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有些物质还会在动植物的体内富集,使其浓度浓缩多倍, 终通过食物链危害人的身体健康,严重者可以致命。随着 环保要求的不断提高,煤化工废水的已经成为一个影响该行业健康、持续发展的重要因素。本文所述某石化公司 加氢装置所产生的废水主要来自煤的焦化产品焦油的精制过程。该类废水不仅水量大,而且成分复杂、危害大,在煤化工行业中非常典型,是焦油企业治理的重点。该废水的pH值为7~11,酚的含量高达152mg/1,油含量3~5mg/l,硫化物和氨氮含量均为25~5mg/l,这些污染物常表现出极高的coD值,可达6~7mg/l。水排放标准 和部分地方的管理部门对各地区、各行业的污水排放要求了控制标准和法律法规。年1月1日后建设的 企业如所在地方还没有颁布相关的法规,就应按的《污水 1)。水方案煤化工废水污染物的成分和含量千差万别,流程也各不相同。针对某一类废水的方法和流程,均需根据废水的水质、水量、成分的价值、排放标准、各种废水技术的特点及经济条件等因素,通过调研、分析、技术经济比较后再确定,必要时还要展相关的试验研究来确定适宜的方案。
为了保证农田灌溉的水质安全,1989年世界卫生组织(WHO)颁布了污水用于作物灌溉的微生物指标指南,其目的是保护那些在污水灌溉农田上作业的和使用污水灌溉作物的人们的健康。该指南中控制的两类微生物引起的疾是:肠道线虫引起的寄生虫,如人体内的蛔虫和人体内的钩虫和:ncylostomaduodenal;由原粪便细菌如沙门氏菌属(Salmonellae)、志贺氏菌属(Shigell弯曲杆菌属(Campylobacter)和霍乱弧菌属(Choleravibrios)引起的疾。
环境污染和水体富营养化问题的尖锐化迫使越来越多的 和地区制定严格的氮磷排放标准,这也使污水脱氮除磷技术一度成为污水领域的热点和难点。研究和发、经济的生物脱氮除磷工艺成为当前城市污水技术研究的热点。污水生物脱氮除磷的基本原理在好氧条件下通过 反应先将氨氮氧化为盐,再通过缺氧条件下的反 反应将盐异化还原成气态氮从水中去除。由此而发展起来的生物脱氮工艺大多将缺氧区和好氧区分,形成分级 反 工艺,以便 与反 能够独立进行。
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