关键词: 一体化污水处理设备,小型污水处理设备
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   [石化污水处理设备]炼油厂污水处理设备及污水处理工艺流程概述  
 

原标题:污水处理设备一体化

易损件我公司配置一次使用一次,可将电子控制系统的使用寿命延长3倍,达到10年以上。

污水处理设备采用液位控制,无需特殊操作,设备全自动化。

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污水处理设备的过程一般分为物理和生化过程,我们公司的污水处理设备包含两个过程。两种处理方法同时用于确保处理后的流出物的稳定性,物理过程是前期固液分离,过滤系统主要用于分离污水中不溶于水的杂质。第二个生化处理过程是污水处理过程。主要功能是处理污水中溶解的有机物。生化处理过程分为水解酸化和接触氧化。这是生化过程的两个重要治疗阶段。大部分有机质,COD和BOD可以在这两个部分得到有效分解,这两个部分还具有去除磷和氮的功能,非常适合水产养殖废水的处理。处理设备的后处理阶段还配备了消毒阶段,可以控制污水中的细菌数量,使污水中的每个指标都达到《污水排入下水道水质标准》或《城镇污水处理厂标准》。

污水处理设备的优点

安装工程师经验丰富,将为项目进行合理的规划和布局。

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污水处理过程

设备控制系统合理,具有自动切换功能,可降低设备能耗,降低运营成本。

防腐措施内外四层防腐,保证了较长的使用寿命。

污水处理设备是污水处理设备的全自动化操作。我公司生产的污水处理设备可以一体化污水处理处理各种工业污水,如养殖污水,屠宰污水,肉类加工污水,生活污水等。一种常见的污水可以通过理化+生化处理进行污水处理。污水处理设备依靠液位控制系统作为设备控制信号源,可以准确控制水在设备中的停留时间。更长的停留时间,更短的生活污水停留时间,智能运行模式可以更有效地处理不同类型的污水,污水处理设备出水可以完全达到预期的设计标准,我们有多年的污水处理经验。

污水处理设备运行

污水处理设备属于微动污水处理设备,能耗不高。微生物主要用于分解污水中的有机污染物,使水质达到清澈状态。污水中悬浮的杂质依赖于污水处理系统中的沉淀池和过滤。系统逐渐分离和过滤,水清澈无杂质。用于污水处理的控制系统是德力西电控。检测到液位后,设备中的污水将开始工作,污水处理设备将升级。污水处理设备的各种系统也得到协调。经各池污水处理设备处理后,污水达到规定的标准排放量。污水处理设备主要包括:污水提升泵水解酸化罐接触氧化罐沉淀池消毒罐过滤系统消毒罐风机设备控制系统等。

该设备可埋在地下并填埋,而不会影响项目的整体结构。

污水处理设备

处理工艺说明:废水中主要含有单质磷、有机磷及磷酸物质,需要进行除磷处理。废水从车间排放先经过格栅去除大颗粒悬浮物质后进入调节池,调节水质水量,然后由提升泵打入一级反应池,将单质磷氧化成磷酸根,然后进入一级混凝池,投加石灰形成磷酸钙沉淀人,然后进入一级絮凝池形成大颗粒的絮体,后进入一级沉淀池进行固液分离而去除,然后进入二级反应、混凝及絮凝反应进一步的反应,后进入二级沉淀池以去除水中的含磷物质,上清液进入中间水池,然后由提升泵打入多介质过滤器进行过滤后进入排放水池,然后经计量排放槽计量排放。经压滤后的污泥定期委外处理。

原标题:合肥化工污水处理设备

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依斯倍环保化工污水处理流程图

依斯倍环保工艺优势:1、由于水中含有单质磷及有机磷,所以必须将其转化成磷酸根才能形成沉淀反应,采用经济安全的次氯酸钠药剂,控制反应的PH值进行氧化还原反应;2、采用一体化的石灰配药、加药装置,以有效降低人工成本,实现自动化运转;3、采用高效污泥脱水、压榨式厢式压滤机,有效降低污泥中的含水率,减少污泥的委外费用,实现污泥减量化。

化工废水是指化工厂生产产品过程中所生产的废水,经过生化处理后,一般可达到国家二级排放标准,现由于水资源的短缺,需将达到排放标准的水再经过进一步深度处理后,达到工业补水要求的回收利用。主要污染因子:PH、SS、TP。排放出去会造成水体变酸,水体富营养的影响。依斯倍环保化工废水处理设备系统工艺广泛应用于化工企业公司。

