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物理和化学结合的技术
废水中的污染物种类多样,单使用一种技术无法达到理想的处理效果,因此,废水处理技术常结合以上三种原理。主要包括以下三种:
(1)离子交换法,包装印刷废水处理工程,指的是利用离子交换剂,使废水中物质的离子发生交换反应,从而去除污染物的方法。该方法常用于水软化、有机废水处理。
(2)萃取法,萃取剂与水不互溶或者溶解度较低,但是能极大地溶解污染物,利用这一特性,萃取剂能使污染物与水分离,化工废水处理工程公司,达到净化废水的目的。
(3)膜分离法,九江废水处理工程,指的是利用半透膜,使溶质与水分离、渗透的过程,由于这种技术是在电流的作用下进行阴、阳离子的渗透的,所以又称为电渗析法。这种方法简单方便,但是成本较高,易于发生再次污染。





工业废水的水量取决于用水情况。冶金、造纸、石油化工、电力等工业用水量大,废水量也大,如有的炼钢厂炼 1吨钢出废水200~250吨。但各工厂的实际外排废水量还同水的循环使用率有关。例如循环率高的钢铁厂,炼1吨钢外排废水量只有2吨左右。处理高浓度难降解有机废水的主要方法有化学氧化法、萃取法、吸附法、焚烧法、催化氧化法、生化法等,生活废水处理工程方案,但只有生化法工艺成熟,设备简单,处理能力大,运行成本低,也是废水处理中应用广的方法。
悬浮微生物的活性
微生物的活性通常可用微生物的比增长率(μ)来描述,即单位质量微生物的增长繁殖速率。因此,在研究微生物活性对生物膜形成的 初阶段的影响时,关键是如何控制悬浮微生物的比增长率。研究结果表明,硝化细菌在载体表面的附着固定量及初始速率均正比于悬浮硝化细菌的活性。在研究异养生物膜的形成时也得出同样结果。
影响悬浮微生物活性的因素主要有如下几种:
(1)当悬浮微生物的生物活性较高时,其分泌胞外多聚物的能力较强。这种粘性的胞外多聚物在细菌与载体之间起到了生物粘合剂的作用,使得细菌易于在载体表面附着、固定;
(2)微生物所处的能量水平直接与它们的增长率相关。当卢增加时,悬浮微生物的动能随之增加。这些能量有助于克服在固定化过程中微生物载体表面间的能垒,使得细菌初始积累速率与悬浮细菌活性成正比;
废水处理工程
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