鉴于这种复杂的情况,国内外发展了许多物理、化学、生物技术和联合处理工艺。总的来说,纺织工业污水的技术路线有所突破,但处理效果往往达不到预期效果,这是纺织工业污水处理面临的实际问题。
我们用四句话来总结我们对纺织工业污水处理的理解。这四句话是:对症下药,选择正确的技术;科学规范、措施到位;耐心是微妙而渐进的。准确可靠,机电保证
纺织印染废水是我国工业废水污染的主要来源之一。废水中含有大量难降解有机物,是当前工业污染控制的难点。污水主要含有污垢、油脂、纺织纤维上的盐以及加工过程中添加的各种浆料、染料、表面活性剂、添加剂、酸和碱。
厌氧流出物进入改进的氧化沟系统。在曝气作用下,活性污泥与废水充分接触。活性污泥中的好氧菌群以废水中的有机污染物为代谢原料,通过好氧氧化消耗有机物,达到去除水中污染物的目的。采用新型倒置伞形表面曝气机,提高了增氧效率,提高了活性污泥与废水的混合效果。废水在氧化沟中经历大量缺氧-好氧交替反应,达到较高的化学需氧量去除效果。改进后的氧化沟通过延长废水停留时间,充分发挥了氧化沟好氧生物技术在造纸废水处理中的优势,化学需氧量处理效率比常规氧化沟提高了10%左右。在此工艺阶段,可去除83%的有机物和65%的悬浮物。
污水中氨氮超标的原因有很多,包括:①污泥负荷和污泥龄生物硝化是低负荷过程,其F/M一般为0.05 ~ 0.15 kg BOD/kgmlvss d,负荷越低,硝化作用越充分,NH3-N向NO3-N的转化效率越高。与低负荷相对应,SRT的生物硝化系统一般较长,因为硝化细菌的产生周期较长。如果生物系统的污泥停留时间太短,即SRT时间太短,污泥浓度低,则不能培养硝化细菌,也不能获得硝化效果。SRT的控制程度取决于温度等因素。对于以脱氮为主要目标的生物系统,SRT通常需要11至23天。
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