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鎘主要來源于農(nóng)業(yè)和工業(yè)生產(chǎn)。特別是合金、油漆、電鍍生產(chǎn)與使用。鎘能通過生物鏈經(jīng)過生物富集作用轉(zhuǎn)移到人體,引起人體肝臟損害、腎障礙和高血壓等多種疾病。因此,對環(huán)境中鎘的治理,特別是廢水中鎘的去除迫在眉睫。
郭平等進行固定化細菌胞壁吸附鎘和鉛離子的研究,結(jié)果表明,固定化細菌胞壁對鎘和鉛的吸附規(guī)律*,隨著溫度升高、重金屬初始濃度提高和吸附時間延長而升高,在環(huán)境溫度20℃、離子強度1Ixmol·L、吸附平衡時間2h和pH=6.0條件,鎘離子和鉛離子飽和吸附量分別為0.96txmol·L一和2.34I,mol·L,并且固定化菌體對鎘離子和鉛離子的吸附過程與Elovich和Temkin方程擬合。
趙忠良等進行了固定化啤酒廢酵母吸附模擬廢水中鎘離子的研究,結(jié)果表明,通過單因素分析方法,在pH=6、吸附時間50rain、溫度25℃、啤酒酵母添加量0.12g和Cd2+初始濃度90mg·L一條件下,固定化菌體對鎘的去除率為79.82%,吸附量為16,16mg·g~。采用普通化學(xué)方法,吸附劑解析率達89.14%,在一定濃度范圍,固定化菌體吸附過程符合朗繆爾方程素及其衍生物,少量的樹脂酸、脂肪酸等。廢水的可生化性較好,BODCOD值接近0.5,SS含量大(690 mgL),導(dǎo)致污泥產(chǎn)率系數(shù)大。根據(jù)這一特點,該廢水采用了利用兼氧技術(shù)的水解池和利于污泥好氧穩(wěn)定的氧化溝進行處理。2處理工藝及設(shè)計參數(shù)2.1處理工藝廢水處理工藝流程見圖1。 2.2設(shè)計參數(shù)主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)見表1。 表1構(gòu)筑物尺寸及設(shè)計參數(shù)構(gòu)筑物規(guī)格及參數(shù)數(shù)量 (座)停留時間 (h)備注集水池V總=1000m3320廠內(nèi)原有氣浮池2m×5m×2m20.5暫時不用水解酸化池24m×12m×5m124V有效=1200m3,內(nèi)設(shè)填料650m3,分6格氧化溝36m×24m×3m136V有效=1800m存池,經(jīng)自然沉淀的上清液慢慢加入污水集水池中,沉淀物用泵送到污泥濃縮塔,再經(jīng)高速離心分離機處理,此泥餅可回收做復(fù)合飼料或作農(nóng)肥,濾液返回到污水集水池,此池中的污水由潛污泵送到污水調(diào)節(jié)池。由于各車間的污水排放不均勻,所以潛污泵開停只得由集水池中的高低水位來控制(即高水位時開泵,低水位時停泵)。污水調(diào)節(jié)池容積設(shè)有1天之設(shè)計水量,以利于水質(zhì)均化。污水調(diào)節(jié)池出水自流入本池下面的生物水解反應(yīng)池,在此池中裝有半軟性組合填料,在厭氧菌的作用下,能將較復(fù)雜的有機物分解為小分子化合物。經(jīng)生物水解反應(yīng)池處理的污水,用污泥工藝相比,CASS工藝具有以下優(yōu)點:(1)建設(shè)費用低。省去了初次沉淀池、二次沉淀池及污泥回流設(shè)備,建設(shè)費用可節(jié)省20%~30 %。工藝流程簡潔,污水廠主要構(gòu)筑物為集水池、沉砂池、CASS曝氣池、污泥池,布局緊湊,占地面積可減少35%。(2)運轉(zhuǎn)費用省。由于曝氣是周期性的,池內(nèi)溶解氧的濃度也是變化的,沉淀階段和排水階段溶解氧降低,重新開始曝氣時,氧濃度梯度大,傳遞效率高,節(jié)能*,運轉(zhuǎn)費用可節(jié)省10%~25%。(3)有機物去除率高,出水水質(zhì)好。不僅能有效去除污水中有機碳源污染物,而且具有良好的脫氮、除磷功能。(4)管理簡單,運去除效果佳.劉等研究了粉煤灰對城市景觀水體中磷的吸附性能,發(fā)現(xiàn)吸附反應(yīng)符合Langmuir方程,粉煤灰吸附容量為23.15 mg?g-1,對水體中溶解態(tài)磷(DP)的去除效果為88.30%.