厌氧好氧组合工艺处理高含盐化工废水
高含盐、氨氮、COD_化工废水处理[1]
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江苏莱茵河医药化工材料有限公司年产200吨4,4-二氨基苯酰替苯胺、200吨N-(乙氧基羰基苯基)-N’-甲基-N’-苯甲脒、150吨3,4’-二氨基二苯醚、300吨双(2, 2, 6, 6-四甲基-4-哌啶基)癸二酸酯、100吨4-叔丁基-4’-甲氧基二苯酰甲烷、50吨3,3’-双(对甲苯磺酰氨基羰基氨基)二苯甲酸-1,5-(3-氧代戊酯)、50吨4,4’-双(对甲苯磺酰氨基羰基氨基)二苯甲烷、100吨4-氨基-N-甲基苯甲酰胺、100吨1,3-双(4-氨基苯氧基)苯、200吨对硝基苯甲酰胺、120吨2-(4-氨基苯基)-5-氨基苯并咪唑技改项目废水处理工艺项目方案及报价书江苏穆玉耳环境工程有限公司二○一○年六月目录一、公司简介 (1)二、项目概况 (1)三、项目基本资料 (1)四、方案设计 (1)4.1 工艺选择说明 (2)4.2 工艺说明 (2)4.3污水处理设备技术性能参数及说明 (3)1、高含盐、高含有机物废水收集池(前置格栅井) (3)2、三效蒸发器 (4)3、蒸发集水池 (4)4、铁碳微电解池 (5)5、水质水量的调节——调节池 (6)6、混凝沉降器 (6)7、酸化水解池(上流式兼氧滤池) (7)8、接触氧化池 (8)9、斜管沉淀池 (9)10、清水池 (9)11、污泥浓缩池 (10)12、机房 (10)五、设备配置及报价 (10)5.1 土建费用概算 (10)5.2 主要机电设备及器材概算 (11)5.3 工程总概算 (12)附表:进水水质及园区污水处理厂水质接受标准 (13)一、公司简介江苏穆玉耳环保工程有限公司是一家集技术开发、生产制造、工程建设、运营服务于一体的技术密集型高新科技企业。
公司拥有强大的技术自主研发和工程总承包能力;拥有先进的信息化管理及简捷高效管理模式;拥有高水平、高技能、高素质的朝气蓬勃的员工队伍;拥有江苏穆玉耳设计研究院、江苏穆玉耳环境工程有限公司、江苏穆玉耳重型机械有限公司、江苏穆玉耳科技有限公司等十多个实体企业。
化工废水污染状况及主要处理措施

浅谈化工废水污染状况及主要处理措施摘要:作者针对化工废水的基本特征和处理现状,阐述了化工废水的各种处理方法,并简要的列出了各种方案的具体应用,最后结合臭氧氧化技术及其联用技术,对化工废水常用处理新技术发展趋势进行了综述。
关键词:化工废水对策处理臭氧氧化中图分类号:tq016 文献标识码:a 文章编号:近些年,随着经济的发展,化工废水对环境的污染加剧,化工产品生产过程中排放的大多都是结构复杂、有毒有害和生物难以降解的有机物污染物质,处理的难度大. 高效、低成本处理化工废水的新工艺、新技术成为目前研究的重点之一。
1 化工废水相关概述1.1 化工废水的水质特点化工废水对环境造成的污染危害,以及应采取的防治对策,取决于化工废水的特性,即污染物的种类、件质和浓度。
化工废水的水质特征,不单依废水类别而异,往往因时因地而多变。
化工废水的特点主要表现为:排放量大;组成复杂;污染严重。
不同的化工废水,其水质差异很大。
另外,有毒有害物质多,精细化工废水中有许多有机污染物对微生物是有毒有害的,如卤素化合物、硝基化合物、具有杀菌作用的分散剂或表面活性剂等,可生化性差,废水色度高。
1.2 化工废水处理的特点针对性强,技术变化多。
主要技术有隔油、气浮、混凝、沉淀、重力过滤和膜过滤、活性炭吸附、臭氧氧化、离子交换、电解、电渗析、反渗透等专用技术来分离减少化工废水中的油、色、重金属、有毒有害物质,在化工废水治理中也常常用到水解酸化、接触氧化、表面曝气、纯氧曝气、厌氧和好氧活性污泥法等生化技术。
现代化工废水处理技术,习惯上按作用原理,可分为物理法、化学法、物理化学法和生物法四大类。
化工废水中的污染物质是多种多样的,不能设想只用一种处理方法,就能把所有污染物质去除殆尽。
一种废水往往要采用多种方法组合成的处理工艺系统,才能达到预期要求的处理效果。
2 化工废水常用的处理技术2.1 物理方法物理方法如均和调节、沉淀、蒸发、蒸馏、离心分离、过滤、膜技术等。
环氧树脂高盐废水处理方法

反应中对其进行降解,产生的二氧化碳、水和小分子有机物 也逐步得到推广应用,相较于传统处理工艺,能够借助于高
等对环境的影响较小。在采用电解法对高盐废水进行处理时, 碳扁状生铁块进行处理,使得钝化问题得到解决。此外,导
