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40噸每天地埋式一體化污水處理設備報價

閱讀:182發布時間:2019-10-25

40噸每天地埋式一體化污水處理設備報價

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生化法工藝成熟,運行成本低,是廢水處理中應用廣的方法。以生化處理為主體的高濃度難降解有機廢水綜合處理具有應用范圍廣、設備簡單、處理、能力高、比較經濟等特點。但由于工業廢水污染物組成復雜,高濃度難降解有機廢水中的有害物質,使得微生物無法正常工作,甚至中毒死亡,生化法常常難以直接運用,需要經濟快速的預處理方法。

高濃度難降解有機化工廢水預處理技術

預處理的目的就是去除或降解有機物有害集團,提高其生物處理性,同時降低廢水COD濃度,為進一步生化處理創造條件。生化處理的特點決定了預處理與后續處理是厭氧處理是生化處理工藝所必需的。因為在高濃度難降解有機工業廢水中必須采取有效的預處理措施去除或部分去除這些物質,以滿足生物處理的工藝要求。

物理方法

有機化工生產工藝復雜,高濃度難降解有機化工廢水中含有機無機鹽更是復雜并且量大,但對該類污水處理離不開有效的物化處理方法。物理處理的目的主要是:①高濃度污水的物化處理可促使某些物質結構發生變化,有利于進一步的氧化或以后的生化處理;②有機物在不同酸堿條件下的溶解狀況不同,從而改變其存在環境,由此改變溶解度達到減少有機物污染的目的;③根據一些物質的特殊性,在特定條件下讓其縮合成不溶于水的有機高分子物,從而降低污染;④通過氧化手段破壞有機分子,使有機物礦化,達到*處理污水的目的。

化工廢水處理常用的物理法包括過濾法、重力沉淀法和氣浮法。過濾法是以具有孔粒狀粒料層截留水中雜質,主要是降低水中的懸浮物;重力沉淀法是利用水中懸浮顆粒的可沉淀性能,在重力場的作用下自然沉降作用,以達到固液分離的一種過程;氣浮法是通過生成吸附微小氣泡附裹攜帶懸浮顆粒而帶出水面的方法。這三種物理方法工藝簡單,管理方便,但不能適用于可溶性廢水成分的去除,具有很大的局限性。

國內對物理法處理化工廢水的應用做了一些研究。

(1) 磁分離法。通過向化工廢水中投加磁種和化學混凝劑,利用磁種的剩磁,在化學混凝劑同時作用下,使顆粒相互吸引而聚結長大,加速懸浮物的分離,然后用磁分離器除去有機污染物,國內外高梯度磁分離技術已從實驗室走向應用。

(2) 聲波技術。通過控制超聲波的頻率和飽和氣體、降解分離有機物質。

(3) 非平衡等離子體技術。用高壓脈沖放電,輝光放電產生的等離子體對水中的有機污染物可進行氧化降解。

什么是pH值及其指示意義:

pH表示污水的酸堿程度。它是水中氫離子濃度倒數的對數值,其范圍為0~14,pH值等于7,則水呈中性,小于7呈酸性,數值越小,其酸性越強,大于7呈堿性,數值越大,其堿性越強。污水中pH值大小對管道、水泵、閘閥和污水處理構筑物有一定的影響。以生活污水為主的污水處理廠的pH值,通常為7.2~7.8。過高或過低的pH值,均可表明有工業廢水的進入。過低的值會腐蝕管道、泵體并可能產生危害。例如污水中的硫化物會在酸性條件下,生成H2S氣體。高濃度時使操作工作頭痛、流涕、窒息甚至死亡。為此發現pH降低必須加強監測,尋找污染源,采取對策。同時,生化處理的pH允許范圍是6~10,過高或過低都可影響或破壞生物處理。

什么是總固體(TS)?

