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生活污水處理一體機(jī)工藝流程圖

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更新時間:2020-06-03 16:08:17瀏覽次數(shù):390

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產(chǎn)品簡介

處理量 8m3/h 加工定制
生活污水處理一體機(jī)工藝流程圖將污泥泵、加藥泵停止工作。經(jīng)15分鐘后,待濾帶沖洗干凈,主傳動、沖洗泵、螺旋輸送機(jī)停止工作,關(guān)閉壓縮空氣總氣閥,關(guān)閉電源開關(guān)。停止加藥裝置工作

詳細(xì)介紹

生活污水處理一體機(jī)工藝流程圖

生活污水處理一體機(jī)工藝流程圖——簡介

在水處理技術(shù)中,吸附技術(shù)非常悠久。早在一百年前,人們就開始使用活性炭進(jìn)行水的凈化。但是由于活性炭價格昂貴,長期以來,主要集中在飲用水深度處理領(lǐng)域,典型工藝路線為“臭氧+生物活性炭”,目前已成為控制飲用水中微污染物的主流技術(shù)。在家用凈水器中,活性炭柱也是標(biāo)配??梢哉f,活性炭吸附水處理技術(shù)是*的技術(shù)。
活性炭的吸附主要靠內(nèi)部的孔道。按照純粹與應(yīng)用化學(xué)協(xié)會(IUPAC)的定義:孔徑小于2納米的稱為微孔,孔徑在2到50納米之間的稱為中孔,孔徑大于50納米的稱為大孔。在吸附過程中,大孔是物質(zhì)傳輸?shù)耐ǖ?,中孔和微孔是吸附位點(diǎn)。一個合理的吸附劑需要與被吸附的污染物進(jìn)行匹配,即空間位阻效應(yīng)。
在工業(yè)應(yīng)用中,常采用碘值來表征比表面積尤其是微孔的表面積,微孔活性炭的比表面積一般為800-0m2/g。長期以來,活性炭的應(yīng)用(水處理)和生產(chǎn)(煤化工)脫節(jié),生產(chǎn)單位不清楚用戶的需求,用戶的需求無法有效傳遞給生產(chǎn),在活性炭的使用中普遍存在“萬金油”現(xiàn)象,應(yīng)用需求和炭種不匹配,造成大量的資源浪費(fèi),也一定程度上限制了吸附水處理技術(shù)的發(fā)展。

本工程生物處理擬采用A/O生物接觸氧化法。
采用A/O生物處理工藝是近幾年來國內(nèi)外環(huán)保工作用以解決污水脫氮的主要方法,該方法具有如下特點(diǎn):
利用系統(tǒng)中培養(yǎng)的硝化菌及脫氮菌,同時達(dá)到去除污水中含碳有機(jī)物及氨氮的目的,與經(jīng)普通活性污泥法處理后再增加脫氮三級處理系統(tǒng)相比,基建投資省、運(yùn)行費(fèi)用低、電耗低、占地面積少。
A/O生物處理系統(tǒng)產(chǎn)生的剩余污泥量較一般生物處理系統(tǒng)少,而且污泥沉降性能好,易于脫水。
A/O生物法較一般生物處理系統(tǒng)相比耐沖擊負(fù)荷高,運(yùn)行穩(wěn)定。
A/O生物處理系統(tǒng)因?qū)O2-N轉(zhuǎn)化成N2,因此不會出現(xiàn)硝化過程中產(chǎn)生NO2-N的積累,而1mg/ NO2-N會引起1.14mgCOD值,因此只硝化時,雖然氨氮濃度可能達(dá)標(biāo),但COD濃度卻往往超標(biāo)嚴(yán)重。采用A/O生物處理系統(tǒng)不僅能解決有機(jī)污染,而且還能解決氮和磷的污染,使氨氮的出水指標(biāo)小于5mg/l。總之,經(jīng)過本工藝流程,出水的各項(xiàng)指標(biāo)均能達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB18918-2002一級A排放