电流密度、电极材料和电解时间等都会对处理效果产生直接 流装置的应用也极大延长了反应时间,处理效果更好,对于
关键词 :环氧树脂 ;高盐废水 ;处理方法 中图分类号 :X783.2 文献标志码 :B 文章编号 :1003–6490(2021)07–0186–02
Epoxy Resin High-salt Wastewater Treatment Method
Wu Xue-qin
Abstract :During the production of epoxy resin,it is easy to produce a large amount of high-salt wastewater.If it is not treated specifically,it will cause serious pollution to the water environment and soil environment after it is discharged.Therefore,more attention should be paid to the treatment of high-salinity wastewater to realize the recycling of resources while protecting the natural ecological environment.Traditional treatment technologies and processes have certain limitations,leading to poor treatment effects and limiting the improvement of production efficiency and quality.Technical innovation must be strengthened to ensure good effluent quality and achieve the goal of green production.The epoxy resin high-salt wastewater will be introduced,and specific application measures of the epoxy resin high-salt wastewater treatment method will be explored to provide reference for practical work.
拓展——臭氧 双氧水氧化技术在煤化工废水处理中的应用与优化

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臭氧+双氧水氧化技术在煤化工废水处理中的应用与优化
二.臭氧在煤化工废水处理中的应用与优化
2.臭氧处理工业废水 臭氧广泛应用于工业废水处理,臭氧可以用来消毒废水处理厂的排水系统,去除水的颜色。臭氧可以促进生物新陈代谢,转化为有机
化合物,提高生物降解性。臭氧有许多优点,尤其是在处理高浓度可消化有机废水方面。为了减少废水排放造成的污染,达到回用标准, 减少细菌的再生,欧美许多污水处理厂在去除异味和悬浮物的同时,使用臭氧对水进行消毒和排水。氰化物是一种有害的化学物质,广泛 存在于电子、化工等行业的废水排放口。臭氧能有效氧化 CN 和 SCN,大大降低废水毒性,为后续生物处理提供最佳条件。Van Leeuwen 等人研究了臭氧对去除二次化学排放物中的焦炭、铬和硫氰酸盐的影响。由于废水中有机物、氰化物和氰化物之间存在明显的 竞争,CN 在氧化初期的氧化速率明显高于 SCN。SCN 的氧化过程分为两个阶段。实验结果表明,臭氧的去除率高于活性炭。经济可行 性分析表明,短期(9 年)成本较高,但鉴于长期运营成本比其他方法更具竞争力和环境友好性。臭氧对难降解有机废水中的酚类化合物 也有很好的处理效果。臭氧能迅速氧化煤化工废水中的酚类和氰化物,降低 COD,提高可生化性,去除色度。为了提高臭氧的利用效率 和氧化效果,臭氧通常被用作高级臭氧氧化技术,如 UV-OO、H2O2-O3、多相催化臭氧氧化等。造纸、纤维和印染废水中含有大量含氮 化合物,水样着色性高,难以生物降解和完全变色。臭氧预处理或后处理可以显著提高色度去除效果。臭氧处理造纸废水的 COD 降解效 果和色度与臭氧的 pH 值和用量有明显的关系。30 min 后,CODx 和色度的去除率分别为 62% 和 99%.
