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农村生活污水处理成套器《资讯》

发布时间:2020-08-20 15:56:40 阅读: 来源:多功能电热锅厂家

农村生活污水处理成套器

核心提示:农村生活污水处理成套器,货比三家保证质量的同时,价格还便宜;售后有保障农村生活污水处理成套器

地埋式污水处理设备,货比三家保证质量的同时,价格还便宜;售后有保障

鲁盛环保,您身边的污水处理专家,让您售后无忧高铁酸盐对多种复杂重金属的去除   高铁酸盐同时去除多种重金属  废水中的重金属离子主要由化工、冶炼等企业排入水体,不同企业排出的重金属种类、含量及各自的存在形态也不同。待处理废水中同时含有两种或两种以上重金属离子时高铁酸盐的去除效果是否受到影响也是一个值得探究的问题。M. Lim等利用高铁酸钾同时去除河水中的重金属(Cu、Mn和Zn),结果表明,高铁酸钾对重金属的去除过程中,其氧化絮凝作用非常显著,且去除效率与pH相关,而总体温度对高铁酸盐和重金属之间的反应没有任何影响。王颖馨等利用K2FeO4有效地处理了砷、铅复合污染,在K2FeO4投加量为24 mg/L时,对砷、铅的去除率分别可达到99.30%、100%,且溶液pH小于7时,同时去除砷、铅效果较好。但与单独污染相比,低K2FeO4投加量下砷与铅存在明显的竞争关系,且K2FeO4的投加量并不是越多越好,这可能与吸附容量有关。B. Lan等将高铁酸钾用于处理砷和锑的组合污染,As(Ⅲ)和Sb(Ⅲ)被氧化后通过Fe(Ⅵ)的还原产物从溶液中吸附分离。结果表明,在双溶质溶液中2种元素的吸附速率较单溶质溶液有显著提高,证明砷和锑之间存在协同作用。

高铁酸盐去除重金属络合物  由于大量工业废水排入水环境中,导致产生重金属络合污染物,该络合污染物成分极其复杂,一般情况下,水体中都是游离态重金属、络合态重金属以及有机络合物共存。有一些研究利用Fe(Ⅵ)对这种混合体系进行处理,同样得到了较为理想的效果。  L.Sailo等将高铁酸盐(Ⅵ)用于处理被金属(Ⅱ)-络合物〔即Cu(Ⅱ)-NTA、Cu(Ⅱ)-EDTA和Cd(Ⅱ)-EDTA〕污染的废水,提出在高铁酸盐(Ⅵ)的存在下,酸性条件有利于金属(Ⅱ)-络合物的降解/矿化,且提高pH至12.0的条件下可有效地同时去除游离铜或镉。同样,Cu(Ⅱ)-IDA、Zn(Ⅱ)-IDA、Cd(Ⅱ)-IDA和Ni(Ⅱ)-IDA等水中的金属-亚氨基二乙酸络合物也可先通过降低pH来提高Fe(Ⅵ)对M(Ⅱ)-IDA的解络合速率,在总有机碳(TOC)显著降低且获得游离态金属离子的情况下再将Fe(Ⅵ)处理的样品在pH=12.0时,利用Fe(Ⅵ)的氧化作用进一步去除水中的金属离子。S. M. Lee等在CN-Cu、CN-Ni或CN-Cu-Ni的混合/络合体系中使用高铁酸盐(Ⅵ)用于氰化物的氧化和同时去除铜或镍。结果表明对于CN-Cu和CN-Ni系统,在pH=10.0时CN可以发生快速且有效的氧化,在pH=13.0时铜几乎完全被去除,在CN-Cu-Ni体系中也可观察到类似的结果,其中通过用Fe(Ⅵ)处理实现CN和Cu的降解,并且部分地除去Ni。厌氧氨氧化反应(Anammox)是在缺氧条件下由厌氧氨氧化菌利用亚硝酸盐为电子受体,将氨氮转化为氮气的生物反应过程。与传统的硝化反硝化过程相比,厌氧氨氧化工艺无需外源有机物,供氧能耗、污泥产生量和 CO2 排放量大为减少,降低了运行费用,并具有可持续发展意义。本文对厌氧氨氧化的工艺原理、工艺形式、影响因素和应用情况进行总结与讨论。1 工艺原理BRODA 根据热力学计算,在 20 世纪 70 年代提出了厌氧氨氧化的存在,认为它是自然氮循环中的一个缺失的部分。MULDER 和 VAN DE GRAAF在 20 世纪 90 年代中期首先对此进行了实验证明,此后人们对该过程产生了极大的兴趣。厌氧氨氧化的反应方程式为:该反应合成细胞生物量的唯一碳源是碳酸氢盐,表明这些细菌为化学自养细菌。亚硝酸盐氧化为硝酸盐的过程中产生的还原当量(能源)用于碳的固定[1]。厌氧氨氧化细菌对底物有很高的亲和力,可以将氨氮和亚硝酸盐的含量降至较低的水平。上述反应式中的 NO - 来自于亚硝化反应。传统硝化反应包括 2 个基本过程:氨氧化菌 (AOB)将NH + 氧化为 NO -;亚硝酸盐氧化菌(NOB)将 NO -氧化为 NO -。亚硝化反应是通过调控,富集 AOB,抑制或淘洗 NOB,将硝化反应控制在第 1 步,保持NO - 的累积率并使出水 ρ(NO --N)/ρ(NH +-N)=1~1.3。2 工艺形式厌氧氨氧化的工艺形式可以分为两段式和一体式。两段式系统的亚硝化和厌氧氨氧化过程分别在2 个反应器中进行,一体式则在同 1 个反应器中进行。一体式的工艺有 DEMON(DEamMONification)、 OLAND(Oxygen-limited Autotrophic Nitrification and Denitrification)、CANON(Completely Autotrophic Nitrogen removal Over Nitrite)、SNAP(Single stage Nitrogen removal using Anammox and Partial nitritation)等。两段式工艺通常有 Partial nitrification- anammox和 SHARON-ANAMMOX(Single reactor High activitymmonia Removal Over Nitrite-Anaerobic AMMoniumOxidation)等。一体式工艺占地小,反应器结构简单,由于短程硝化和厌氧氨氧化反应在同一反应器中进行,基质含量较低,因此出现游离氨(FA)、游离亚硝酸(FNA)毒害抑制的可能性稍低一些。但是一体化工艺生物组成更复杂,NOB 在系统中不容易淘汰或抑制,工艺对 pH、水温更为敏感,系统的控制难度更大,出现问题后要很长时间才能恢复。两段式工艺亚硝化和厌氧氨氧化反应容易实现优化控制,亚硝化反应器中的异养微生物能够降解污水中的有机物及其他有毒有害物质,降低对厌氧氨氧化反应的不利影响,因此系统运行崩溃后容易恢复。但是亚硝化段中亚硝酸盐累积易产生 FNA 抑制,且由于要将亚硝化速率和厌氧氨氧化速率进行匹配,所以系统的设计较为复杂。

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