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邳州hcr废水处理一体化成套设备

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  • 更新时间:2024-03-25

简要描述:邳州hcr废水处理一体化成套设备盐析法盐析法是向废水中投加无机盐类电解质。电解质把油珠扩散层的阳离子全部被赶到了吸附层中,导致双电层破坏,油珠则变成中性,油珠间吸引力恢复而相互聚并,从而达到破乳目的。常用的电解质是钙、镁、铝的盐类,它既可中和电荷又可转换表面活性剂性质,使处理效果提高。

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邳州hcr废水处理一体化成套设备

制药废水属于高浓度有机废水,一直是工业废水处理工作中的一个难点。对高浓度制药废水处理工艺的研究也有很多,下面漓源环保为您介绍一种处理高浓度制药废水的工艺。

将高浓度制药废水收集在1#调节池,低浓度制药废水收集在2#调节池,进行水量调节和水质均衡。

高浓度制药废水先进入一体化反应池,在该一体化反应池中投加混凝剂与助凝剂,去除废水中难以沉淀的胶体物质和悬浮物。

一体化反应池出水,进入紫外氧化系统,调节废水pH至2~3,并投加双氧水和助剂。

预处理后的高浓度制药废水与低浓度制药废水,在2#调节池充分混合后,进入后续的生化处理系统。

在厌氧反应塔中,借助该厌氧反应塔中甲烷菌的作用进行厌氧消化,将废水中大部分的有机物转化为沼气。

厌氧出水自流进入A/O一体化池,进一步氧化降解有机物,同时实现硝化反硝化脱氮。

出水进入MBR池,进行泥水分离,上清液经泵抽吸,排入出水池,混合液部分回流至A/O一体化池。

二、氧化反应器

氧化反应器采用芬顿塔

芬顿试剂能将传统废水处理技术中无法消除的难降解有机物进行氧化,其实质是双氧水在二价铁的催化作用下分解成有强氧化性的羟基自由基(·OH),继而产生化学反应,氧化废水中各种污染物,然后降解为H2O、CO2和其他矿物盐,不仅不会产生二次污染,而且处理效率比较高。特别适用于某些难治理的或对生物有毒性的工业废水的处理。同时,二价铁离子被氧化成三价铁离子产生沉淀,去除废水中大量有机物。

三、厌氧池

厌氧池由三相分离器、污泥区和沼气室三部分组成。在下半部反应区内存在大量厌氧污泥。污水厌氧池底部均匀流入与污泥层中与污泥混合,污泥里存在大量微生物可分解污水里的有机物,并将其转化为沼气。沼气从小气泡慢慢聚合上升为大气泡,由于沼气的搅合,使得水、沼气、污泥混合物进入三相分离器,沼气遇到三相分离器下端的反射板时,从反射板四周上升,穿过水层进入沼气储室,用气管导出去;污泥与污水混合液进入三相分离器中的沉淀区,颗粒逐渐增大发生絮凝沉降至厌氧污泥反应区内,使污泥区的污泥继续积累,而经过污泥区处理后的水从厌氧池上端溢出。

四、膜-生物反应器

膜—生物反应器MBR是一种用膜分离过程的新型水处理技术。MBR是结合传统废水生物处理技术跟膜分离技术,提高了分离效率;并且曝气池活性污泥的浓度提升及污泥中出现优势菌群,生化反应速率大大提高。

1、悬浮油:粒度≥100μm,静置后能较快上浮,以连续相的油膜漂浮在水面上;2、分散油:粒度为10-100μm,悬浮、弥散在水箱中,在足够时间静置或外力的作用,可凝聚成较大的油滴上浮到水面,也可能进一步变小,转化成乳化油;3、乳化油:粒度为0.1-10μm(极微细的油滴),由于油-水界面有表面活性剂的影响,以水包油的形式稳定地分散在水中,单纯用静置的方法很难实现油水分离。一般的含油废水中,上述3种油不一定都会存在,但是在代表性行业,例如电镀废水中则都存在,油脂浓度一般在300-500mg/L,其中乳化油所占比例最大。对于含油废水的处理方法,总结起来有以下10种常见方法:

邳州hcr废水处理一体化成套设备

1、沉降分离法沉降分离法是利用油水两相的密度差及油和水的不相溶性进行分离的,属一级处理。沉降分离在隔油池中进行,常见的有平流式、平行板式、波纹板式等型式。平流式隔油池的设计主要基于斯托克斯公式,由公式可求得一定表面积的隔油池所能除去的最小油滴直径。隔油池水流状态对除油能力和效果也有很大影响,水流状态是层流状态,它有利于油滴的上升和固相的沉降。

2、粗粒化法利用油水两相对聚结材料亲和力的不同来进行分离。含油废水通过粗粒化材料时,其中细小的油滴聚结成较大的油粒,从而加大上浮速度,属二级处理。粗粒化法是将材料填充于粗粒化装置中,当废水通过时可以去除其中的分散油。该技术关键是粗粒化材料,材料的形状主要有纤维状和颗粒。常用的亲水性材料是在聚酰胺、维尼纶等纤维内引入酸基(磺酸基、磷酸基等)和盐类,亲油性材料主要有蜡状球,聚烯系或聚苯乙烯系球体或发泡体,聚氨酯发泡体等,有学者认为其接触角小于7°为好。通过污水在粗粒化前后油珠粒径分布的变化来判定除油效果及工艺可行性,主要评价指标为油的去除率及出水含油。粗粒化法无需外加化学试剂,无二次污染,设备占地面积小,基建费用较低。但用此法处理含油废水要求进口浓度较低,因此进入设备前的含油废水必须经预处理,否则出水油浓度较高(一般高于10mg/L),常需再进行深度处理。