是煤化工的发展非常迅速。然而,随着煤化工的发展,人们的生活也受到了严重影 响。许多碳化学活动与水密不可分,化学煤生产每吨消耗 10 t 水,每吨甲醇消耗 15 t 水。煤排放的化学废水成分复杂。不同施工方法排放的水成分不同,但都含有 酚类、氰化物、苯等有害物质。此外,由于缺乏现代科学技术,目前物理和化学处 理无法调节含碳化工废水的排放。对于国内外的科学家来说,煤化工废水是一个难 题。
高含氮废水处理方案

(2)根据实际需求,对处理后的废水进行回用或排放。
四、运行与维护
1.建立完善的运行管理制度,确保废水处理设施稳定运行。
2.定期监测水质,掌握废水处理效果,及时调整工艺参数。
3.对废水处理设施进行定期检查、维护,确保设备完好。
4.经济性:在保证处理效果的前提下,力求降低成本。
四、处理技术路线
1.预处理
-对高含氮废水进行分类收集,根据不同来源和特性采取相应预处理措施。
-采用物理方法如格栅、沉淀等去除废水中的悬浮物和部分有机物,减少后续处理单元的负荷。
-调节废水pH值和温度,为后续生物处理创造适宜条件。
2.生物脱氮
-采用A2/O(厌氧/缺氧/好氧)工艺进行生物脱氮,有效去除氨氮和总氮。
第2篇
高含氮废水处理方案
一、概述
针对高含氮废水的处理问题,本方案提出了一套系统性的解决方案。该方案遵循国家相关环保法规与标准,结合先进的废水处理技术和严格的管理措施,旨在实现高含氮废水的有效处理和资源化利用,降低对环境的影响。
二、废水特性分析
高含氮废水主要来源于化工、生物制药、食品加工等行业,其特点是氮含量高,成分复杂,对生态环境构成潜在威胁。废水中氮的存在形式包括有机氮、氨氮、硝态氮和亚硝态氮等,处理过程中需针对不同形态的氮素采取相应措施。
(4)生物脱氮过程中,严格控制溶解氧、pH值、温度等条件,提高脱氮效率。
3.化学沉淀处理
(1)在生物脱氮的基础上,采用化学沉淀法进一步降低废水中的氮含量。
(2)选择合适的化学试剂,如硫酸亚铁、硫酸铝等,实现氮的沉淀。
(3)严格控制化学沉淀过程中的pH、反应时间等条件,确保沉淀效果。
高盐废水处理现状及研究进展

高盐废水处理现状及研究进展摘要:目前,中国水资源总量位居世界第6位,但人均拥有量仅约为世界人均水平的1/4,居世界第109位。
中国已被列入世界人均水资源13个贫水国家之一,近一半省(区、市)人均水资源量低于世界严重缺水线标准;且中国的水污染状况已达到警戒线。
随着工业规模的不断扩展,工业水污染排放量不断增加,排放种类也日新月异,这都给污水处理技术带来了空前的挑战,需要针对各种废水的特征选择适宜的处理技术[1-3]。
目前,高盐废水产生规模不断变大,主要来自纺织厂、纯碱厂、农药厂、抗生素药厂以及石油和天然气采集加工等过程,高盐废水若规模化处理时同时达到成本低廉和效果达标仍然存在一定的技术瓶颈。
上个世纪50到80年代,处理高盐废水主要以多级闪蒸和低温多效蒸发等蒸馏法为主,不断开展电渗析、冷冻等技术进行产业化应用;到上个世纪末,高盐废水处理技术以蒸馏法和反渗透法为主,蒸馏法的应用范围大于反渗透技术,但随着高盐废水处理技术的快速发展,反渗透技术应用领域超过了蒸馏法技术。
目前,膜法和蒸馏法成为高盐废水处理的主要技术。
关键词:高盐废水;处理工艺;研究进展引言着水处理技术的发展及国家政策对于大部分工业水利用率的要求提高,多数企业为满足生产需要,降低用水成本,采取了许多节水措施,提高重复利用率,使外排水的盐度及其他有机污染物浓度提高。
同时近几年,我国环保要求逐渐提高,对外排水的含盐量提出要求,各地方相关政策也已出台,使高盐废水零排放的需求逐渐加强。
1不同行业高盐废水特点分析1.1煤化工高盐废水煤化工高含盐废水水质具有以下特点:①盐分高且成分复杂,杂质离子组分较多;②COD含量比较高;③含有一些容易结垢的离子,比如硬度及可溶性硅;④不同项目采用不同的主工艺,废水组分多变,水质不确定性比较大。
1.2电厂脱硫废水火电厂脱硫废水主要来源于湿法脱硫(FGD)工艺产生的废水,主要特点是高悬浮物,高盐度(高氯根、高硫酸根)高腐蚀性、高硬度、及含有部分重金属,且水质波动大。
高盐废水的来源组成特点及主要处理技术
高盐废水的来源组成特点及主要处理技术改革开放四十年,伴随着我国经济的飞速发展、基础工业的不断壮大,因工业三废之废水的不妥排放所带来的环境污染问题日趋严重,工业废水的妥善处理势在必行。
