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根據該廠工藝特點,廢水在經過初沉池的沉淀后進入水解酸化池,故進入水解酸化池的顆粒物濃度較低,而該廠水解酸化池采用填料附著式,故水解酸化池出水顆粒物濃度可以忽略不計,故式中,ΔX1和ΔX3這兩項可以忽略不計。式可以簡化為:該廠218年3月份間斷測定的初沉池出水數和水解池內污泥濃度如表5所示。通過資料查詢,對于印染廢水,其動力學參數如下:將上述數據代入式,結果如表5所示,其中,水解池容積V=1m3。
由廢水旋流器底流出的廢水經廢水泵打入廢水處理系統(表1進入廢水處理系統的廢水各項指標),此后廢水依次經過中和箱、沉降箱、絮凝箱、濃縮澄清池、出水箱進行處理后外排。濃縮澄清池底部產生的污泥達到一定量時由污泥泵送入壓濾機進行脫水處理,固化后的泥餅外運。脫硫廢水處理系統采用了中和,絮凝反應沉淀的工藝化學過程,處理脫硫裝置排出的廢水,去除其中的重金屬、懸浮物等,調節PH值至合適的范圍內,以達到國家二級排放標準。
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氧化溝處理污水的整個過程如進水、曝氣、沉淀、污泥穩定和出水全部集中在氧化溝內完成,早的氧化溝不需要設初次沉淀池、二沉池和污泥回流設備,采用延時曝氣、連續進出水,所產生的污泥在污水凈化的同時得到穩定,處理設施大大簡化。在我國,氧化溝技術的研究和工程實踐始于2世紀7年代,目前氧化溝以其經濟簡便的優勢已成為中小型城市污水廠的工藝。氧化溝一般由溝體、曝氣設備、進出水裝置、導流和混合設備組成,溝體的平面形狀一般呈橢圓形,也可以是方形的、圓形的或其他形狀的,溝截面形狀多為矩形和梯形。在溫度3℃、pH為6條件下,單超聲波輻照4h,CODCr去除率為17.5%、TOC去除率為13.7%。但在US-H2O2-FeSO4工藝下輻照4h,由于活性自由基的產生,使廢液CODCr去除率高達47.9%、TOC去除率高達45.8%。3超聲波-物理能場分解有機物在水處理中物理能場的應用比較廣泛,將超聲波和其它物理能場(光場、電場、磁場)相聯合是水處理中的研究方向之一。ENaffrechoux等將超聲波與紫外光聯合處理生活污水分解有機物,研究認為,在分解有機物過程中存在三種作用:紫外光分解、超聲波形成自由基氧化分解、紫外光分解空氣產生臭氧氧化分解。