化工生產廢水的危害性極大,在精細化工生產廢水處理工藝中,可以積極利用生物工藝技術、物理工藝技術、化學工藝技術以及氧化工藝技術,將廢水中的有害有毒物質進行分離、過濾和分解、消除,從而改善水質,重新獲得清潔干凈的水體,增強環境水體的保護力度,有效避免水污染問題。針對精細化工廢水的可生化性差、成分復雜、水質水量不穩定、氨氮成分、可生化性差等廢水處理難點痛點,江蘇銘盛環境結合多年各種工業廢水處理經驗總結出,采用調節系統、物化預處理系統、生化系統、MBR系統、離子交換、超濾、反滲透、脫氨膜系統等多項工藝有機結合的廢水處理工藝技術方案,采用模塊化集成式廢水處理工藝,全自動控制系統,更高效的處理工藝,來保證精細化工廢水處理設備工程的處理達標,滿足國家要求的污水處理標準需求。同步硝化反硝化技術通過控制生物池中溶解氧、pH 和溫度等,硝化和反硝化同時進行,提高廢水處理效率。湖州鍍鋅廢水處理

多效蒸發的技術特點:多效蒸發是使用**早的海水淡化技術,現今已經發展成為較為成熟的廢水蒸發技術,解決了結垢嚴重的問題,逐步應用于高含鹽廢水處理方向。多效主要有如下幾個方面的技術特點:多效蒸發的傳熱過程是沸騰和冷凝換熱,是雙側相變傳熱,因此傳熱系數很高。對于相同的溫度范圍,多效蒸發所用的傳熱面積要比多級閃蒸少。多效蒸發的動力消耗少。由于多級閃蒸產生淡水依賴的是含鹽水吸收的顯熱,而潛熱遠大于顯熱,因此生產同樣多的淡水,多級閃蒸需要的循環量比多效蒸發大出很多,所以多級閃蒸需要更多的動力消耗。多效蒸發的操作彈性很大,負荷范圍從110%到40%,皆可正常操作,而且不會使造水比下降。浙江醫藥廢水處理工程安裝用于食品廢水處理的物理法有篩濾、撇除、調節、沉淀、氣浮、離心分離、過濾、微濾等。

制藥廢水處理中好氧法的工藝特點活性污泥法改進了曝氣方法,使裝置運行穩定。缺點是:廢水需要大量稀釋,運行中泡沫多,易發生污泥膨脹,剩余污泥量大,去除率不高。廢水需大量稀釋,運行中泡沫多,易發生污泥膨脹,剩余污泥量大,去除率不高,常必須采用二級或多級處理。深井曝氣法氧利用率高、占地面積小、處理效果佳、投資少、運行費用低、不存在污泥膨脹、產泥量低。其保溫效果好,處理不受氣候條件影響,可保證北方地區冬天廢水處理的效果。東北制藥總廠的高濃度有機廢水經深井曝氣池生化處理后,COD去除率達92.7%。吸附生物降解法(AB法)A段負荷高,抗沖擊負荷能力強,對PH和有毒物質具較大緩沖作用,特別適用于有機物較高、水質水量變化較大的污水。對BOD、COD、SS、P和氨氮的去除率一般均高于常規活性污泥法。序批式間歇活性污泥法(SBR)
廢水的生物處理法:在自然界中,棲息著巨量的微生物。這些微生物具有氧化分解有機物并將其轉化成穩定無機物的能力。廢水的生物處理法就是利用微生物的這一功能,并采用一定的人工措施,營造有利于微生物生長、繁殖的環境,使微生物大量繁殖,以提高微生物氧化、分解有機物的能力,從而使廢水中的有機污染物得以凈化的方法。根據采用的微生物的呼吸特性,生物處理可分為好氧生物處理和厭氧生物處理兩大類。根據微生物的生長狀態,廢水生物處理法又可分為懸浮生長型(如活性污泥法)和附著生長型(生物膜法)。電催化還原技術是目前處理劇毒污染物和難降解有機物的新技術,在多而復雜的工業廢水處理中得到關注和重視。

活性污泥法處理工藝:廢水與活性污泥在曝氣池內充分接觸,從而使其中的微生物的生物代謝作用能夠充分進行,得到了凈化的處理出水與活性污泥混合在一起,形成了曝氣池內的混合液。當反應經過一定時間后,混合液就會靠重力流入曝氣池后續的沉淀池(稱為二次沉淀池,簡稱二沉池),在二沉池中混合液中的活性污泥與處理出水進行分離,處理出水經二沉池的出水裝置被排出,其主要的水質標準基本上已經達到排放標準,有時還需要進行進一步的消毒處理后就可以直接排放,或者經過一定的深度處理后進行回用。在二沉池中經過沉淀后的污泥,其中的大部分會通過污泥回流系統回流到曝氣池中,為曝氣池補充生物量,以保證曝氣池中維持穩定、足夠的污泥濃度;另外的一部分則會被剩余污泥排放系統以剩余污泥的形式排入后續的污泥處理系統。活性污泥是活性污泥法的**,其活性體現在構成活性污泥的物質是具有生命活性的微生物,正是它們的代謝作用才使水中的有機物得以去除,廢水得到凈化。化工廠要結合自身特性和污水性質,選擇較為適合的廢水處理技術,提高污廢水處理水平。嘉興廢水處理工藝
廢水處理是利用物理、化學和生物的方法對廢水進行處理,使廢水凈化,減少污染,充分利用水資源。湖州鍍鋅廢水處理
生物膜法是利用附著生長于固體表面的生物膜的吸附和氧化作用,去除污水中溶解性或膠體有機物。所謂生物膜是一種由生物群體組成的黏狀物,具有纖維狀纏繞結構和很強的吸附性能。在生物膜的表面和內部生長繁殖著大量的細菌、眞菌藻類、原生動物和后生動物。在有氧的條件下,當污水與生物膜接觸時,形成有機物-細菌-原生動物-后生動物的食物鏈。生物膜中的微生物吸收分解水中的有機物,同時微生物本身也得到增殖,生物膜隨之增厚。當生物膜增長到一定厚度時,向生物膜內部擴散氧的能力受到限制,生物膜內部則因缺氧而呈厭氧狀態。生物膜自內向外分為厭氧層、好氧層、附著水層和流動水層。生物膜首先吸附附著水層中的有機物,由好氧層的好氧菌將其分解,然后再進入厭氧層進行厭氧分解。隨著厭氧代謝產物的增多,導致厭氧膜與好氧膜之間的平衡被破壞,氣態產物的不斷逸出,減弱了生物膜在填料表面上的附著能力,成為老化生物膜,流動水層則將老化的生物膜沖刷掉。隨著老化生物膜的脫落,新的生物膜又會生長起來,如此周而復始以達到凈化污水的目的。湖州鍍鋅廢水處理