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【新闻】5m3h地埋式污水处理设备彩瓦机械

发布时间:2020-10-18 19:27:26 阅读: 来源:滚丝机厂家

5m3/h地埋式污水处理设备

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客户的满意是我们不变的追求!期待着能与贵公司,工厂合作! 混凝  絮凝理论基础是“聚并”理论,絮凝剂主要是带有正(负)电性的基团和水中带有负(正)电性的难于分离的一些粒子或者颗粒相互靠近,降低其电势,使其处于不稳定状态,并利用其聚合性质使得这些颗粒集中,通过物理或者化学方法分离出来。絮凝法由于价格低廉,处理工业废水效果稳定而得到广泛应用。学者戴竹青等人研究了混凝效果与PAC(聚合氯化铝)投加量和水质pH值的关系;利用均匀设计法对试验结果进行处理得到非线性数学模型。结果表明,在原水COD浓度一定的条件下,混凝效果与pH和PAC投加量有关,最佳pH值在6~8波动,而过量的PAC投加量反而会影响处理效果。因此,在对钢铁废水进行混凝剂投加时,应先做好投加试验来确定最佳的投加量。  氧化还原  钢铁废水中含有多种芳香族化合物。含有芳香族化合物的污水毒性较大,生化性差,普通的化学方法很难将其降解,并且此类污水对环境影响极其严重,对人体健康有着严重威胁。Fenton试剂具有极强的氧化能力,特别适用于某些难生物降解的或对生物有毒性的工业废水的处理。学者田依林研究了Fenton试剂催化降解水中苯胺的效果,考察了pH值、H2O2和Fe2+的用量、紫外光照射等因素对苯胺降解的影响,为更好地利用Fenton试剂法处理芳香族化合物提供有价值的理论依据。

