





生化处理是有机废水处理的核心部分,根据废水污染物组成特点及现场场地情况可选择A/O、A2O、MBR、SBR和氧化沟等生化处理技术的组合,但要求工艺必须具有硝化和反硝化能力,必要时可外加碳源来提高氨氮类物质的去除率。多种多样的生化处理技术是在活性污泥法的基础上发展起来的,含煤废水处理设备工厂,前人对生化技术在水处理领域做了大量的研究工作,并在某些化工废水处理项目中也得到了应用。污水经过组合的生化工艺处理后,氨氮及COD指标均有显著下降,如表2-1所示。煤化工废水经过***预处理和生化处理后,含煤废水处理设备报价,再进行常规混凝沉淀即可达到排放标准;若使水回用,还需进行深度处理和除盐处理。深度处理目的是进一步降低污水中氨氮和有机物的含量,当前应用较多的是适合处理轻污染废水的曝气生物滤池工艺(BAF)。至此,煤化工污水中的氨氮和COD含量已基本满足回用水标准要求,但溶解性盐类含量仍较高,需进行进一步脱盐处理。
煤化工的污水处理问题实际上还是一个投入的问题。如果要将污水处理得很干净,实现近零排放,就得有投入。现在***对煤化工的环保要求提高了,但一些在建和已建成的项目都是按照过去的要求建设的,如果按新的标准肯定都不达标。如果企业不达标,让其再增加设施,就得花钱,这样企业的经济效益会受到一定影响。现在煤化工的经济效益已因油价的下跌受到很大影响,如果再让企业花钱做零排放或近零排放,难度很大。除非由***主导,地方***提出强制性的要求,或给予企业一些政策性补贴,企业的负担才可能会小一些。但如果纯粹让企业去做,本来煤化工的效益就不好,再让花钱,企业就失去了驱动力。另外,没有强制性让企业做,而且做起来代价又比较高,减排推动起来会比较难。
19世纪以来,经济发达***相继出现了环境污染等社会公害问题,许多***的河湖水域溶解氧降低,水生物减少甚至绝迹。 由于水环境污染,居民发病率增加,***开始认识到加强污水处理的必要性,并投入大量资金兴建污水处理工程。这种“先污染后治理”的发展模式付出代价是极大的。 为此,上世纪70年***达***纷纷加大了城市污水处理的力度,到上世纪90年代末,国外发达***城市污水处理率已平均达到80%以上的较高水平。 以美国为例,含煤废水处理设备出售,现阶段美国的城镇污水处理设施已经普及,污水处理率100%,污水处理程度都达到了二级处理以上的标准,含煤废水处理设备,城镇污水回用也已经从研究试验阶段进入生产应用阶段,城镇污水回用设施的数量和功能增长迅速。在气候干旱的美国中西部地区,一些起步较早的城镇,污水回用的产业化运营已经有了近30年的历史。
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