處理量 |
3000m3/h |
加工定制 |
是 |
主體材質 |
玻璃鋼 |
品牌 |
天環(huán)凈化 |
顏色 |
綠色 |
售賣地 |
全國 |
作用 |
污水凈化 |
連云港食品工業(yè)廢水處理設備要點必看天環(huán)主要是指在廢水中融入大孔樹脂,以便于兩者之間產(chǎn)生相應的反應?;诖耍梢詫⑽廴疚镂降綐渲?,而且該樹脂具有重復再生的功能,其實效性優(yōu)勢更加顯著。在該工藝環(huán)節(jié)中,通過加強吸附操作,也會導致脫吸現(xiàn)象的出現(xiàn)。結合相關數(shù)據(jù),其脫吸率將近,而且該樹脂在重復使用以后,吸附率也將近,具有簡單和便利等優(yōu)勢,在高濃度化工有機廢水中得到了廣泛的應用,而且在小水量
連云港食品工業(yè)廢水處理設備要點必看天環(huán)
在生產(chǎn)實踐過程中,化工企業(yè)在水處理高濃度有機廢水時,大都對物化方式和生物方式進行了廣泛的應用,但是,這兩種方式也存在著一些不足,比如具有較高的操作管理難度,而且其成本也比較高。因此,對于物化方式來說,可以集中整合好物理和化學內容,轉化廢水中不健康因素,進而滿足無毒無害要求?,F(xiàn)階段,在排污要求不斷提高的影響下,物化和生物組合凈化方式得到了廣泛的應用,物化可以將生物毒性物質及時去除掉,并將生化性充分提升上來,為后序生物凈化提供便利。
1、化工合成中高濃度有機廢水的概述
1.1 特點
(1)高濃度廢水中含有碳水化合物、蛋白質等諸多有機物質,如果不及時開展相應的處理工作,極容易導致有機污染現(xiàn)象的出現(xiàn)。同時,在高濃度有機廢水中,具有較高的有機污染物濃度,而且化學需氧量也比較高,已經(jīng)超過了2000mg/L。
(2)高濃度有機廢水包含的成分復雜性,很難進行分解,比如重金屬、硫化物等,所以一定程度上增加了降解的難度。
(3)高濃度有機廢水具有較高的酸堿度,而且腐蝕性也比較明顯,如果排到環(huán)境中,會腐蝕到地表。
1.2 危害性
(1)高濃度有機廢水中含有較多有害物質,對土壤產(chǎn)生了極大的侵蝕作用,也威脅著土壤土質結構的安全性,甚至出現(xiàn)水源污染現(xiàn)象。同時,對居民身體健康也產(chǎn)生了極大的威脅,不利于提高居民生活水平。
(2)高濃度有機廢水的氣味比較敏感,而且還具有較高的色度,嚴重影響著人們的視覺和嗅覺。
2、化工合成中高濃度有機廢水處理技術
2.1 厭氧生物處理技術
2.1.1 UASB-SBR工藝
對于UASB來說,主要是指上流式厭氧污泥床,在其反應器中,布水系統(tǒng)、分離器等是重要的關鍵性技術。在工藝條件中,重要的關鍵技術就是顆粒污泥,而SBR反應器是活性污泥生物反應器。
對于UASB-SBR工藝技術來說,對廢水中的污染物進行了合理利用,并將其作為微生物的營養(yǎng)劑,實施根據(jù)相關結果顯示,每噸廢水的處理為0.85元,可以有效去除掉廢水中BOD5、COD,其去除率非常高,至少為90%。
2.1.2 IC反應器
IC反應器的構成,主要得益于2層串聯(lián)的UASB反應器,對于這種反應器來說,可以有效凈化相關生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的污水,比如淀粉、啤酒以及乳制品等,所以具有廣泛的應用前景。
2.1.3 UBFT廢水處理系統(tǒng)
這屬于復合式裝置,在廢水處理過程中得到了廣泛的應用。其構成主要包括過濾池、厭氧處理裝置等。其占地面積并不大,滿足了投資節(jié)約需求,現(xiàn)階段,也已經(jīng)得到了廣泛的應用。根據(jù)相關學者指出,復合床層反應器處理硫酸鹽廢水,其去除率控制在88%左右。
2.2 好氧生物處理技術
