東營檢測中心實(shí)驗(yàn)室綜合污水處理裝置性能廣
臭氧是良好的氧化性殺生劑。臭氧與蛋白質(zhì)結(jié)合,破壞細(xì)胞呼吸所需的還原酶的活性臭氧化后檢驗(yàn)細(xì)菌的細(xì)胞時(shí)發(fā)現(xiàn),細(xì)胞已失去維持生命的細(xì)胞質(zhì)而被破壞。臭氧不僅能夠氧化細(xì)菌,還能夠氧化細(xì)菌的有機(jī)食物源,試驗(yàn)表明]、臭氧殺滅了在冷卻塔水池和壁面繁殖的藻類。
當(dāng)使用臭氧并將氧化還原電勢維持在750mY,在一天內(nèi),水藻由亮綠色轉(zhuǎn)變?yōu)楹诰G色;四天內(nèi),由黑綠色轉(zhuǎn)變?yōu)楹稚⒃谝恍瞧趦?nèi)死亡。臭氧殺生作用的效果與水的pH值、溫度、有機(jī)物含量等園素有關(guān)。水中的臭氧濃度約為0.25mg/I時(shí),就能很好的控制系統(tǒng)中的微生物數(shù)量,滿足工業(yè)中對微生物的要求。
氣態(tài)臭氧濃度的增加縮短了達(dá)到廢水有效脫色效果的時(shí)間,說明隨著臭氧發(fā)生濃度的增加,臭氧在廢水中的濃度也隨之相應(yīng)增加,氧化廢水中的有機(jī)物迅速被具有強(qiáng)氧化性的臭氧所氧化。此時(shí)間接反應(yīng)起到主要作用,廢水中的OH一催化下導(dǎo)致臭氧分解,形成的大量輕基自由基,這些具有低選擇性強(qiáng)氧化性的基團(tuán)迅速與廢水中的有機(jī)物反應(yīng),將廢水中絕大部分大分子有機(jī)物分解成如甲醛、丙酮酸、乙酸這樣小分子有機(jī)物,同時(shí)pH也隨之逐漸降低至10左右,COD的去除率達(dá)到30%。但是,雖然氣態(tài)臭氧濃度增加了3倍(從11.05g/m3增加到34.85g/m3處理效果改善并不十分有效,因此,考慮到處理成本,選擇11.05g/m3為該印染廢水臭氧氧化處理的zui合適氣態(tài)臭氧質(zhì)量濃度。
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厭氧與好氧組合工藝結(jié)合了厭氧和好氧的優(yōu)點(diǎn),既克服了厭氧法出水難以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)和常規(guī)好氧活性污泥法處理高濃度有機(jī)廢水能耗高等缺點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了生物的連續(xù)降解過程,同時(shí)污泥產(chǎn)量降低,處理費(fèi)用少且可使后續(xù)的好氧工藝需氧量大幅減少。LefebvreO等采用厭氧-好氧兩段組合工藝處理制革行業(yè)廢水,單一的厭氧生物處理工藝COD去除率為78%,組合工藝COD去除率提高到96%。
如先用絮凝、鐵炭內(nèi)電解和光催化氧化等技術(shù)破壞水中難降解的有機(jī)物分子結(jié)構(gòu),改善廢水的可生化性,再聯(lián)用生物處理方法對廢水進(jìn)行深度處理,以降低生產(chǎn)成本。
隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展,高濃度有機(jī)廢水污染物種類不斷增加,使用單一的污水處理方法在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上已不能滿足需求,因此,在加強(qiáng)單一技術(shù)研發(fā)的基礎(chǔ)上,采用多種技術(shù)組合工藝是未來工業(yè)有機(jī)廢水處理的發(fā)展方向,對高濃度有機(jī)廢水的處理具有重要意義。
厭氧水解在化妝品廢水處理中的作用及其生化機(jī)理
厭氧水解對進(jìn)水水質(zhì)的改善作用
厭氧水解反應(yīng)不僅把COD、BOD5、SS、LAS得到有效去除,而且BOD5/COD比值也從進(jìn)水的0.41以下提高到出水的0.64以上。可見,厭氧水解反應(yīng)明顯提高了廢水的可生化性。同時(shí),厭氧水解工藝還可吸附、降解LAS并轉(zhuǎn)化為較小分子物質(zhì)。這不僅可降低廢水毒性,而且也可解決含LAS廢水直接進(jìn)行好氧曝氣容易產(chǎn)生大量泡沫的問題。
厭氧水解生化作用機(jī)理分析
厭氧生物處理是一個(gè)較為復(fù)雜的生物化學(xué)過程。厭氧生物處理主要依靠細(xì)菌胞外酶、酸化菌、產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸細(xì)菌和產(chǎn)甲烷細(xì)菌作用。由于高分子有機(jī)物因相對分子質(zhì)量巨大且不能透過細(xì)胞膜,所以不可能為細(xì)菌直接利用。但它們可在厭氧水解階段被細(xì)菌胞外酶分解為小分子。厭氧水解是把復(fù)雜的非溶解性的聚合物被轉(zhuǎn)化為簡單的溶解性單體或二聚體的過程,其水解產(chǎn)物能夠溶解于水并透過細(xì)胞膜為細(xì)菌所利用。