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【新闻】日处理60吨地埋式污水处理设备价格0工程钻机

发布时间:2020-10-18 20:58:24 阅读: 来源:记忆枕厂家

日处理60吨地埋式污水处理设备价格

核心提示:日处理60吨地埋式污水处理设备价格,以信用做事,以真诚合作。公司崇尚讷于言而敏于行,言必行、行必果的诚信准则,也是鲁盛员工的行为和道德准则。日处理60吨地埋式污水处理设备价格国内焦化废水处理站主要采用A/O2、O/A/O、A/O/H/O、SBR、生物膜等工艺.本课题组于2004年设计的韶钢焦化厂一期废水处理工程采用A/O2处理工艺, 且在总结韶钢焦化厂一期A/O2生物流化床工艺基础上, 于2007年在韶钢二期工程上进行了改进, 采用了新型的A/O/H/O生物流化床工艺.这两种工艺在主要的污染指标上均表现出良好的处理效果, 达到排放标准, 其中A/O/H/O新型生物工艺对COD、氨氮、挥发酚和氰化物具有更好的降解效率.到目前为止, 极少有文献研究不同的工艺对PAHs分布行为及削减效果的影响.本文以韶钢一期工程的A/O2生物流化床工艺及韶钢二期工程的A/O/H/O生物流化床工艺为研究案例, 以16种PAHs作为研究对象, 分析焦化废水处理过程中PAHs在两种工艺中的水相和污泥相的分布, 计量PAHs在废水处理过程中的通量变化, 然后进行质量衡算, 通过对该类物质在两种工艺中水相和污泥相中的浓度及削减量的计算, 考察PAHs在两种工艺中的削减行为及去除效果, 评估两种工艺在PAHs削减方面的优劣, 以期为焦化废水中PAHs的削减在工艺方面的选择提供借鉴.  对两焦化废水处理工程中的废水进行了采集, 采样时间分别为2017年3月10日~4月10日, 每天早、中、晚3次采样, 用平均比例混合水样的分析平均值作为监测报告数据, 水样保存于事先用丙酮和Milli-Q水清洗过的棕色容量瓶中.取样后立即经0.7 μm玻璃纤维膜(GF/F)过滤, 并用浓硫酸将水样pH值调至2左右于4℃低温保存.焦化污泥在每天下午15:00~17:00间, 采自于焦化废水工程各处理单元污泥池.污泥样用样品袋进行保存, 然后在-20℃条件下进行冷冻保存.

1.3 样品的预处理及目标物的富集分离1.3.1 水样及其水中颗粒的目标物富集分离  将采集的各个工艺段的100 mL水样用0.7 μm直径的纤维滤膜过滤, 分离水相及颗粒相.滤膜使用之前, 用锡箔纸包好, 置马弗炉450℃烧5 h, 然后于干燥器中平衡过夜后称量.过滤后的水样加入定量的萘-d8、苊-d10、菲-d10、?-d12和苝-d12这5种氘代物, 后续进行固相萃取.  固相萃取的步骤:采用10 mL的二氯甲烷冲洗小柱, 二氯甲烷抽干后再用10 mL的甲醇冲洗以达到活化小柱的目, 在甲醇将要流完时加入去离子水, 然后加入处理后的水样进行固相萃取.水样流完后再真空干燥10 min, 然后3 000 r·min-1下离心6 min, 除去柱子内剩余的水分.1)US/Fenton降解Phe的反应符合伪一级动力学模型。影响US/Fenton降解Phe的主要因素有pH、H2O2投量、反应温度、H2O2:Fe2+比值、超声功率,其中pH对该体系的影响zui大。  2)US/Fenton降解Phe的主要产物有9,10菲醌、(1,1′)-二苯基-2,2′-二甲醛、9-芴酮、2-羟基-9-芴,反应体系中·OH首先对菲上的9,10位点进行攻击,生成醇类有机物,然后会进一步被氧化成醌类有机物,zui终矿化成CO2和H2O。3)US/Fenton体系的zui佳反应条件为:pH=3.0,US=300 W,H2O2投量为36 mmol·L?1,H2O2:Fe2+=10:1,T=313 K,降解率达到95%。炼焦过程是中国环境中多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs)的重要来源, 贡献了全国PAHs总量的16%以上, 早在2003年, 就有1602 t的PAHs随焦化废水排放到水环境中, 按照现在的焦炭产量估算, 焦化行业每年排放到环境中的PAHs会达到5000 t以上.针对从煤油和焦油中提取的PAHs, 经过动物实验证实, 发现其具有较强的致癌性. PAHs除了表现出潜在的致癌性外, 它还可以在生物体内蓄积, 同时通过食物链传递, 从而给自然环境和人类健康带来极大危害.因此, 由工业废水中的PAHs而引起的环境污染特别是其归趋行为必须重点关注.作为焦化废水中的特征有机污染物, PAHs会以各种形式存在于废水处理的各个工艺阶段, 在此过程中, 强疏水性的PAHs极易转移到污泥相中, 导致其在焦化污泥中不断累积, 因此, 污泥处理也将是值得挑战的课题. 2012年开始实施的《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB 16171-2012)明确规定了焦化废水中PAHs的排放限值, 其中总PAHs的限值为0.05 mg·L-1, 苯并[a]芘的限值为0.03 μg·L-1, 此标准的提出进一步表明PAHs是煤焦化行业控制的重点.目前的焦化废水工艺设计主要集中于满足BOD、COD、总氮和挥发酚等常规指标的合格性, 虽然可以通过活性炭尾水吸附等手段满足焦化废水中PAHs的出水排放限值的要求, 但作为焦化废水中的特征有机污染物, PAHs会以较高浓度的形式存在于焦化废水处理的各个工艺阶段中, 中间物料特别是污泥的排放值得关注.废水处理工程在去除焦化废水中的有机污染物发挥了重要作用,pH对Phe降解效果的影响在超声强度为300 W,H2O2投量为36 mmol·L?1,H2O2:Fe2+=10:1,温度为30 °C,考察pH(2.0、3.0、4.0、6.0、10.0)对US/Fenton降解Phe的影响,结果如图5所示。Phe的降解率随pH升高而减少。pH由2.0增加到3.0时,降解率从85.4%增加到95%,降解率达到zui大值。而pH>3.0时,随着pH的增大,降解率逐渐减小,zui小为54.1%。从图5(b)可知, k也呈现相似的规律:pH为3.0时,kzui大,为0.035 min?1;在pH由2.0升至3.0时,k由0.019 min?1增加到0.035 min?1;而弱酸至碱性条件下,pH继续升高,pH=10.0时,k降低至0.005 min?1。说明在酸性条件下,Phe降解效果zui佳,碱性条件不利于Phe的降解。在李婷等[5]的研究中,发现在酸性条件(pH=3)下,PAHs的降解率zui高。因为pH过低,会抑制Fe2+的再生,从而影响了·OH的生成;在中性或者碱性条件下,Fenton体系中的Fe3+会生成Fe(OH)3沉淀,消耗了Fe3+,Fe2+的再生受影响,从而抑制Phe的降解。所以,pH=3.0为US/Fenton降解水中Phe的zui佳pH条件。

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