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曝气生物滤池/活性砂滤池用于印染废水深度处理

发布时间:2021-11-01 04:21
  采用曝气生物滤池/活性砂滤池工艺深度处理印染废水,介绍了该组合工艺的技术特点,并给出构筑物的工艺参数以及实际运行效果。结果表明,该组合工艺能有效地去除印染废水中的污染物,出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)的一级A标准。 

【文章来源】:中国给水排水. 2016,32(16)北大核心CSCD

【文章页数】:4 页

【部分图文】:

曝气生物滤池/活性砂滤池用于印染废水深度处理


印染废水深度处理工艺流程

去除效果,稳定运行


67.5~88.8mg/L,经曝气生物滤池处理后,出水COD值较稳定,范围为44.1~47.9mg/L;再经活性砂滤池处理后COD值范围为32.3~37.9mg/L,稳定符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)的一级A标准(COD≤50mg/L);组合工艺对COD去除率平均值为55.2%。图2稳定运行后对COD的去除效果Fig.2RemovalefficiencyofCOD2.4.2对浊度的去除效果组合工艺对浊度的去除效果见图3。图3稳定运行后对浊度的去除效果Fig.3Removalefficiencyofturbidity由图3可知,生化系统出水浊度较不稳定,浊度范围为5.79~7.66NTU,经曝气生物滤池处理后,出水浊度较稳定,范围为2.45~2.80NTU,去除率平均为61.6%;再经活性砂滤池处理后浊度降至2.20NTU以下,出水浊度值较稳定,组合工艺对浊度的去除率平均值为70.9%。2.4.3对总磷的去除效果组合工艺对总磷的去除效果见图4。由图4可知,生化系统出水TP值波动较大,TP为0.608~0.841mg/L,经曝气生物滤池处理后,出水TP值范围为0.509~0.581mg/L,去除效果不理想;再经活性砂滤池处理后TP值为0.312~0.345mg/L,稳定符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准(TP≤0.5mg/L),组合工艺对TP总去除率平均值为55.6%。图4稳定运行后对TP的去除效果Fig.4RemovalefficiencyofTP3运行成本该深度处理系统运行费用主要包括电费和人工费(不计折旧费)。①电费。主要耗电设备包括鼓风机、空气压缩机和水泵。进水提升水泵工作容量为460kW,曝气风机工作容量为210kW,活性砂滤池空气压缩机工作容量为206kW,工作时间为24h/d;反洗风机工作容量为150kW,工作时间为1.0h/d;反洗水泵工作容量为75kW,工作时间为1.0h/d;功率因子为0.8,电价为0.75元/(kW·h)

浊度,去除效果,稳定运行


67.5~88.8mg/L,经曝气生物滤池处理后,出水COD值较稳定,范围为44.1~47.9mg/L;再经活性砂滤池处理后COD值范围为32.3~37.9mg/L,稳定符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)的一级A标准(COD≤50mg/L);组合工艺对COD去除率平均值为55.2%。图2稳定运行后对COD的去除效果Fig.2RemovalefficiencyofCOD2.4.2对浊度的去除效果组合工艺对浊度的去除效果见图3。图3稳定运行后对浊度的去除效果Fig.3Removalefficiencyofturbidity由图3可知,生化系统出水浊度较不稳定,浊度范围为5.79~7.66NTU,经曝气生物滤池处理后,出水浊度较稳定,范围为2.45~2.80NTU,去除率平均为61.6%;再经活性砂滤池处理后浊度降至2.20NTU以下,出水浊度值较稳定,组合工艺对浊度的去除率平均值为70.9%。2.4.3对总磷的去除效果组合工艺对总磷的去除效果见图4。由图4可知,生化系统出水TP值波动较大,TP为0.608~0.841mg/L,经曝气生物滤池处理后,出水TP值范围为0.509~0.581mg/L,去除效果不理想;再经活性砂滤池处理后TP值为0.312~0.345mg/L,稳定符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准(TP≤0.5mg/L),组合工艺对TP总去除率平均值为55.6%。图4稳定运行后对TP的去除效果Fig.4RemovalefficiencyofTP3运行成本该深度处理系统运行费用主要包括电费和人工费(不计折旧费)。①电费。主要耗电设备包括鼓风机、空气压缩机和水泵。进水提升水泵工作容量为460kW,曝气风机工作容量为210kW,活性砂滤池空气压缩机工作容量为206kW,工作时间为24h/d;反洗风机工作容量为150kW,工作时间为1.0h/d;反洗水泵工作容量为75kW,工作时间为1.0h/d;功率因子为0.8,电价为0.75元/(kW·h)

【参考文献】:
期刊论文
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[5]芬顿氧化/曝气生物滤池工艺深度处理颜料废水[J]. 庞维亮,冯丽霞,程丹丹,张晓凤,邢美楠.  中国给水排水. 2014(08)
[6]曝气生物滤池在污水处理厂深度处理中的应用[J]. 王海梅.  甘肃科技纵横. 2013(12)
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[8]混凝-水解酸化/接触氧化-臭氧曝气生物滤池处理制革废水[J]. 周芬,汪晓军,朱官平,陈彦.  现代化工. 2011(08)
[9]曝气生物滤池的生物膜及其微生物种群特征[J]. 邱立平,马军.  中国环境科学. 2005(02)



本文编号:3469482

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