高盐废水是一种有毒并且难降解的工业废水,本文介绍了高盐废水的来源、组成及特点,综述了当前高盐度废水的三类处理技术:即常规处理工艺技术、浓缩技术及零排放技术。
随着我国国民经济的快速发展,印染、造纸、化工、炼油、海水利用等工业领域会产生大量的高盐废水。
高盐废水如果直接或者稀释外排,一方面造成了水资源浪费;另一方面会对环境造成恶劣影响:加速江河湖泊富营养化,造成土壤生态系统瓦解,产生恶臭影响水质,改变水体颜色和能见度,形成大量水体悬浮物等。
随着工业的发展,产生的高盐废水越来越多,成分越来越复杂,浓度也越来越高,因此对高盐废水有效处理方法的研究已迫在眉睫。
1、高盐废水的来源及组成高盐废水是指含有有机物和至少3.5%(质量浓度)的总溶解固体物(TDS)的废水。
这种废水来源广泛,一是,在化工、制药、石油、造纸、奶制品加工、食品罐装等多种工业生产过程中,会排放大量废水,水中不但含有很多高浓度的有机污染物,且伴有大量钙、钠、氯、硫酸根等离子;二是,为了充分利用水资源,很多沿海城市直接利用海水作为工业生产用水或是冷却水,一些地方把海水用于消防、冲洗厕所和道路,虽然这部分污水不含有大量的有毒物质,但水量大、含盐量高,也较难处理。
2、高盐废水的特点高含盐量有机废水的有机物根据生产过程不同,所含有机物的种类及化学性质差异较大,但所含盐类物质多为C1-、S042-、Na+、Ca2+等盐类物质。
虽然这些离子都是微生物生长所必需的营养元素,在微生物的生长过程中起着促进酶反应,维持膜平衡和调节渗透压的重要作用,但是若这些离子浓度过高,会对微生物产生抑制和毒害作用。
高盐废水中盐浓度高、渗透压高、微生物细胞脱水引起细胞原生质分离;盐析作用使脱氢酶活性降低;氯离子高对细菌有毒害作用;盐浓度高,废水的密度增加,活性污泥易上浮流失,从而严重影响生物处理系统的净化效果。
高含硫污水的处理方法
高含硫污水的处理方法一、背景介绍高含硫污水是指含有较高浓度硫化物的废水,通常来自石油化工、冶金、煤炭等行业。
高含硫污水的处理对于环境保护和资源回收利用至关重要。
本文将介绍几种常用的高含硫污水处理方法。
二、生物法处理1. 厌氧处理法厌氧处理法是一种常用的处理高含硫污水的方法。
在厌氧条件下,细菌通过还原硫酸盐为硫化物,从而降低污水中的硫含量。
该方法具有处理效果好、能耗低的优点,适合于高浓度硫化物的处理。
2. 好氧处理法好氧处理法是通过通入空气或者氧气,利用好氧细菌将硫化物氧化为硫酸盐的方法。
该方法适合于低浓度硫化物的处理,处理效果稳定且产生的废物易于处理。
三、化学法处理1. 化学沉淀法化学沉淀法是通过添加化学药剂,使硫化物与药剂发生反应生成不溶性沉淀物,从而实现硫化物的去除。
常用的化学药剂包括铁盐、铝盐等。
该方法处理效果稳定,但产生大量的污泥需要进一步处理。
2. 化学氧化法化学氧化法是通过添加氧化剂,将硫化物氧化为硫酸盐或者硫酸,从而实现硫化物的去除。
常用的氧化剂有氯气、过氧化氢等。
该方法处理效果好,但氧化剂的使用量较大,处理成本较高。
四、物理法处理1. 吸附法吸附法是通过将高含硫污水通过吸附剂床层,利用吸附剂对硫化物进行吸附,从而实现硫化物的去除。
常用的吸附剂包括活性炭、沸石等。
该方法适合于低浓度硫化物的处理,但吸附剂饱和后需要进行再生或者更换。
2. 膜分离法膜分离法是通过将高含硫污水通过特定的膜,利用膜的分离作用将硫化物与其他物质分离,从而实现硫化物的去除。
常用的膜包括反渗透膜、超滤膜等。
该方法处理效果好,但膜的维护和更换成本较高。
五、综合处理方法综合处理方法是将多种处理方法结合使用,以提高处理效果和降低处理成本。
例如,可以先采用生物法处理高浓度硫化物,再采用化学法或者物理法处理低浓度硫化物,以达到更好的处理效果。
六、总结高含硫污水的处理方法多种多样,选择合适的处理方法需要综合考虑废水的性质、处理效果、处理成本等因素。
AO工艺用于化工废水脱氮的中试研究
AO工艺用于化工废水脱氮的中试探究现今,随着化工行业的快速进步,化工废水中含氮化合物对环境产生的污染日益严峻。
氨氮是其中主要的污染物之一,具有毒性和腐蚀性。
目前,常用的氨氮处理方法包括生物法、化学法和物化法等。
但是,针对高浓度、高盐度的化工废水依旧缺乏高效、经济、环保的处理方法。
因此,本文将介绍AO工艺在化工废水脱氮中的中试探究。
