近年来,我国为系统化推进水污染治理,发布了一系列政策举措,实施了多项重点工程,有效提升了城镇生活污水收集处理的效能,取得了明显的进展。但各地污水处理能力不平衡,污水管网建设运营环节相对薄弱,污水收集效能较低,污泥资源化利用和处置尚不规范等问题仍较---,迫切需要进行补短板强弱项,提升基本公共服务保障能力,满足人民日益增长的优美生态环境需要。就如何进行补短板强弱项,发展改革委---孟玮说,重点是要坚持问题导向,---关键环节。是补齐污水处理能力短板,强化能力建设,解决布局不均衡、能力不匹配的问题。在统筹考虑城市布局和处理需求的基础上,加快推进处理设施建设。---京津冀、长江经济带等重点区域城市,提出集中处理设施全覆盖的更高要求。在缺水地区和水环境敏感区域推动污水资源化用于生态补水、工业用水和市政用水,作为常规水资源的有益补充。
多研究表明,生物方法可以处理高含盐废水
多研究表明,生物方法可以处理高含盐废水。但由低盐到高盐,微生物有一个适应期。从淡水环境到高盐环境时,由于盐的变化可能引起微生物代谢途径的改变,菌的种类选择的结果使适应高盐的菌的种类较少,只有当微生物经培养驯化后,才能产生适应高盐的菌的种类,以耐受一定的盐浓度。我们曾对含cacl2和nacl的废水生物处理进行过专门研究,取得了较好的结果
?制药废水的处理方法
发展前景和处理效果具有优势的技术是紫外光催化氧化技术。这种方法对不饱和烃具有较好的处理效果、对处理条件和废水水质适应性好。而超声波方法对有机物的针对性处理有优势,对设备的要求不高。因此,那些新型、洁净、选择性强的处理方法越来被研究者重视和深入探索。对于高浓度、难处理的制药废水来说,直接生化处理效果差、消耗大,建议使用生物法进行预处理后,联合其它处理方法为佳。常用的好氧生物处理方法包括活性污泥法、深井曝气法、吸附生物降解法(ab法)、接触氧化法、序批式间歇活性污泥法(sbr法)、循环式活性污泥法(cass法)等。
对于高浓度制药废水而言单独使用厌氧法处理,不能从整体上控制水质,与好氧生物结合,根据实际情况增减联合环节可强化处理效果。对厌氧法的灵活应用技术也不断出现,如厌氧反应器的升级与应用。应用过程中比较有效的方法有厌氧复合污泥床技术、厌氧折流板反应技术等。在实际应用中,多使用联合工艺如厌氧—好氧—厌氧技术,水解酸化—好氧—芬顿法等,根据不同需要和废水实际,对各工艺环节进行有效处理,提高废水的可生化性、处理效果,体现了低成本、稳定性---优势。
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