4、供氧装置采用穿孔曝气装置,陈旧、落后且破损较多,溶解氧传质效果差,曝气分布不均,实测溶解氧<1 mg/L。

本工程设计水量60 m3/h 工艺流程

5、针对炼油废水在好氧段因硫化物被氧化导致废水bH迅速下降而影响硝化的情况,在第三段(硝化段)入水端加碱调节b一体化污水处理装置价格H,补充碱度,为亚硝化菌与硝化菌创造最适宜环境。返回搜狐,查看更多

原标题:炼油厂污水处理设备及污水处理工艺流程概述

6、炼油废水水质因原油油品、产品调整等原因存在经常性波动,而活性污泥法工艺本身对炼油废水的冲击负荷耐受力不足,一次冲击往往导致系统数日无法正常运行。

1 、废水处理站现状分析

2 、炼油厂污水处理工艺流程

当废水水质较好时,第三段处理出水部分回流至第一段生化池(此时为缺氧反应池),由电磁流量计测定流量,阀门调节回流比在50%~100%。第一段生物接触池完成前置反硝化反应,可降解约25%有机污染物,同时增加水中碱度,有效减小第三段加碱量,节省药剂费用。当废水水质较差时,第三段处理出水回流量减小,甚至关闭回流,以保证废水在系统中呈推流式流态,保证各段的反应推动力和实际停留时间。

7、炼油厂污水处理工程设计特点

本废水处理站所用的物化+生化的基本工艺路线是炼油废水处理广泛采用的路线,也是经实践检验行之有效的路线,但出水水质却不达标。经现场调研分析,问题包括以下五方面:

8、根据实际水质和处理出水要求,设立三段式生物接触氧化处理系统,有利于各段形成适宜的优势菌种,尤其第三段适宜形成以亚硝化菌与硝化菌为主的菌群,保证氨氮处理效果。具体参见httb://www.wfyhhb.com更多相关技术文档。9、针对炼油废水水质波动较大的特点,第一段采用缺氧/好氧双模式运行,在原水水质较好时可有效降低运行功耗及加碱量。10、1 废水处理站概况

三段生化接触处理系统整体为推流式,而每段内部流体呈内循环完全混合态,实现推流式和完全混合式的组合。这样既具有推流式反应推动力强,各段优势专属菌群固定等优点,又具有完全混合式抗冲击负荷能力强、出水水质稳定的特点。每段生化池内部设计为内循环式,水流随曝气器布置位置呈明显中心上升、周边下降的流态,增强了溶解氧、污染物与微生物之间的传质效果,对填料上生物膜冲刷力较强,有利于生物膜的更新。

本设计能够形成生物接触池体内循环完全混合态却并不像传统工艺那样依靠设置中心导流筒或隔墙,而是依靠池型结构与曝气区域布置。生物接触池体为圆形,而填料支架整体为圆的内接正方形,曝气系统位于填料支架的正下方。因此,随曝气的进行,在正方形曝气区域形成明显的向上流,而曝气区域外的4个圆缺区域则形成明显的向下流,从而形成强烈生活污水一体化设备厂家的内循环完全混合状态。

该厂设计炼油能力为11、0×105 t/a,生产旺季废水产量为60 m3/h。改造前工艺路线为:隔油+两级气浮+生物处理。其中,隔油、两级气浮系统运行基本正常。原有生化处理构筑物为近年已罕见的合建式曝气沉淀池,近年改造中加入了球形填料,但存在填料滤网腐蚀破损、填料流失严重、曝气不均匀、有效反应容积偏小等问题。

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12、合建式曝气沉淀池自身存在缺陷。这种曝气池的污水在池中短路机会多,实际水力污水处理设备停留时间往往仅为名义停留时间的1/5~1/3,实际属于短时曝气。此池型30多年前在国内曾一度流行,但在随后的实践过程中逐渐被淘汰、消失。13、2 废水处理站现状问题分析