2.2.1 好氧生物流化床技術
該技術主要有以下特點,在反應器內,填料的表面積比較大,生物模量至少為20g/L,與傳統(tǒng)活性污泥法具有顯著的區(qū)別。而且該技術的投資規(guī)模、占地面積等并不大。同時,好氧生物流化床技術,需要流化相應的填料,然后加強水循環(huán)系統(tǒng)的應用,以此來進行運轉,極大地增加了系統(tǒng)運行的復雜程度。所以在高濃度有機廢水處理中,仍然需要進行探索。
2.2.2 深井曝氣技術
對于該技術的工作原理,主要調整了原有的生化法處理廢水技術的氧轉移率,從而為提高氧的利用效率創(chuàng)造了便利條件,也有助于增加膜氧化接觸的表面積。
2.3 聚合物吸附技術
主要是指在廢水中融入大孔樹脂,以便于兩者之間產(chǎn)生相應的反應?;诖耍梢詫⑽廴疚镂降綐渲?,而且該樹脂具有重復再生的功能,其實效性優(yōu)勢更加顯著。在該工藝環(huán)節(jié)中,通過加強吸附操作,也會導致脫吸現(xiàn)象的出現(xiàn)。結合相關數(shù)據(jù),其脫吸率將近,而且該樹脂在重復使用以后,吸附率也將近,具有簡單和便利等優(yōu)勢,在高濃度化工有機廢水中得到了廣泛的應用,而且在小水量企業(yè)中更具適用性。
2.4 霧化處理技術
對于霧化處理技術來說,在醫(yī)學行業(yè)領域中得到了廣泛的應用,通過合理選擇霧化方式,可以有效治療支氣管炎。在實際應用到廢水處理中,主要對超聲波霧化方式進行了廣泛的應用,通過應用超聲波方式,可以將振蕩頻率提升上來,實現(xiàn)與次數(shù)的相互協(xié)調,產(chǎn)生共振,進而將物質表面隆起來,然后將此位置周圍,預留出一些小的縫隙,通過對物質之間的相互作用,更好地處理其表面,確保良好的振動效果,將液體霧化成微小顆粒,進而不斷提高有機物處理效率。
2.5 電化學處理法
2.5.1 閃電解法
對于這種方法來說,可以有效處理高鹽性質的廢水,在選擇處理工藝過程中,要加強預處理方式的應用,為電解工藝提供一定的便利性。在電解工藝中,要將pH值保持在3~4,而且在處理氮類過程中,時間要控制在1h左右。
連云港食品工業(yè)廢水處理設備要點必看天環(huán)
2.5.2 電凝聚電氣浮法
要深入分析這一技術方法,確定好整個反應條件,合理化控制pH值,如果pH值能夠控制在3.7左右,而且電極間距為1.0cm,可以確保良好的去除率。
2.5.3 光電催化氧化法
在燃料中的廢水處理中,選擇0.3g/L的廢水,可以將時間控制在4min左右,不斷提高脫色率,進而更好地處理廢水中的有機物,取得良好的應用效果。
2.5.4 厭氧和好氧相結合
先將廢水經(jīng)格柵后導入pH調整池,完成酸堿度調整后將其導入混凝池,再加入PAC(聚合氯化鋁)和PAM(聚丙烯酰胺)藥劑完成混凝后引入沉淀池中沉淀,經(jīng)過沉淀后的廢水引入中間調節(jié)池,并通過提升泵導入分配槽,通過分配槽后分配至8個曝氣生物濾池(BIOFOR濾池)中,經(jīng)生化降解后,再由生物濾池進入貯水池,最后貯水池中存水再由出水池出水,用于正常生產(chǎn)作業(yè)。此外,反沖洗水泵將水漬貯水池中的水導入曝氣生物濾池后再流回沉淀池;
b)污泥部分。
廢水中的污泥沉淀至沉淀池后通過人工清掏;
c)空氣部分。
生化反應所需的空氣由3臺工藝曝氣鼓風機在曝氣生物濾池底部連續(xù)鼓入,同時曝氣生物濾池反沖洗空氣則由反沖洗羅茨鼓風機供應;
d)藥劑添加。
在pH調整池內添加燒堿,在混凝池內添加PAC和PAM藥劑;e)輔助設施,主要包括液位控制儀、水泵、風機切換裝置等。
3、工藝運行分析
3.1 pH調整