處理方法

1 離子交換法

利用交換劑中交換基團(tuán)對廢水中的不同離子進(jìn)行選擇換分離,終達(dá)到去除污染物的一種方法。目前,該種方法主要適用于含鉻、含鎳、含金等電鍍廢水的處理。離子交換法在處理效率、資源回收方面有著其它方法難以匹敵的優(yōu)勢,但具有一次性投資大、操作管理較復(fù)雜、占地面積較大、且易造成“二次污染”等問題。另外,由于樹脂柱易飽和,因此離子交換法在重金屬濃度高的廢水中受到限制。董新等采用離子交換法處理電鍍含鉻廢水,結(jié)果表明:處理后出水中C(r VI)濃度小于0.2mg/L,達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn),另外,對得到的鉻酸溶液進(jìn)行濃縮后可重新應(yīng)用于鍍槽,消除了C(r VI)對環(huán)境的污染。

2 電解法

電解法是利用電極氧化和還原產(chǎn)物與廢水中的有害物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成沉淀的一種方法。該種方法效率高,易于回收,且回收產(chǎn)物一般具有再利用價值,有一定經(jīng)濟(jì)效益,同時因?yàn)榇朔椒ê哪茌^大、費(fèi)用高,故不適于處理低濃度的電鍍廢水。不少研究者通過電滲析法從電鍍廢水中選擇性的回收鋅和鎳[12,13]。 Guan W 等采用RuO2/Ti 陽極和不銹鋼陰極聯(lián)合電氧化-電積

(EO-ED)體系處理鎳氨絡(luò)合物廢水,同時實(shí)現(xiàn)了鎳氨絡(luò)合物的絡(luò)合和鎳金屬的回收,其中鎳回收率85-95%,氨氮去除率65-70%。

3 膜分離法

由于膜存在滲透作用,在外部能量的推動下,可以實(shí)現(xiàn)廢液中某些成分的選擇性透過,從而達(dá)到分離、提純和富集。其中包括反滲透(RO)、微濾、超濾和納濾,這些方法不僅可以解決重金屬污染的問題,而且還可以回用電鍍工業(yè)中的有用金屬[15,16]。膜分離法是一種很有發(fā)展前景的技術(shù)、占地面積小、無二次污染,但是膜的造價高、易受污染。董佳等[17]利用膜分離法處理電鍍廢水,結(jié)果發(fā)現(xiàn)在一定的條件(壓力、pH 和回流比)下對廢水中的鉻離子、銅離子和鎳離子的去除率均達(dá)到98% 以上,同時經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益

4 吸附法

吸附劑擁有特殊的結(jié)構(gòu),利用這些*結(jié)構(gòu)吸附去除重金屬的方法就叫做吸附法?;钚蕴俊ぞ厶菢渲?、腐殖酸都是常見的吸附劑。不同吸附劑的吸附機(jī)理不同,其主要的是物理、化學(xué)和生物吸附。吸附法具有去除效率高、穩(wěn)定性好、不產(chǎn)生或很少產(chǎn)生二次污染、吸附劑可重復(fù)使用等優(yōu)點(diǎn)。于泊蕖[18]用 Mg

(OH)2 吸附廢水中Ni2+離子,研究表明,當(dāng)pH 在4.8~8.6 之間、攪拌時間在4min、投加量為1.5g/L 時,90% 以上的Ni2+離子都能通過此方法吸附去除,并且使用過的Mg(OH)2 能夠再次回用。Ta- heri R 等[19]通過MCM-48 介孔二氧化硅對電鍍廢水吸附進(jìn)行了研究,結(jié)果表明:使用制備的吸附劑能去除99%的Ag。Wang S

Y 等[20]采用桉葉渣制備磁性生物炭來處理與金屬共存的含Cr 電鍍廢水,其中Cr(VI)、總Cr、Cu(II)和N(i II)在磁性生物炭上被有效的吸附,去除率分別為97.11%,97.63%,%和%。并且,使用后的磁性生物炭仍具有原始的磁性分離性能。

5 生物法

生物法是一種通過微生物或植物本身的吸附功能以及新陳代謝進(jìn)行富集以達(dá)到去除污染物的方法。與其他物理和化學(xué)方法相比,生物法具有低耗、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的優(yōu)點(diǎn),并且能夠進(jìn)一步回收重金屬,但是生物法多處于實(shí)驗(yàn)?zāi)M階段,其實(shí)用化和工業(yè)化還需深入研究。Liu C等[21]使用咖啡渣廢物的生物吸附有效地減少和吸附電鍍廢水中的鉻。

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