根据进出水水质情况以及废水处理站现有生物处理构筑物实际情况,本工程工艺设计为双模式、三段式生物接触氧化工艺。

第三段生物接触池出水进入斜管沉淀池,由于生物接触氧化以生物膜工艺为主体,兼有少量活性污泥存在,系统整体污泥产率较低。因此斜管沉淀池底部污泥主要由正常老化脱落的老、旧生物膜组成,少量为活性污泥。沉淀池底部污泥输送由气提完成,仅需要从生化池曝气主管中引出一根支管,即可完全满足全沉淀池污泥输送需要,节省了设备投资和运行费用。污泥一部分被输送至污泥储池,进行污泥处理,一部分则回流至第三段生化池入水口,以适当补充池内污泥。由于本工艺采用的生物接触氧化以生物膜工艺为主,具体的污泥外排与污泥回流比例根据生物池每日实测污泥浓度通过阀门做调整,一般情况下,外排和回流各50%。

14、生化反应池容积偏小,有效容积仅800 m3,以实际进水水质核算COD容积负荷为15、16 kg/(m3·d),NH3-N容积负荷为16、22 kg/(m3·d),此负荷对于生化性较好的生活污水偏高,对比文献中几个类似水质案例其负荷也偏高,对于生化降解性较差的炼油石化废水更是明显不合理,这是该站污水 处理长期不达标的主要原因。17、未能提供硝化反应所需的最佳bH环境,炼油废水在生化降解过程中,因硫化物被微生物氧化以及硝化反应,污水的bH很快由18、0~19、5下降到20、5~21、0,而硝化菌对bH变化十分敏感,其中亚硝酸菌和硝酸菌分别在bH为22、0~23、8和24、7~25、1时活性最强,bH超出此范围,亚硝酸菌和硝酸菌活性就大大减少,当bH降到5~26、5时,硝化反应几乎停止。

经过预物化的废水进入到三段式生化接触处理系统。每段生化接触处理系统中均布置有弹性填料,池底部均设有微孔曝气系统。炼油废水水质与每批次入厂原油品质密切相关,因此第一段生物接触池为缺氧、好氧两用生物接触池。当废水水质较好时(COD≤350 mg/L、NH3-N≤45 mg/L),第一段生物接触池设为缺氧生物接触池,与之配套的大功率罗茨鼓风机关闭,而池底的小功率潜水搅拌机启动,实现低功耗运行,全池溶解氧质量浓度<27、2 mg/L,呈缺氧状态。此时发生前置反硝化反应。当废水水质较差时(COD>350 mg/L,NH3-N>45 mg/L),第一段生物接触池切换为好氧生物接触氧化池,与之配套的罗茨鼓风机启动,潜水搅拌机关闭。此时三段生物接触池虽然均为好氧生物接触氧化池,但各段发生的主要反应类型不同,反应控制条件不同,优势菌种不同,主要削减污染物类型也不同。第一段主要去除硫化物等小分子污染物,第二段主要去除挥发酚等有机污染物,并向其中定量投加磷酸盐,以调整补充微生物必需的营养物质,第三段主要去除氨氮,根据pH控制器反馈的数值,由PLC控制计量泵向其中定量精确投加氢氧化钠和碳酸钠的混合溶液,补充硝化反应所需碱度,并调整系统pH在28、5~29、0,使其处于硝化反应的最佳pH范围。

首先将炼油废水进行隔油、气浮等物化预处理,去除废水中含有的全部浮油、大部分乳化油及其他固体悬浮物,尽可能减小后续生化处理系统污染物负荷。

炼油废水是废水水量较大的一类工业废水,具有污染物种类多、成分复杂、毒性大以及危害严重的特点。我国目前尚有为数众多的百万吨级以下的地方炼油厂在运行,近年来国家与地方环保要求日趋严格,而地方炼油厂普遍存在废水处理工艺落后,改造用地有限,财力不足等实际情况。因此,在原有老旧废水处理系统基础上进行升级改造,设计出行之有效的、低成本、路线灵活、适应性强、处理效果稳定的处理工艺以满足现行污水排放标准成为炼油废水处理中一项紧迫的技术难题。

a.升流式厌氧污泥床

30、吸附法31、电解法

隔油池是石化废水处理工艺中常见的一种处理装置。依据沸水中悬浮物与水的相对密度不同这一特点除去悬浮物。

气浮法:利用高度分散的微小气泡作为载体去粘附废水中的悬浮物,使其随气泡升到水面而去除.其处理对象是乳化油以及疏水性细微固体悬浮物。

32、吹脱汽提法

其基本原理是在电流作用下,阳极表面产生具有强氧化性的羟基自由基,将难降解有机物氧化成CO2和H2O。该方法具有氧化能力强、操一体化污水处理设备作简便易于控制、无二次污染等有点,在现代工业废水处理中越来越受到广泛应用。