是指水樣在100℃溫度下,在水浴鍋上蒸發至干所余留的總固體數量。它是污水中溶解性固體和非溶解性固體的總和。它可反映出污水中固體的總濃度。通過進出水固體的分析可反映出污水處理構筑物對去除總固體的效果。

什么是懸浮固體(SS)?

是指污水中能被濾器截留的固體物質數量。懸浮固體一部分在一定條件下可以沉淀。測定懸浮固體通常是用石棉濾層過濾法進行。主要設備為古氏坩鍋。當化驗設備條件不具備時,也可采用濾紙作為濾器,從總固體與溶解固體的減差來求得懸浮固體量。測定懸浮固體時,由于濾器不同,常產生較大差異。

該項指標是污水基本的數據之一。測定進水和出廠水的懸浮固體,可用來反映污水通過初沉池,二沉池處理后,懸浮固體減少的情況,它是反映構筑沉淀效率的主要依據。

什么是化學需氧量(COD)

化學需氧量(簡稱COD)是指用化學方法氧化污水中有機物所需要的氧化劑的氧量。用*作氧化劑,測得的結果習慣上叫做耗氧量,用OC表示。用重鉻酸鉀作氧化劑,測得的結果稱為化學需氧量以COD表示,二者的區別在于選用氧化劑的不同。以*作為氧化劑,只能氧化污水中的直鏈有機化合物,而以重鉻酸鉀作為氧化劑,它的作用比前者強烈與*,除直鏈有機化合物以外,它能氧化*不能氧化的許多結構復雜的有機化合物。因此,同一污水COD值比OC值大得多。特別是當污水廠有大量工業廢水進入時,一般都應測得重絡酸鉀法的化學需氧量。城市污水廠的COD值一般約為400~800mg/L。

*法的耗量值在污水廠中常被用來作為確定五日生化需氧量稀釋倍數的參考數據。

高濃度難降解有機化工廢水處理工藝

目前處理高濃度難降解有機廢水的主要方法有化學氧化法、溶劑萃取法、吸附法、焚燒法、光催化法、生化處理法等。

化學氧化法分為兩大類,一類是在常溫常壓下利用強氧化劑(如過氧化氫、*、次氯酸鹽、臭氧等)將廢水中的有機物氧化成二氧化碳和水;另一類是在高溫高壓下分解廢水中有機物,包括超臨界水氧化和濕空氣氧化工藝,所用的氧化劑通常為氧氣或過氧化氫,一般采用催化劑降低反應條件,加快反應速率。化學氧化法反應速度快、控制簡單,但成本較高,通常難以將難降解的有機物一步氧化到無機物質,而且目前對中間產物的控制的研究較少。此外,在高溫高壓狀態下操作存在較大的安全隱患,需要良好的保護措施和操作培訓。

溶劑萃取法利用難溶或不溶于水的有機溶劑與廢水接觸,萃取廢水中的非極性有機物,再對負載后的萃取劑進一步處理,近年來為了避免有機溶劑對環境的污染,又開發了超臨界二氧化碳萃取。該法簡單易行,適于處理有回收價值的有機物,但只能用于非極性有機物,被萃取的有機物和萃取后的廢水需要進一步處理,有機溶劑還可能造成二次污染。萃取只是一個污染物的物理轉移過程,而非真正的降解。

吸附法利用多孔介質(如活性炭、磺化煤、樹脂等)吸附廢水中的非極性有機物,飽和的吸附介質需做進一步處理,吸附法的優缺點與溶劑萃取法十分相似。

焚燒法利用燃料油、煤等助燃劑將有機廢水單獨或者和其他廢物混合燃燒,焚燒爐可采用各種爐型,效率高,速度快,可以一步將有害廢水中有機物*轉化為二氧化碳和水。但設備投資大,處理成本高,除某些特殊廢水(如醫院廢水)外難以采用。

光催化分解是在一定量的催化劑(如*等)存在下,用光源(主要是紫外線)照射,使廢水中的有機物被催化氧化[20]。該法尚在研究階段,存在著催化劑效率低、易失活等問題。


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