一、AO工艺原理AO工艺(Anaerobic–Anoxic–Oxic)是一种集生物法和物化法于一体的污水处理工艺。
它通过三个不同环境的反应器进行废水处理,包括厌氧池(A),缺氧池(O)和好氧池(O)。
废水在厌氧池中去除有机物的同时转换成有机氮,然后在缺氧池中去除氧化氮产物,并最终在好氧池中通过硝化和硝化作用将氨氮转化为无害的氮气排放。
二、AO工艺中试探究的实施1. 中试系统的建立本试验接受了一个小型的中试系统,包括了一个连续运转的厌氧池、缺氧池和好氧池。
化工废水样品通过输入管道注入厌氧池,然后依次经过缺氧池和好氧池进行处理。
整个系统通过控制进水和出水的流量、温度和氧气含量来实现稳定运行。
2. AO工艺中试工艺参数的优化为了达到较好的脱氮效果,需要优化AO工艺中的各工艺参数。
在试验中,我们对进水COD/N比、污泥停留时间和曝气量等参数进行了调整。
通过监测出水中的氨氮浓度和去除率,不息进行参数调整,最终确定了最优参数。
3. AO工艺中试效果的评估通过一段时间的运行,我们对中试过程中的各环节进行了监测和评估。
结果显示,AO工艺对化工废水中的氨氮具有良好的去除效果。
在最优参数下,氨氮的去除率可达到90%以上,并且出水中的氨氮浓度低于国家排放标准。
三、AO工艺的优势和应用前景AO工艺在化工废水脱氮中具有明显的优势。
起首,它结合了生物法和物化法的优点,在较短的时间内能够高效去除废水中的氨氮。
其次,AO工艺对高浓度、高盐度的化工废水适应性较强,可以应用于不同种类的化工废水处理。
此外,AO工艺具有低能耗、出水水质稳定和运行成本相对较低等特点,具备很大的应用前景。
高盐化工废水处理工艺研究进展
高盐化工废水处理工艺研究进展摘要:在化工行业快速发展的同时,也伴随着许多化工废水的排放,而其所引起的环境污染也日益严重。
在化学工业中,废水的结构复杂,难降解,毒性大,其处理过程复杂,不仅要花费巨大的投资,还会加剧当前的环境污染。
在所有化工行业中,含盐化工废水的排放是最多的,因此,要想改善含盐化工废水,就有必要对其进行处理。
基于此,本文对高盐度化工废水处理工艺进行了详细的分析。
关键词:高盐化工废水;处理技术;废水处理1.高盐废水治理现状1.1高盐化工废水治理的必要性在化工行业的生产运行中,都会产生一些带有污染性质的废水和废气,它们会对工厂周围的生态环境产生一定的影响,也会污染周围居民的日常生活环境,对他们的身体健康不利。
所以,如何有效地控制化学污染物,特别是高含盐量的化学废水,是值得有关部门关注的问题。
目前,随着化学工业的持续发展,其产生的高含盐量的化学污水也在逐年增多,因此,污水的治理和二次利用问题,已成为制约我国化学工业发展和环境保护的关键问题。
高盐浓度的化学污水治理技术通过对污水中的有毒物质进行有效的分离,并对其中的无机盐组分进行二次资源化,从而达到有效的环境保护和资源节约的目的,并为企业节约成本的目的。
因此,要对高盐废水处理工艺进行持续的调整和升级,对废水处理技术和处理效率进行提升,并制定出一套严格的废水控制体系,构建出一套绿色发展的模式,从而推动公司的进一步发展。
1.2 高盐化工废水的治理难点在目前工业条件下,对含高浓度盐分的污水进行处理,技术要求更高、难度更大,投资更大,但在实践中的效果并不明显。
很多企业为了快速提高自身的废水处理技术,都会向国外和国内的化工企业学习。
然而,单纯的复制和套用已有的教学模式,并不能很好地改善教学质量。
由于精细化学品生产具有其特殊性,在不同时期、不同环节所产生的废水的成分、浓度等均不相同,所以单纯的重复已无法从根本上解决污水处理的问题。
而随着化工行业的发展,越来越重视经济利益,所以很多公司的管理者都会尽量减少投资、减少成本,以求经济利益最大化。
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(.天津科技 大学海洋科学与工程学院 ,天津 3 0 5 ;2 1 0 4 7 .天津市鑫宇环保科技有限公司 ,天津 30 5) 04 1
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
摘
要 :为进 一步解决 高含 盐化 工废 水的达标排放 问题 , 以适应更 高要 求的排放标 准, 本文采用 “ 厌氧水 解一 好氧 活
关键 词 :高含盐化工废水 ;厌氧水解 ;好氧活性污泥 ;生物接触氧化