主要来源:制苯车间、苯乙烯装置、聚苯乙烯装置、乙基苯装置、烷基苯装置以及乙烯装置的裂解急冷水洗废水。

石油化工废水COD高、可生化性较差,为提高后续处理的可生化性,一般先进行厌氧预处理。厌氧处理的优点是污泥产量小、运行费用低、产能效率高和操作简单,缺点是启动时间长、操作不稳定。

石化废水中含有大量的有毒有害物质,尤其是其中的某些成分能够与土壤中的磷、氮元素进行紧密的结合,进而导致土壤中的磷、氮元素含量严重不足,从而对植物的正常生长造成严重的不利影响。石化废水中还含有大量的重金属元素,例如,砷、铬、镍、铍等,一旦随着水进入到人体内就会对大大提高癌症的发病率,对人们的身体健康造成非常严重的影响。未经处理的石化废水被排入到河中,还会导致水中的含氧量大大降低,会对水中动植物的正产生长发育造成不利影响,而且水中的微生物对石化废水中的有机物质进行降解时,会消耗水中溶解的大量氧气,进而破坏了水中溶解氧的平衡,不利于动植物的长远发展。

33、隔油池

主要来源 :炼油厂二次加工装置、分离罐的排水、油品和油气的冷凝分离水、芳烃联合装置。

d.采用缺氧—兼氧—好氧的二级生物处理工艺处理石油化工废水,缺氧采用水解酸化,兼氧采用投料式高浓度活性污泥法,好氧采用接触氧化法,运行效果稳定可靠。

34、气浮法35、厌氧生物处理36、 含油废水

氧化法是通过将废水中的污染物与氧气进行反应,进而实现处理石化废水的目的。其中,光催化氧化法,是当前最新的处理技术,通过利用半导体材料作为催化剂,在光照的条件下将污染物与氧气发生氧化还原反应,进而对其进行有效的去除。

主要来源:工艺过程与油品接触的冷凝水、介质水、生成水,油品洗涤水、油品运输船压舱水、循环冷却水、油品油气冷凝水、焦化除焦废水及受油品污染的地面水。

b.厌氧附着膜膨胀床

主要来源:乙醛装置、维纶抽丝装置、醋酸乙烯装置、甲醛装置等。

絮凝法是向废水中加入某种絮凝剂,使水中难沉淀的胶体状悬浮颗粒或乳化污染物失稳,在互相碰撞的作用下,聚集、聚合或搭接形成较大的颗粒或絮状物,从而使得污染物能够更容易下沉或上浮而被去除的方法。它可除去固体悬浮物、胶体、可溶性重金属盐类、有机物、油类及颜色等。混凝处理受到废水的pH、碱度、污染物的数量、粒子大小、温度和搅拌等条件的影响。

主要来源:丙烯腈装置、腈纶厂聚合车间、纺丝车间及回收车间排水、丁腈橡胶装置。

石油化工废水指的是由石油化工厂排放的废水。其废水的水量大,除生产废水外,还有冷却水及其他用水;废水的组分复杂,因石油化工产品繁多,反应过程和单元操作复杂,废水性质复杂多变;废水中有机物特别是烃类及其衍生物含量高,并含有多种重金属。在加快发展石油化工工业的过程中,必须高度重视污染防治工作,这对石油化工工业可持续发展具有十分重要的意义。

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b. 高效好氧生物反应器

由于石化废水中所含有的污染物种类非常繁多,导致其中的污染组分也是非常丰富的,根据不完全的检测,可知其中含有油、硫、酚、氰化物、COD、多环芳烃化物、芳香胺类化合物以及杂环化合物等。

利用这种反应使污染成分生成不溶于水的沉淀物,或生成气体从水中溢出,使废水得到净化。

c.采用水解酸化-好氧生物处理-曝气生物滤池联用的HOBAF工艺处理石油化工废水,处理效率高,出水水质好,COD、氨氮的去除率分别为937、8%、738、4%,油、挥发酚及硫化物的去除率均在90%以上。

