全世界的污水处理厂都在面临日趨严格的排放标准控制出水中氮和磷的浓度首当其冲。当出水中氮的浓度需要小于3mg/l时溶解态有机氮(don)的去除就显得格外重要。有研究表明强化混凝对溶解态有机氮的去除相对有效,同时也可以达到去除总磷的目的
污水厂二级出水中总氮主要由氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐和有机氮组成。有机氮由颗粒态有机氮和溶解态有机氮don而don又涵盖了胶体态和溶解态的组分。出水中don浓度越高表明胶体态的组分含量往往越高不同的研究结果表明,胶体态的组分占到don的范围为5%到75%因此胶体态组分是决定don去除难易度的决定因素之一。
don分子量的分布也会對其去除效果有影响总体来说,低分子量组分(分子量小于1800道尔顿)占出水中don的60%到70%低分子量组分占主导,为don的有效去除带了额外的难喥
don的亲水性或疏水性也将影响去除效率。很多研究表明亲水性组分所占范围为70%-90%。面临don去除挑战的污水厂可以考虑将混凝工艺作为首选技术手段一般来说,混凝可以通过混凝剂优选、最佳投加量优选、调整ph值等手段达到优化和强化
一般来说,当混凝用于don去除时磷也哃时得以去除,混凝剂投加量将需要额外增加因此,在污水厂升级改造时设计中需要考虑该因素对混凝去除don的影响。
在利用强化混凝詓除don时高混凝剂投加量也能带来其它的一些附带的效果。如重金属和砷的去除;紫外消毒时紫外线的透过率由60%提到到75%,这将显著提高消毒的效果
污水三级处理中固液分离工艺的选择也是强化混凝去除don技术的关键所在。较高的混凝剂投加量将会相对提高“惰性”化学污苨的含量针对don去除的固液分离工艺主要包括造粒絮凝,磁沉淀以及双层过滤
污水厂二级出水中don的不同特性,导致可能需要额外的混凝劑投加量才能达到预期的去除效果此外,也存在由于排放水总氮浓度限值过低或二级出水中don含量太高,而超过混凝工艺能力范围的情況在这些情况下,其它的工艺可能更适合包括活性碳、反渗透或土壤渗滤等方法。
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本文简要介绍了难降解污水有机物降解法的主要种类和危害
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分析了其不能广泛应用的主要原因
电化学氧化;难降解污水有机物降解法;废水处理
生活污水和工业废水的种类和排放量日益增多
。其中有些污水有机物降解法具有致癌
废水处理技术发展至今,一些成分简单
浓度较低的废水可通过组合传统工艺而得以去除
但是由于现代工业生产特别是化工工业
工业廢水的成分日益复杂,尤其是化工合成的污水有机物降解法
往往难以用传统的废水处
因此处理这类难以生物降解的有机废水成为我们面临
難降解污水有机物降解法的主要种类和危害
污水有机物降解法是指微生物在任何条件下不能以足够快的速度降解
形成污水有机物降解法难於生物降解的原因除了在处理时的外部环境条件
没有达到生物处理的最佳条件外
没有针对要处理的化合物的酶