但是粉煤灰處理污水過程中存在一些問題,首先,粉煤灰在形成過程中,部分氣體逸出形成開放性孔穴,表面呈蜂窩狀,具有吸附性能,而部分未溢出的氣體被裹在顆粒內(nèi)形成封閉性孔穴(Jin et al.,2012),降低了粉煤灰的比表面積,限制了其吸附容量,致使應(yīng)用過程中投加量大,產(chǎn)泥量增加.其次,粉煤灰質(zhì)量輕、密度小(表觀密度為0.55~0.80 g?cm-3),其處理后的廢水存在泥水分離困從漩渦強度云圖可以看出, 渦核貼近導(dǎo)流錐向流化床底部移動, 流化床底部出現(xiàn)大量小尺度渦結(jié)構(gòu).圖 5 流化床下部區(qū)域兩種不同條件下的液相流動特征 (a, e.速度矢量圖, b, f.流線圖, c, g.渦量圖, d, h.漩渦強度圖)曝氣強度和進水流量為0.65 m3?h-1、200 L?h-1工況的液相流動特征從圖 5e~h可見:該工況下, 低速區(qū)和高速區(qū)交織在一起, 且高速區(qū)域面積較小, 低速區(qū)面積較大.流線整體呈紊亂狀態(tài), 升流區(qū)出現(xiàn)較多小尺度渦旋結(jié)構(gòu).渦量正值區(qū)域面積和負值區(qū)域面積較接近, 且呈正負交織的狀態(tài).導(dǎo)流錐、流化床底部和折流板左邊出現(xiàn)大量小尺度渦結(jié)構(gòu).對0.003 1黑臭0.117 5正常545正常正常JC30.022 6正常0.001 7黑臭0.068 6黑臭535黑臭黑臭JC40.018 8黑臭0.001 9黑臭0.080 6黑臭552正常黑臭JC50.010 4黑臭0.001 1黑臭0.077 2黑臭548正常黑臭JC60.015 9黑臭0.001 8黑臭0.114 9黑臭554正常黑臭JC70.019 9正常0.002 9黑臭0.069 8黑臭557正常黑臭JC80.013 3黑臭0.004 1正常0.153 6正常536黑臭正常3.1.2 差值算法根據(jù)表 3, 差值算法對黑臭識別結(jié)果和實際情況*的是JC3、JC4、JC5、JC6、JC7、JC8所在河段, 識別正確率為75%. 圖 9(b)紅色部分是差值算法識別出的城市黑臭水體分布范圍.3.1.3 比值算測, 加強對水庫上游工礦企業(yè)污染物外排情況的監(jiān)管, 采取相應(yīng)的措施防止工業(yè)廢水、農(nóng)業(yè)面源污染和生活污水等對水體造成更嚴(yán)重的污染.4 結(jié)論(1) 依據(jù)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)和《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)限值, 陸渾水庫飲用水源地水體中Al大濃度和Mo所有濃度均有超標(biāo)現(xiàn)象, 超標(biāo)率分別為4.35%和*, Mo濃度超過標(biāo)準(zhǔn)限值2.16~2.44倍, 而As、Cd、Cr、Cu、Fe、Hg、Mn、Ni、Pb和Zn濃度均未超標(biāo).(2) 健康風(fēng)險評價表明, 陸渾水庫飲用水源地水體中金屬元素引起的平均個人年健康風(fēng)險大小依次為Cr>As>Cd>Al>Mo>Cu>H);歸屬于仲酰胺基(—CONH—)中N—H鍵3408.22 cm-1處的伸縮振動峰(朱明華等, 2007)、1539.20 cm-1處的變形振動峰(陳和生等, 2011)分別左移到3425.58 cm-1、1546.91 cm-1處, 1662.64 cm-1處C=O鍵的伸縮振動峰(盧涌泉等, 1989)右移到1647.21 cm-1處, 上述吸收峰的變化表明巰基乙酰化反應(yīng)主要發(fā)生在MPAM分子鏈中的仲酰胺基上.具體參見污水寶商城資料或http:www.dowater。。com更多相關(guān)技術(shù)文檔。4 結(jié)論(Conclusions)1) Plackett-Burman實驗?zāi)苡行У睾Y選出MAMPAM制備條件中的主要影響因素:MPAM濃度、反應(yīng)物比例、反應(yīng)介質(zhì)pH值, 建立的多元一次回寧德的小型醫(yī)療機構(gòu)污水處理設(shè)備哪家好