某制药企业污水处理站改造工程在调试过程中,根据工艺条件,结合进水水质特点,编制合理调试方案,分段培养污泥,前段生化系统利用储存的高浓度废水和原剩余污泥培养污泥,强化对高浓度废水的适应性,后段生化系统利用原剩余污泥接种,同步增加污泥量。7 d闷曝后,两段生化系统SV均达到25%以上,高浓度废水进水后,前段生化系统显示较强的适应性,满负荷进水3 d后污泥开始恢复增殖,7 d后前段SV达到了60%左右,后段SV稳定在20%,14 d后出水COD浓度逐步稳定低于150 mg/L,调试完成。
水泥窑协同处置固体废物有很多优点,其能够处置危险废物、生活垃圾、污泥、飞灰、污染土等各类废物。综述了为实现彻底的无害化处理,同时尽量减少对水泥窑系统的影响,根据不同的固体废物采用不同的预处理工艺。协同处置危险废物有固态、半固态、液态预处理工艺流程;协同处置生活垃圾有分选、热盘炉、气化炉、机械炉排炉等预处理工艺流程;协同处置污泥有含水率80%、含水率60%2种预处理工艺流程;水泥窑还能够协同处置飞灰、污染土、小包装等废物。提出水泥窑协同项目正处于飞速发展中,其预处理工艺将不断地深化、改进,并将实现更高级的自
氰化物属于剧毒物,含氰废水若不经处理直接排放会严重污染环境。印刷线路板镀金工序会产生含氰废水,对于含氰废水可以根据总氰化物浓度分质处理,也可以采用组合工艺处理。江苏省某印刷线路板生产企业采用“电解+离子交换+纤维吸附”工艺处理含氰废水,处理后,企业委托监测公司对废水水质进行了监测,根据监测结果,废水中总氰化物浓度能够达到GB 21900—2008《电镀污染物排放标准》表1中排放限值和市政污水处理厂接管标准要求。