作業(yè)時,在pH調整池中加入燒堿,將廢水pH值調整至,以便于為后續(xù)混凝反應提供適宜的環(huán)境條件。作業(yè)時采用計量泵與在線pH計聯(lián)動的方式,持續(xù)自動加藥至pH值達到8為止。燒堿添加配比為1∶100,也就是每100kg水中添加1kg燒堿。此外,在作業(yè)前必須對在線pH計進行校準。
3.2 混凝池
在混凝池中添加PAC和PAM藥劑,使得固體懸浮物混凝沉淀,以降低其在廢水中的質量濃度。結合試驗分析,PAC質量分數(shù)選定為15%,也就是每100kg水中加入15kgPAC;PAM質量分數(shù)選定為0.1%,也就是每100kg水中加入0.1kg的PAM。作業(yè)時通過計量泵進行全天候自動加藥。
3.3 曝氣生物濾池
3.3.1 濾池掛膜
使用兩階段自然掛膜法。在第一階段,將曝氣量控制在50%以內,同時對濾池持續(xù)曝氣供氧,依照25%的設計流量泵入廢水后悶曝1d,重復操作3次;隨后間歇曝氣10d,期間每次曝氣周期為6h,接著以20%的設計水力持續(xù)增大進水量,并同步增大曝氣量。在這一階段,應當對曝氣生物濾池進出水的水質變化進行持續(xù)觀測,從而判定生物膜生長情況。若出水水質穩(wěn)定,則表明掛膜初步完成,此后進入第二階段。在第二階段,需進一步增大進水負荷和曝氣負荷,防止因水力負荷的驟然變化而損壞發(fā)育不成熟的生物膜。當水力負荷持續(xù)增大至滿負荷時,濾池中微生物膜的數(shù)量可以滿足作業(yè)需求。此時,也應當將曝氣負荷調至滿負荷。
3.3.2 濾池運行
掛膜作業(yè)完成后,將整個系統(tǒng)調整至正常運行模式。此時,作業(yè)進水量應結合實際通過配水槽進行調控;供氣量由曝氣風機供給,并對進出水質進行持續(xù)監(jiān)測。當水質污染程度較高或流量脈動過大而影響水質時,可通過啟動羅茨風機增大O2供給量,從而提升凈化效果。
3.3.3 濾池反沖洗
在過濾作業(yè)中,隨著時間的推移,濾池生物膜會由于持續(xù)增殖而變厚,加之過濾截留的懸浮物數(shù)量不斷增加,濾層阻力增大,從而降低過濾效果。這時,需要對濾池進行反沖洗作業(yè),剔除濾池中老化的生物膜和濾床所截留的懸浮物,從而恢復正常處理能力。沖洗作業(yè)時,將時間控制在22min左右,沖洗周期為4d,每次對2個濾池進行反沖洗。
對于厭氧技術來說,對于處理廢水中的有機物成效并不顯著,但是在最終污水處理中發(fā)揮著極大的作用。要想充分發(fā)揮其應用效果,在厭氧菌這一內容中,對于生物中可以降解的分子,可以有效降解,形成一些小分子類的物質結構,不斷提高廢水的生化作用,這種物質降解以后,形成了沼氣資源,具有較高的利用價值,而且一些有機物在降解以后,會轉化形成CH4、CO2,諸多物質被轉化,極大降低了污泥數(shù)量,并將污泥處理費用控制在合理范圍內,滿足環(huán)境保護需求。同時,在整個化學反應中,不需要對轉化系統(tǒng)提供氧氣,減少了動力消耗,所以生物厭氧技術,在高濃度處理有機廢水的工業(yè)中具有良好的成效。而對于生物好氧系統(tǒng)來說,有機物的去除成效明顯,所以相關研究人員要注重研究。針對一些制藥廠產(chǎn)生的廢水,一些學者將厭氧和好氧聯(lián)合處理,通過進水COD值控制在3700~7200mg/L,確保較高的廢水去除效率,至少能達到70%。通過厭氧和好氧技術的聯(lián)合應用,可以將高濃度有機廢水的去除落實到位。
2.6 濕法催化氧化處理技術
該技術對于濕法催化養(yǎng)護技術來說,具有顯著的特點,比如高度的性和高效性,對高濃度有機廢水的處理產(chǎn)生了極大的影響。在應用這一技術時,要對多種金屬資源進行應用,實施多樣化配比,創(chuàng)造出良好的吸附催化資源,也就是活性炭催化劑。通過多樣化金屬的應用,可以彰顯出不同金屬的差異性,所以在化工合成過程中,可以全面處理多樣化的廢棄物,確保良好的處理效果。