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潍坊鲁川环保设备有限公司
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无动力污水处理设备工艺

简要描述:

无动力污水处理设备工艺含六价铬废水一般采用铬还原法进行处理,该法原理是在酸性条件下,投加还原剂硫酸亚铁、亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、二氧化硫等,将六价铬还原成三价铬,然后投加氢氧化钠、氢氧化钙、石灰等调pH值,使其生成三价铬氢氧化物沉淀从废水中分离。

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无动力污水处理设备工艺

无动力污水处理设备工艺——应遵循的原则

详细分析工业废水处理应遵循的原则,总结为以下几点:其一,废水处理过程中应遵循分类原则,也就是在处理废水之前,对不同成分类别的废水进行分类存储,根据不同的废水,采用不同的处理方法,达到分类处理废水的目的,同时可以够确保不同废水中有害、有毒、污染物经过处理都能被降解、分解,以此净化废水,防止废水中的有害物质未处理彻底而造成污染。因此,废水处理厂应注重遵循分类的原则,将废水分类后进行分类处理,以此保证水体中的污染物质都能处理掉。其二、遵循针对性原则,工作人员在处理废水之前,应先了解废水中都有哪些污染物质,还应掌握废水处理方法和工业废水处理工艺流程,依照规范化的工艺流程,使用不同的方法处理废水,做到针对性地处理废水,有效减少废水中各种污染物的含量,以免废水污染水资源和环境。其三、废水处理过程中应遵循分离原则,坚持将废水中的有害物质和有益物质分离,有效降低废水中污染物的含量,并回收废水中有益成分,实现分离处理的目标,有利于做好工业废水处理工作。

微滤膜及微滤技术介绍
1)管式微滤设备的核心是微孔滤膜,它是由超高分子聚合物制成的多孔膜,其孔径范围为0.1~1.0微米,结合微絮凝技术,原水在0.1~1.8kg/cm2压力的驱动下流过滤膜,可将原水中的悬浮颗粒、胶体、有机大分子、细菌、微生物等分离出来,使水净化。
2)随着过滤时间的增长,微粒被截留在膜面或膜孔内,形成一层滤饼,为保持一定的流量,势必要增加驱动压力,当压力增加到一定值时,必须对膜上的截留层进行反洗,洗除膜上的滤饼,恢复滤膜的能力。


管式微滤设备采用气洗+水洗的反洗系统,反洗的同时对滤膜进行消毒,一般每隔30~60分钟,自动反洗一次,每次反洗时间为60~90秒。
3)经过较长时间的运转,部分水中的污染物或微粒被滤膜吸附较牢,反洗时不能被完全冲掉,而积累下来,这时就需要进行化学清洗,使污染物与化学清洗液反应,溶液与膜脱开,再经反洗将其去除,恢复膜的过滤性能,化学清洗的时间间隔一般为10~20天。
4)全套管式微滤系统,包括全部电控元器件原水泵、变频器、压力传感器、电磁流量计、自动化仪器仪表、在线原水及滤后水浊度仪、可编程序控制器(PLC)、监控机等,设备具有自动和手动两种可切换的运行方式,正常情况下,设备的运行和反洗全部自动化进行。
管式微滤膜技术的特点
管式膜滤技术取代传统的加药、絮凝、沉淀过程,用膜过滤的方法生产饮用水,是饮用水生产领域的技术创新,和常规水处理设备相比,该管式微滤水

采取的主要途径有:

(1)预处理去除三卤甲烷前驱物(主要是富里酸和腐殖酸);

(2)采用代用消毒剂或消毒方法,近年来对用臭氧、二氧化氯和氯胺代替氯为消毒剂进行了大量的研究。

含油废水若未经处理直接排放,将对水环境造成严重污染和破坏。因此,应根据含油废水的性质、特点,采取有效的技术进行处理,并兼顾成本、操作便利性及处理效果,以此在保证效果的同时,做到经济合理、科学可行。

以前的研究都是通过筛选与废水处理指标紧密相关的微型动物种作为活性污泥处理性能某些指标的指示生物[9,43~45],而本研究说明某些微型动物种与污泥ETS活性之间存在着明显的相关性,即也可作为活性污泥废水处理过程中ETS活性的指示生物。

(1)比较分析TTC-ETS活性及INT-ETS活性等两个ETS活性指标结果表明,污泥TTC-ETS活性能够更有效表征苯酚对污泥活性的影响,且随着进水苯酚浓度的增大,苯酚对污泥活性的抑制越明显,如50mg˙L-1进水条件下,苯酚对污泥活性的抑制率为(20。75±10。43)%,而300mg˙L-1进水运行后期,其抑制率稳定在40%左右。

(2)苯酚对活性污泥微型动物群落结构的影响随浓度的增大而增大,且对不同微型动物类群影响不同。在50mg˙L-1进水条件下,苯酚只对有壳变形虫存在明显的抑制作用,而进水浓度增大至100mg˙L-1时,苯酚对固着型纤毛虫、有壳变形虫、微型后生动物等类群以及整个微型动物群落均产生显著性影响。当进水浓度为300mg˙L-1时,苯酚对匍匐型纤毛虫、肉食性纤毛虫的生长繁殖均有明显的抑制作用,而对鞭毛虫的生长却存在明显的促进作用。

