工业革命以前,大多数国家都是农耕社会,人口居住分散,工业产品如沐浴液,洗洁精等等很少,每家每户产生的污水也很少,基本都能够被土地消化。随着时代的发展,工业的进步,人类的物质需求增加,各类商品方便了人们的生活,同时也带来了一系列问题如垃圾问题、交通问题,其中污水处理就是现代社会的必然产物。生活污水一个城市中,每个家庭、、学校、公司每天都会产生数量可观的厨房废水,卫生间等废水,这样算来,一个城市每天产生的废水数量将十分可观。
生物除磷在经济发展过程中,我国的主要河流和湖泊由于受磷污染,富营养化严重,国家环保局为控制磷污染,对磷排放制定了比较严格的标准。化学强化生物除磷污水处理工艺以除去污水中有机污染物和各种形态的磷为主,污水处理,此污水处理工艺将化学除磷和生物除磷一体化,通过厌氧消化生物系统中活性污泥产生挥发性有机酸,污水处理设施,作为聚磷菌生长的基质或称之为营养物,使聚磷菌在活性污泥中选择性增殖,小型污水处理,并将其回流到生物系统中,使生物污水处理系统工作在除磷状态;同时污泥在厌氧条件下产生的磷释放,通过化学除磷消除。这是一种市政污水处理工艺技术,满足了我国现阶段,为解决水体富营养化,需要在常规二级污水处理基础上进一步除磷的要求。
这些树脂之吸附能力耗尽之后也需要再还原,阳离子交换树脂需要强酸来还原;相反的,阴离子则需要强碱来还原。阳离子交换树脂对各种阳离子的吸附力有所差异,它们的强弱程度及相对关系如下:
Ba2 gt;Pb2 gt;Sr2 gt;Ca2 gt;Ni2 gt;Cd2 gt;CU2 gt;Co2 gt;Zn2 gt;Mg2 gt;Ag1 gt;Cs1 gt;K1 gt;NH41 gt;Na1 gt;H1 阴离子交换树脂与各阴离子的亲合力强度如下: S02-4 gt;I-gt;NO3-gt;NO2-gt;Cl-gt;HCO3-gt;OH-gt;F-如果阴离子交换树脂消耗殆尽而没有还原,则吸附力Z弱的氟就会逐渐出现在透析用水中,污水处理一体化,造成病,骨质疏松症及其它骨病变;如果阳离子交换树脂消耗尽了,氢离子也会出现在透析用水之中,造成水质酸性的增加,所以去离子功能是否有效,需要时常监视。一般是*水质的电阻系数(resistivity)或传导度(conductivity)来判断。去离子法所使用的离子交换树脂同样也会造成细菌的繁殖引起菌血症,这是值得注意的一点。
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