3、过滤法利用颗粒介质滤床的截留及惯性碰撞、筛分、表面黏附、聚并等机理,去除水中油份,一般用于二级处理或深度处理。常见的颗粒介质滤料有石英砂、无烟煤、玻璃纤维、高分子聚合物等。对某机车厂含油废水先经隔油、混凝沉淀、再经过滤,出水各项指标均达排放标准,油去除率可达95%,可用于有关生产车间。过滤法设备简单、操作方便,投资费用低。但随运行时间的增加,压力下降逐渐增大,需经常进行反冲洗,以保证正常运行。

4、膜分离法膜分离法是S.Sourirajan所开拓,并在近20多年来迅速发展起来的分离技术。膜分离法处理含油废水是利用多孔薄膜为分离介质,截留含油废水中的油及表面活性剂而使水分子通过,达到油水分离目的。膜分离技术的关键是膜和组件的选择。膜材料可分为髙分子膜和无机膜,常用的高分子膜有醋酸纤维膜、聚砜膜、聚丙烯膜、聚偏氟乙烯膜等;常用的无机膜材料有氧化铝、氧化锆、氧化钛等。按孔径大小又可分微滤、超滤、反渗透等。于排放要求高、处理量不大的含油废水。

5、浮选法浮选法是利用油珠粘附于水中的微气泡后使浮力增大而浮上分离,主要用来处理含油废水中靠重力分离自然上浮难以去除的分散油、乳化油和细小的悬浮固体物(要投放无机或有机的絮凝剂)。由于空气微泡由非极性分子组成,能与水性的油结合在一起,带着油滴一起上升,上浮速度可提高近千倍,所以油水分离效率很髙。根据产生气泡的方式不同,又可分为加压溶气浮选法、叶轮浮选法和曝气浮选法。为提高浮选效果,可再向废水中加入无机或有机高分子絮凝剂,即为絮凝浮选法,则对油水分离的效果还会提高。目前该法已被广泛应用于油田废水石油化工废水、食品油生产废水等的处理、工艺较为成熟。

6、吸附法吸附法是利用多孔固体吸附剂对含油废水中的溶解油及其它溶解性有机物进行表面吸附。常用的吸附剂有活性炭,活性炭不仅对油有很好的吸附性能,而且能同时有效地吸附废水中的其它有机物,但吸附容量有限(对油一般为30—80mg/g),且成本高,再生困难,限制了它的应用。经吸附法处理后出水油含量可在5mg/L以下,因此吸附法一般只用于含油废水的深度处理。徐根良等对拆船厂含油废水进行处理,出水油含量在5mg/L以下,多数在1mg/L以下。所用吸附剂为改性膨润土、磺化煤、废旧活性炭、碎焦炭、有机纤维等易得原料。

7、凝聚法凝聚法是向废水中投加一定比例的絮凝剂,在废水中生成亲油性的絮状物,使微水油滴吸附于其上,然后用沉降或气浮的方法将油分去除。常用的有硫酸铝、三氯化铁、聚合氯化铝、聚合氯化铝等无机絮凝剂和聚丙烯酰胺、丙烯酰胺等有机絮凝剂,不同絮凝剂的PH值使用范围不同。为加强絮凝效果,往往两个絮凝剂复合使用。此法投药量大,排渣量大,适用于处理废水量很大,而含油量较少的乳物油或其它细小悬浮物。

8、盐析法盐析法是向废水中投加无机盐类电解质。电解质把油珠扩散层的阳离子全部被赶到了吸附层中,导致双电层破坏,油珠则变成中性,油珠间吸引力恢复而相互聚并,从而达到破乳目的。常用的电解质是钙、镁、铝的盐类,它既可中和电荷又可转换表面活性剂性质,使处理效果提高。盐析法投盐量一般在1%-5%之间,经盐析法处理后,出水油的含量一般大于10mg/L。但该法聚析速度慢,沉降分离时间长,设备占地面积大,而且对由表面活性剂稳定的含油乳状液的处理效果不好。

9、电解法电解法包括电解凝聚吸附法和电解浮上法。电解凝聚吸附是利用溶解性电极电解乳化油废水。从溶解性阳极(Fe或Al)溶解出金属离子,金属离子发生水解作用生成氢氧化物吸附、凝聚乳化油和溶解油,然后沉降除去油分。此法主要适用于机加工工业中冷却润滑液在化学絮凝后的二级处理。电解凝聚吸附法具有占地面积小、操作简单、处理效果好、浮渣量相对较少等优点,但它存在阳极金属消耗量大、需大量盐类作辅助药剂、耗电量高、运行费用较高等缺点,此外,对存在的阳极钝化问题虽研究较多,但仍未根本解决。


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