中图分类 号:X731 0. 文献标志码:A 文章编号 :l 7 .5 0 2 1) 60 2 —4 6 26 1 (0 0 0 —0 20
Hy rai pe s lneChe ia a t w a e e t e y m cl W se t rTr a m ntb Ae o i nd Ana r bi o e s r b ca e o cPr c s
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T eh da l tnint h y ui r e t me( R ) f n eo i h d o s n , e eo i a t a d s d e n do i t np n r r ce o i H T o a rb c y rl i t k t rb c ci t l g k a xd i o dwee a y sa h a v e u a t n ao
活 性 污 泥 池和 接 触 氧 化 池 的 水 力 停 留 时间 ( R ) 别 为 8 、6h和 1 , 艺 出水 C D 低 于 10mg C D 去 除 率 H T分 1 h 5 工 h O 0 / O L, 维持 在 7 %~9 %, 高含 盐化 X废 水 处理 厂 的 升 级 改 造提 供 了一 条 可行 的途 径 . 2 2 为 -
Ab ta t sr c :Th r c s fa a rbch doy i-eo i ciae ld ec na to iainwa s di h ram e t f h ep o e so n eo i y r lssa rb cat td s g -o tc xd t su e tete t n e ・ v u - o n o t
te t n f ce ce f i e e t n t u d r i e e t y r u i e i e t i swe er s a c e n eo t ra me t i in iso f r n is n e f r n d a l r sd n me r e e r h d a d t p i m o d t n e d u d h c t h mu c n i o s i
c e c lwa t t r wi i h s l i r e o me t te h g e e u r me t f e s i n sa d r s i h s p p r h h mia se wa e t hg at n o d r t e h i h r r q ie n s o mis t n a d n t i a e .T e h o
weed tr n d T esl i f h se tr s1 ~2 a dt ec e c l x g nd ma d( r eemie . h ai t o ewatwae % ny t wa % n h mia y e e n COD) s3 0~7 0mgL. h o wa 0 0 /
第2卷 5
第 6期
天 津科技 大学学报
J u n l f ini iest f ce c o r a a jnUnv ri o ine& T c n lg oT y S eh ooy
、 . 5 N0 6 b1 2 .
De . c 20l O
21 0 0年 1 2月
厌 氧好氧组合 工艺处理高含盐化 工废水
性 污 泥 一 触 氧 化 ”工 艺对 某化 工 厂 排 出的 高含 盐 废 水 进 行 处理 , 对 各 处 理 阶 段 不 同水 力停 留 时 间 的 处理 效 果 进行 接 并
研究 , 确定最佳的工艺运行条件.实验结果表明 : 当进水盐度 为 1 2 C %~ %、 OD 为 3 0~ 0 0 7 0mgL 时。 / 厌氧水解池、 好氧
r ma n d a 2 一9 %.An h s p p r p o i e e sb e wa o e u g a i g o i h s l e c e c lwa t wa e e ie t7 % 2 d t i a e r v d s a f a i l y f r t p r d n f h g a i h mi a se tr h n
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