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广州漓源环保技术有限公司依托北京市环境保护科学研究院、广东工业大学环境科学与工程学院、华南理工大学环境学院、桂林理工大学等科研院所,潜心研究水污染防治工程前沿的工艺技术。目前在污水厌氧发酵生物技术、污水处理回用工程技术、陶瓷平板膜技术、污水处理催化氧化技术、污水处理成套机械设备设计”等方面的研究及应用达到国内***水平。


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松香改性酚醛树脂是现在应用于胶印油的的树脂,其是以完基酚、甲醛、多元醇及松香等物质进行化学反应生成的高分子产物,属于合成树脂中的一种。在其生产加工过程中产生的化工废水属于高浓度有机废水。松香改性酚醛树脂废水主要污染物含有游离酚、游离醛以及淞节油等,松香改性酚醛树脂化工废水主要来源于工艺流失废水、锅炉水、冷却水以及清洁用水等。



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对于松香改性酚醛树脂废水的处理,需要注意以下几点:其废水中含油、有机物浓度高、生化困难,需要设计隔油池。难点就在于废水高浓度的有机含量,结构复杂,成分相对较稳定、含有有毒有害物质等,需要进行预处理,提高废水可生化性;废水水质随车间运行情况而波动,根据实际水质考虑是否需要设置调节池。


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酚醛树脂具有良好的耐热性能、耐腐蚀性能、以及不燃等优点。松香改性酚醛树脂被广泛运用的同时,其所生产加工的工艺也不断的进步,废水处理的难度也日渐增加,对于松香改性酚醛树脂废水的处理,还是需要根据实际水质情况以及环境因素等多方面来决定的。



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在工业生产中,经常会使用硫酸,比如化肥厂用来生产磷肥,硫铵,日化厂生产洗涤剂,食品加工行业用来浸泡提取……这些生产过程都会产生高硫酸根化工废水,终汇入污水处理系统。有经验的污水处理技术人员都知道,高硫酸盐废水进入厌氧系统,会对厌氧细菌造成毒性,其实,硫酸盐本身对厌氧细菌中的产甲完菌并没有严重的抑制作用,但是,厌氧反应的过程和硫酸盐的厌氧产物会对产甲完菌造成毒性。



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首先,当化工废水中的硫酸盐浓度很高,甚至高于COD的浓度时,那么在厌氧反应过程中,由硫酸盐还原菌主导的还原反应会逐步取得主导地位,有机物的产甲完反应会逐步弱化;由于硫酸盐还原菌的世代周期较产甲完菌短,对环境和抑制物质的耐受性又强,若是长时间运行,会使厌氧污泥中硫酸盐还原菌成为优势箘种,产甲完菌成为弱势箘种,从而导致厌氧反应器的COD降解能力下降,终失效。



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在厌氧环境中,硫酸盐还原菌会将硫酸盐还原为流化氢,游离的流化氢会对厌氧细菌中的产甲完菌造成毒性。根据研究,当废水中游离的流化氢浓度达到250mg/l时,厌氧颗粒污泥的活性下降约50%。同时,由于水中含有的游离流化氢也可以被氧化剂氧化,从而表征为COD;所以,在化验数据时,会表现为厌氧出水的COD升高,去除效率下降。




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磷的去除有化学除磷生物除磷两种工艺,生物除磷是一种相对经济的除磷方法,但由于该除磷工艺目前还不能保证稳定达到0.5mg/l出水标准的要求,所以要达到稳定的出水标准,常需要采取化学除磷措施来满足要求。因此,在室外排水设计规范中对于化学除磷设计做了以下几个规定:



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前置投加点在原污水处,形成沉淀物与初沉污泥一起排除。前置投加的优点是还可去除相当数量的有机物,因此能减少生物处理的负荷。后置投加点是在生物处理之后,形成的沉淀物通过另设的固液分离装置进行分离,这一方法的出水水质好,但需增建固液分离设施。同步投加点为初次沉淀池出水管道或生物反应池内,形成的沉淀物与剩余污泥一起排除。多点投加点是在沉砂池、生物反应池和固液分离设施等位置投加药剂,其可以降低投药总量,增加运行的灵活性。由于pH值的影响,不可采用石灰作混凝剂。在需要硝化的场合,要注意铁、铝对硝化菌的影响。



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关于应考虑污泥量的规定。化学除磷时会产生较多的污泥。采用铝盐或铁盐作混凝剂时,前置投加,污泥量增加40%~75%;后置投加,污泥量增加20%~35%;同步投加,污泥量增加15%~50%。采用石灰作混凝剂时,前置投加,污泥量增加150%到500%;后置投加,污泥量增加130%~145%。



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