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皆さん、このような廃水の処理方法を見てみましょう:1#(母液)、1トン、U工程、COD 17.478万mg/l、アンモニア窒素8166mg/l。2#、1トン、U工程、COD 15.893万mg/l、アンモニア窒素107mg/l。3#、5トン、M工程、COD 12万mg/l、アンモニア窒素189mg/l。4#、3トン、T工程、COD 5.26万mg/l、アンモニア窒素74mg/l。1)U工程の廃水1トン:溶剤としてジクロロメタンやフランなどが1.5%、塩化マグネシウムが1.2%、塩化ナトリウムが3%、pHは9。 2)N(またはM)工程廃水6T:溶剤としてトルエン、酢酸エチルなど1.5%、エチレングリコール2%、クエン酸ナトリウム22%、硫酸ナトリウム5%、塩化ナトリウム6%、pH6-8。 3)T工程廃水3T:溶剤としてジクロロメタンなど1%、トリエチルアミン塩酸塩15%、メタノール10%、有機無機リン2%、pH6-9。 廃水の名称 水量(T/日) CODCr(mg/L) アンモニア窒素(mg/L) pH(無次元)
生産廃水 10 120,000 3,000 6~8
生活廃水 10 400 25 6~8
表2-2 設計上の排水水質基準
項目 pH(無次元) CODcr(mg/L) SS(mg/L) アンモニア窒素(mg/L) 色度(倍)
排出基準 6~9 ≤360 ≤210 ≤30 --
高度酸化処理を用いれば完璧に処理できるが、コストが許容範囲内かどうかが鍵だ
この投稿は最後にslll611によって2016-7-2 23:21に編集されました。水量が少ない場合は、当社の蒸発処理技術と一体型汚水処理装置を使用すれば問題ありません。メッセージで連絡したい方は
どのような蒸発工程なのでしょうか?具体的な説明や運用コストなどはありますか?
どのような酸化工程か、簡単に説明していただけますか??
1、高濃度塩分含有廃液の物質化学的前処理工程:1)U工程の廃水1T+T工程の廃水3Tを混合し、リン酸アンモニウムマグネシウム沈殿を生成させてアンモニア窒素とリンを除去する前処理; 2)N(またはM)工程の廃水6T蒸発濃縮脱塩前処理; 3)上記の2つの前処理済み廃水を混合し、酸を加えてpH値を2.5に調整した後、鉄炭素による微電解触媒酸化を行う。その後、得られた処理水に過酸化水素と硫酸第一鉄を加えてフェントン触媒酸化を行い、最後に水酸化カルシウムを加えてpH値を調整し、凝集沈殿させる; 2、前処理後の廃水10T+生活汚水10Tの生物化学処理工程:4)加水分解酸化および水量・水質調整+PUARパルス嫌気性生物化学処理+MBBR/活性汚泥併用好気性生物化学処理+沈殿分離。
大侠、いくつか質問があります。1、第一段階として、U工程の廃水1TとT工程の廃水3Tを混ぜてリン酸アンモニウムマグネシウムの沈殿物を生成しますが、この工程だけではアンモニア窒素の除去には限界があるように思えます。生物処理に適した水質基準を満たすことは難しいのでしょうか?ストリッピングを追加する必要がありますか? 2、これほど高濃度のジクロロエタンおよび**フランに対して、微電解+FENTONによって有毒有害物質が生化学的な水質基準を満たすことが保証できるか? 3、これほど高いCODに対して、物質化学的処理によってどれだけ除去できるか? 生化学的負荷は間違いなく高い。PUARパルス嫌気性生化学とはどのようなプロセスですか?負荷はどれくらいまで達成できるのか? 4、MBBR/活性汚泥組み合わせ好気性生物化学プロセスはどのように組み合わされるのか? 5、もう一つの核心的な問題は、N段階での脱塩後、システム全体の塩分濃度が生物処理可能なレベルになるかどうかですそれに、蒸発して出てきたものはどう処理するの?? 大侠のご指導をお願いします!
CODや有機物の除去において、フェントン法は他の方法に劣ります。詳しく話したい場合は、個人メッセージでご連絡ください。メールアドレスはrtcrop@yahoo.comです
1、U工程の廃水1TとT工程の廃水3Tを混合するとリン酸アンモニウムマグネシウムの沈殿が生成され、アンモニア窒素の除去は主に廃水中のリン酸根およびマグネシウムの含有量に依存し、スケールアップ試験によって確定できる。状況に応じて、アンモニア窒素のブロートが必要かどうかを判断する。 2、ジクロロエタンおよび**フランについては、強化型微電解+FENTONの処理条件により、有毒有害物質が生化学的水質基準を満たすことを十分に確保できる。 3、N段での脱塩後に希釈された生活排水を加えることで、システム全体の総塩分量は生物処理の条件を満たすことができる。 4、蒸発した廃塩は危険廃棄物として処理する。 5、加水分解酸化調節+PUARパルス嫌気性生化学は、高塩分・高COD負荷に適応した粗放型の生化学処理法であり、高い生化学的負荷だけでなく、廃水の生分解性を顕著に向上させる特徴を有している。 6、MBBR/活性汚泥組合せ好気性生物化学プロセスは、高塩分・高COD負荷に適応した好気性生物化学プロセスであり、単純な説明だけでは説明しきれない。