膜分离是利用功能膜作为分离介质,实现液体或气体高度分离纯化的现代高新技术,主要包括反渗透、纳滤、超滤和微滤,能有效脱除废水的色度、臭味,去除多种离子、有机物和微生物,膜分离过程和现存的分离过程相比,在液体纯化、浓缩、分离领域有其独特的优势,膜分离过程大多无相变,在常温下操作,设备和流程简单,出水水质稳定可靠,且占地面积小,运行操作完全自动化,被称为“21世纪的水处理技术”,但是需要投资大,污水处理量小。

苯酚也可以通过此方法脱除,但是效率低于硫和氮。

a. SBR工艺

化学法向污水中投加某种化学物质,利用化学反应来分离、回收污水中的污染物质,常用的有混凝法、氧化法、电解法等。

c.厌氧固定膜反应器

b.采用UASB反应器加曝气池的厌氧—好氧组合处理石油化工废水,运行稳定,污染物去除率高。

生物接触氧化是在生物滤池的基础上发展起来的一种生物膜法,它兼有生物滤池和活性污泥法的特点,负荷变化适应性强,不会发生污泥膨胀现象,污泥产量少,占地面积小,处理方式灵活,便于操作管理;但负荷不宜过高,要有防堵塞的冲洗措施,产生大量原生动物(如轮虫类),容易造成生物膜瞬时大块脱落,影响出水水质。

药剂浮选法:在废水中投加化学药剂,选择性将亲水性污染物变为疏水性,然后气浮去除。

物理处理法通过物理作用,以分离、回收废水中不溶解的呈悬浮状态污染物质(包括油膜和油珠),常用的有隔油、气浮法、超滤法等。

原标题:干货!浅析石油化工废水处理工艺

升流式厌氧污泥床(UASB)反应器内污泥浓度高、有机负荷高、水力停留时间短、运行费用低和操作简便,但反应器启动过程耗时长,对颗粒污泥的培养条件要求严格,常用于高浓度有机废水处理。

石化废水组成及来源

石油化工废水处理中,絮凝通常与气浮或沉淀联用,用于生化处理的预处理或深度处理。

3 .含硫废水

39、含酚废水40、 氧化法

石化废水处理工艺

a.采用A/O工艺的新组合A/O41、O2工艺处理石油化工废水,系统由膜法缺氧、泥法好氧和膜法好氧组成。

厌氧附着膜膨胀床(AAFEB)反应器是种新型高效的厌氧消化工艺,其床层在一定的膨胀率(10%~20%)下运行,使反应器内的传质条件得到改善;且载体粒径小,能为微生物的附着生长提供巨大的表面积,使反应器内保持较高的微生物浓度。考察了不同温度和水力停留时间(HRT)下的运行特性,结果表明,处理石化废水的效果好,在一定的温度范围内,升高温度能提高反应器的有机负荷和去除效果。

序批式活性污泥法(SBR法)是一种不同于传统活性污泥法的废水处理工艺,是在一个反应器内,按照给定的程序进行充水、反应、沉淀、排水及闲置等。该工艺通过曝气、停气,使系统内的好氧和缺氧状态交替进行。在降解COD的同时,相继进行了氨氮的硝化和反硝化,达到同时脱碳、脱氮的目的。SBR工艺结构形式简单,运行方式灵活多变,有较强的抗冲击负荷能力,具有一系列连续流系统无法比拟的优点。

42、好氧生物处理

吸附是利用固体物质的多孔性,使废水中的污染物附着在其表面而去除的方法。常用吸附剂为活性炭,可有效去除废水色度、臭味和COD等,但处理成本较高,且容易造成二次污染。在石油化工废水处理中,吸附常与臭氧氧化或絮凝联用。

膜生物反应器(MBR)是膜分离技术与生物处理技术结合而发展的一种新型的污水处理装置,这种处理法的实质是使细菌和真菌类的微生物、原生动物和后生动物一类的微型动物附着在填料或某些载体上生长繁育,并在其上形成膜状生物污泥———生物膜。污水中的有机污染物作为营养物质,被生物膜上的微生物所摄取,污水得到净化,微生物自身也得到增殖。

e. 悬浮填料生物反应器

一.物理法

三.生物法及组合工艺

石油化工废水成分复杂、污染物浓度高及难降解,对环境污染严重,单一的处理工艺很难达到水质排放要求。在实际应用中,隔油、气浮、絮凝、厌氧、好氧、吸附和膜分离应用较多,它们的组合高效实用,一般采用物化法预处理,厌氧+好氧二级处理,若要回用,再结合吸附、膜分离等深度处理。研究高效、经济、节能的处理技术,系统开发不同工艺的有效组合,是石油化工废水处理技术研究的主要内容和发展方向。返回搜狐,查看更多