(3)苯酚对活性污泥微型动物群落结构的动态变化有影响,且进水浓度不同对微型动物群落结构动态随时间变化的影响程度不同。随着苯酚浓度的增大,某些微型动物会形成胞囊自我保护,这种自我保护的生存机制可能是影响微型动物群落结构动态变化的原因之一,但进水苯酚浓度过高(>300mg˙L-1)时,会导致这种生存机制逐渐失效。

(4)苯酚影响下的污泥活性与微型动物之间存在某种程度的关联,某些微型动物种可作为污泥活性大小的指示生物,如针棘匣壳虫(Centropyxisaculeata)的大量繁殖,预示着处理含酚废水的污泥活性低;湖累枝虫(Epistylislacustris)多度与污泥活性呈明显的正相关关系(r=0。371,P=0。173),可作为污泥活性高的指示生物等。

活性污泥法是以活性污泥为核心的废水生物处理技术,其中对污染物降解起关键作用的是活性污泥中的细菌,而作为细菌的捕食者——微型动物在维持细菌群落活力,为活性污泥中的细菌提供矿物营养,维护活性污泥微环境生态食物链健康,维持活性污泥系统稳定发挥重要作用,可作为活性污泥法废水处理效能的指示生物。

生物处理


对于生活污水,采用生物处理是经济的处理工艺,生物法工作过程为:通过驯化培养而聚集的优势微生物群体,在生长过程中利用周围环境中的营养物质即水中的有机污染物质进行新陈代谢,达到降解污染物、净化水质的目的。经过此阶段,污水已得到较的净化。
生物处理工艺按生物生长状态,分为活性污泥法、生物膜法。
(1)、活性污泥工艺中生物以菌胶团的形式悬浮于水中,通过曝气混合分解污水中的污染物。活性污泥工艺按其运行方式分为:普通曝气池、氧化沟、SBR、A/O、A/A/O等,主要应用于大型的污水处理厂。除SBR工艺外,均需设置污泥回流泵,设备较多,所以SBR工艺在中、小型污水处理工程中也有应用,但SBR工艺设计负荷较小,一般为0.1kgBOD5/m3?d,占地面积较大,由于滗水需要,水池深度较大,同时自动控制设备较多,一旦设备故障或运行参数发生变化,必须对整个运行程序进行调整。另外,小型污水处理采用活性污泥工艺,容易发生污泥膨胀引起污泥流失,使处理池内的污泥浓度得不到保证,从而影响处理效果。
(2)、生物膜法在处理池内设置填料,作为生物的载体,使大量生物附着生长,同时污水中又有一定浓度的悬浮生物。按其运行方式分为:生物接触氧化法、生物滤池、生物转盘等。生物滤池和生物转盘一般使用于水量较小、进水浓度较低的污水处理,由于其生物浓度较低,设计负荷较小,占地面积较大,抗冲击负荷性能较差,目前使用的已较少。
生物接触氧化法工艺通过配以填料,具有处理负荷高、耐冲击负荷、不产生污泥膨胀,设施体积小、污泥产生量少、运行稳定可靠、管理方便等优点,该方法广泛应用于有机污(废)水的处理工程,尤其适用于中小型地埋式污水处理站。所选用的填料安装简单、维修更换方便、不易堵塞、重量轻、比表面积大于300m2/m3,使用寿命可达十年以上。
一体化厌氧和好氧生物处置装置主要包括:初沉调节、厌氧、好氧、二沉池、砂滤池、污泥消化池及动力设备房等七个系统组成。初沉调节池的作用是对废水进行调节均质的作用,并对砂粒物进行沉降,底部的砂粒物通过管道与污泥井(池)联通,外排处置。厌氧池的作用是通过微生物厌氧菌把大分子复杂的有机物降解为简单的小分子有机物,并提高B/C比,为好氧的处理创造条件。好氧池主要利用好氧微生物的优势菌种利用微生物的新陈代谢作用对有机物进行氧化分解,使之氧化分解为CO2和H2O等简单的无机小分子,从而达到废水净化的目的。二沉池采用平流式沉淀池或斜管沉淀池,其作用对好氧池已经氧化分解后的出水通过重力作用达到的泥水分离。过滤池的作用是对二沉池泥水分离后的出水通过过滤的作用截流细小的悬浮物,进一步净化水质。出水可达到V类的水质要求。污泥消化池作用是对二沉池产生的有机污泥进行厌氧消化,利用专性培养的污泥菌种,将污泥分解为小分子的多肽、氨基酸等有机物,消化后的有机污泥(含有大量的厌氧菌),然后补充进入厌氧池,不仅可提高厌氧池的反应速率,而且可对系统产生的污泥进行无污泥运行。动力设备房为各个系统提供动力和监控。

 

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