為什么要進行污水提標改造?
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污水排放標準提高已是我國開展生態文明建設的途徑之一。而目前污水處理裝置中,許多企業難以實現全因子達標排放。特別是煉化企業面臨污水處理技術升級,以滿足國家與地方不斷對外排水水質標準提高的客觀需求。主要表現在:水資源短缺 和水環境質量安全;國家和地方外排水標準提高;國家對污染物總量考核的新規定;企業自身水重復利用、水資源化利用,建設工程進水水質指標提高的要求等。
臭氧催化氧化與生物耦合法有哪些方式?
臭氧-生物活性炭深度處理工藝,是利用臭氧的強氧化性改變大分子有機物的性質和結構,提高水中有機物的可生化性。利用活性炭作為微生物的載體,其優異的吸附性能可使輕度污染廢水中的有機物質富集濃縮以達到微生物代謝分解的基質條件,通過附著在活性炭表面上的生物膜的生物降解作用,實現吸附-微生物分解再生-再吸附,從而達到凈化水質的目的。
臭氧預氧化-曝氣生物濾池聯用技術在20世紀70年代傳人我國,并從20世紀80年代開始得到應用。工藝前端利用臭氧預氧化作用,初步氧化分解水中的有機物及其他還原性物質,以降低濾池的有機負荷,并使水中難 以生物降解的有機物斷鏈、開環,使它能夠被生物降解,增加水中可生物利用的有機營養基質的含量。另外,臭氧曝氣過程還能起到充氧作用,使濾池有充足的溶解氧用于生物氧化作用。濾料能夠吸 附水中的溶解性有機物,同時也能富集水中的微生物。濾料表面吸 附的大量有機物也為微生物提供了良好的生存環境。有豐富的溶解氧的環境下微生物以有機物為養料生存和繁殖,同時也使濾料表面 得以再生,從而具有繼續吸附有機物的能力,即大大延長了濾料的再生周期
混凝沉淀或微絮凝砂濾可將生化反應出水中各種懸浮物較好地去除,且新型的微絮凝砂濾池在增加一定的砂濾層厚度后,在砂中黏附一定量的微生物,可實現污水進一步脫氮功能,可以彌補前面生化反應系統可能存在的氨氮不達標的問題。臭氧催化氧化可以很好地去除生化出水難生化的溶解性COD,且運行成本較低,無污泥產生。本工藝具有流程短、副產物少等優點。
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