物理吸附  物理吸附法具有简单高效、可重复利用的特点。吸附法原理是利用多孔物质的吸附特点,使污染物与水体脱离。学者孙慧芳、和彬彬等人研究了焦炭在焦化废水中的吸附性能。结果表明,焦炭对焦化废水中的COD、挥发酚、氨氮和氰化物均有一定的去除效果;化学改性可使焦炭对焦化废水中氨氮和氰化物的吸附性能明显提高,其中HNO3改性对焦炭吸附废水中氨氮和氰化物能力的增加效果显著。焦炭具有吸附表面积大、价格低廉、可重复利用的特点,在废水进入生化处理单元前,使用焦炭法进行物理吸附处理有良好效果。  电凝聚气浮法  钢铁废水中包含大量的乳化液废水。这种废水含油量大,难以处理。电凝聚气浮法兼具电凝和絮凝气浮法的优点,对乳化液废水有着很好的处理效果。它是将电源的正负极插入废水中,阳极凝聚混凝剂和氧化剂,将水中的大分子物质氧化成小分子物质再发生絮凝作用;阴极产生气体,在水中生成气泡,使水中的悬浮物附着在气泡上上浮至水面通过刮渣机去除。胡文云、郑娟丽等人以某轧钢厂排放的含油废水为研究对象,采用电凝聚气浮法进行处理,探讨了pH值以及电解电压对处理效果的影响。结果表明,处理时无需再调节pH,以原水pH值为宜;无论电压高低,电凝聚气浮法对乳化油废水COD去除率都在90%以上。电凝聚气浮法是一种经济又高效的处理方法。目前,MBBR法与活性污泥法联合使用处理废水的研究报道较少,如何实现两工艺的优势互补,是污水处理领域待研究的课题。作者使用A/三级MBBR工艺,对某石化厂炼油废水的处理进行了10.5m3容积装置的中试研究,以确定联合处理工艺的可行性和优越性。  实验部分  实验装置包括UPVC板制作的反应器本体、污泥回流泵、混合液回流泵、酸碱计量泵、鼓风曝气装置、砂滤罐以及相关配件。其中,反应器尺寸为3.2m(l)×2.0m(w)×2.5m(h),有效容积为10.5m3;沿池长方向用隔板均隔为五格,采用串联设计,其中第一段为缺氧段,后二~四段为MBBR段,第五段为斜板沉淀池,污水进入反应池后呈推流态至出水。  原水水质  炼油废水在该厂初级处理厂进行初级处理后,去除废水中的部分油、悬浮物、COD等污染物,出水要求达到现有炼油废水处理厂的进水要求。  结果与讨论  从现有炼油废水处理厂污泥回流处的缺氧反应池,抽送污泥至实验装置。投加营养药剂等,启动实验,闷曝1d后开始连续进水,并逐渐提高进水量,连续运行25d,填料挂膜成功。  挂膜成功(出水COD稳定)后,开始按照设计负荷连续进水,进水量控制在0.6~0.9m3/h,缺氧段溶解氧控制在小于0.5mg/L,好氧段溶解氧控制在2~4mg/L。缺氧段pH控制在7.8~8.2,好氧段pH控制在7.5~7.8。按照采样频率检测水质,连续运行了32d。  在实验过程中,每天对原水、二沉池出水、砂滤器出水各取样测试一次。从表1看出:原水水质变化较大,水质不稳定。实验在6月进行,水温在26~31℃。实验过程中重点测试了出水的CODCr和NH4+—N质量浓度。经分析,中试工艺处理后,出水CODCr和NH4+—N质量浓度稳定、达标。  COD去除效果  根据实验过程中每天测得的实验装置进水、二沉池出水和砂滤池出水的CODCr值,并计算出CODCr的去除率,在32d的连续运行中,生化反应平均停留时间仅为14.3h,二沉池出水CODCr平均值为65.8mg/L,出水过滤后CODCr平均值为50.1mg/L,CODCr平均总去除率达到了92.4%。出水水质达到《国家综合排放标准》(GB8978—1996)中的一级排放标准(COD小于60mg/L)。  NH4+—N去除效果  可以看出,A/三级MBBR工艺出水NH4+—N平均值为0.3mg/L,NH4+—N去除率几乎达100%,且在进水NH4+—N有较大波动的情况下,出水水质稳定。  (1)A/三级MBBR工艺,即采用“缺氧+三级MBBR+过滤”工艺,在进水量0.6~0.9m3/h,溶解氧2~4mg/L,平均总水力停留时间14h的条件下,对COD和NH4+—N的平均去除率分别达到了92.4%和99.8%,处理效果良好,可以将现有炼油污水出水COD降低至60mg/L以下,达到《国家综合排放标准(GB8978—1996)中的一级排放标准。  (2)A/三级MBBR工艺生化反应停留时间(14.3h)远低于现有炼油废水处理厂的生化反应停留时间(66h),其二沉出水CODCr平均在65.8mg/L,远好于现有炼油废水处理厂(活性污泥法工艺)二沉池出水的116mg/L,即组合工艺比现有活性污泥法有更高的COD容积负荷,而且出水水质更优。 CODcr是采用重铬酸钾(K2Cr2O7)作为氧化剂测定出的化学耗氧量,即重铬酸盐指数。BOD5(BiochemicalOxygenDemand)是一种用微生物代谢作用所消耗的溶解氧量来间接表示水体被有机物污染程度的一个重要指标。一般用BOD5与CODcr的比值来判断污水的可生化性指标。BOD5/CODcr的值越大代表污水可生化性越好,越容易被生化降解。一般认为,BOD5/CODcr大于0.2时,生化降解效果较好。在钢铁废水中,BOD5/CODcr一般为0.15左右,生化降解难度大。因此,先考虑用物理方法和化学方法降低COD值,再进行深度处理等后续步骤。常见的钢铁工业废水处理法有:混凝法、氧化还原法、气浮和沉淀、过滤和吸附等。内蒙古自治区:呼和浩特市 呼伦贝尔市 赤峰市 扎兰屯市 鄂尔多斯市 乌兰察布市 巴彦淖尔市 二连浩特市 霍林郭勒市 包头市 乌海市阿尔山市 乌兰浩特市 锡林浩特市 根河市 满洲里市 额尔古纳市 牙克石市 临河市 丰镇市 通辽市宁夏回族自治区:银川市 固原市 石嘴山市 青铜峡市 中卫市 吴忠市 灵武市青海省:西宁市 格尔木市 德令哈市山东省:济南市 青岛市 威海市 潍坊市 菏泽市 济宁市 莱芜市 东营市 烟台市 淄博市 枣庄市 泰安市 临沂市 日照市 德州市聊城市 滨州市 乐陵市 兖州市 诸城市 邹城市 滕州市 肥城市 新泰市 胶州市 胶南市 即墨市 龙口市 平度市 莱西市山西省:太原市 大同市 阳泉市 长治市 临汾市 晋中市 运城市 忻州市 朔州市 吕梁市 古交市 高平市 永济市 孝义市 侯马市霍州市 介休市 河津市 汾阳市 原平市 潞城市烟道气处理法  烟道气处理法是经过国家建筑部认证的一种具有较高使用价值的方法,该技术是将焦化中剩余的焦油除去后将其输入烟道废气中让其产生充分的物理化学反应,之后烟道中的热量将全部汽化,进而达到废水净化的效果。该处理方法使用成本较低,且占地较少,处理成果非常显著,因此是一项备受推崇的处理技术[4]。但是这项技术由于专业技术要求较高,在很大程度上限制了这种方法的应用和普及。生物处理法  生物处理法则是一种用微生物来氧化分解废水中的有机物的方法,而这技术应用最广泛的是活性炭,它将对废水的有机物进行充分地溶解和吸附,最终将以二氧化碳的气态形式得以挥发,最后再对二氧化碳进行加工处理。这种生物处理法具有处理费用低、废水处理量大。

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