43、化学混凝法

生物法通过微生物的代谢作用,使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机性污染物质转化为稳定、无害的物质,可分为好氧生物处理法和厌氧生物处理法以及各种组合工艺。

44、含醛废水

国内应用较多的隔油池是平流隔油池和斜板隔油池。

高效好氧生物反应器(HCR)融合了高速射流曝气、物相强化传递和紊流剪切等技术,具有深井曝气和污泥流化床的特点,是第三代生物反应器。已有学者利用其进行处理石油化工废水的中试研究,结果表明,HCR启动速度快,氧的利用率高,抗冲击负荷能力强,去除效果稳定可靠,BOD去除率可达75%~85%。但由于HRT短,氨氮的去除率不高,且由于石油化工废水的特殊性,反应器内的污泥易发生非丝状菌膨胀,污泥沉降性能较差。与普通活性污泥法相比,HCR工艺能耗较高,但在较短的HRT下,BOD去除率较高,适合作为预处理工艺。

C.生物接触氧化

总结:

当前,石油化工、炼油废水处理工艺按照处理原理,可将所有处理方法归分为物理处理、化学处理与生一体化污水处理装置厂家化处理三类。

45、含酸碱废水

二.化学法

石化废水的危害

厌氧固定膜反应器中装有固定填料,能截留和附着大量的厌氧微生物,在其作用下,进水中的有机物转化为甲烷和二氧化碳等得以去除,具有微生物停留时间长、抗冲击负荷能力强和运行管理方便等优点。

石化废水中需要进行吹脱和气提处理的两个主要污染物是H2S和氨,它们主要来源于脱硫、脱氮和加氢处理过程中被破坏的有机氮和有机硫组分。

悬浮填料生物反应器是一种新型生物膜反应器,其核心部分是能在反应器中保持悬浮状态的特殊填料。反应器操作简便,有良好的通气性、过水性,存在碰撞和切割气泡等作用,可以强化微生物、污染质和溶解氧的传质,提高氧的利用效率,且对曝气、布水没有特殊要求。夏四清等用其处理石油化工废水,试验结果表明,悬浮填料生物反应器具有较强的充氧能力和抗负荷冲击能力,填料投加率为50%时,在与普通曝气池相同条件下,可使反应器充氧能力提高至无填料时的2倍以上,污染物去除效果好,出水水质稳定;在填料投加率为50%、HRT为8h时,COD、氨氮、浊度、SS去除率分别为746、0%、847、2%、848、7%、849、2%。采用多级悬浮填料生物反应器处理石油化工废水,可进一步提高污染物尤其是氨氮的去除效果。

广泛用于中水回用和工业废水处理。以MBR装置处理石油化工废水,试验表明,BOD、SS和浊度去除率达到98%,COD去除率达91%,石油类、氨氮和磷等的处理效果也优于常规二级污水处理,且稳定性好,泥负荷较大,剩余污泥量少。

通过向废水中通入载气,使两相充分接触,废水中溶解气体和易挥发的溶质在气液间传质进入气相,从而脱除污染物质。

50、含氰废水51、组合工艺

石油化工废水具有污染物种类多、含有生物抑制物质及水质情况复杂等特点,采用单一的好氧或者厌氧处理,效果难达到排放要求,将厌氧(或缺氧)和好氧有效结合的组合工艺处理效果好,应用广泛。

此法只能除去颗粒较大的水滴或油滴,作为初级处理,成本低但效率一般。

d.膜生物反应器

52、含苯废水

在石油化工废水处理中,好氧处理方法较多,但单独使用好氧生物处理的较少,主要与厌氧处理相结合,最新发展的好氧处理方法主要有以下5种。

在石油化工废水处理中,气浮常常设置在隔油、絮凝之后,有广泛的应用。

主要来源:炼油厂、石油化工厂的洗涤水,成品罐的切水、锅炉水处理排水及酸碱汞房的排放水。

53、膜分离

主要来源:常减压延迟焦化、催化裂化及苯酚-丙酮、间甲酚、双酚A等生产装置。

 
 

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