無動力一體化地埋式污水處理設施

    無動力一體化地埋式污水處理設施

    我公司根據污水的水質特點  可生化性較好,物的含量高 )*生產了一體化地埋式無動力污水處理裝置。該裝置是我公司專業(yè)的技術人員和工程師根據多年的工程經驗設計的,采用玻璃鋼防腐結構,使用壽命長,保證出水達標,是污水處理的佳裝置。


    無動力一體化地埋式污水處理設施/反應澄清池 
    反應澄清池主體為鋼砼結構,集化學反應、混凝、泥水分離和儲水于一體。設計處理能力為 100 m3 /h,停留時間大于 0. 5 h; 反應澄清池設計 1 座。 
    濃水經提升泵送到澄清池絮凝反應池,分別投加NaOH、MgO、Na2CO3 及其他藥劑,使水中 Ca2+ 與剩余的 Mg2+ 形 成 CaCO3 沉淀和 Mg( OH)2 沉淀,同時在 MgO 共沉作用下強化去除硅。 
    為保證軟化反應迅速,反應槽設置 4 格**藥劑混合 反應區(qū),反應區(qū)通過機械攪拌在混合藥劑與來水的同時,強化化學反應效果,大限度保證化學反應完成。經過化學反應后的淡鹽水進入澄清區(qū),在澄清區(qū)中化學沉淀物沉降分離出 來后送至污泥脫水系統(tǒng)處理。 水經過軟化后總硬度可達到 0. 5 mmol /LCaCO3 以下。并且Ca2+ 、Mg2+ 在后續(xù)系統(tǒng)中不發(fā)生結垢,即便后續(xù)濃縮設備需要酸洗,也使清洗速度加快、過程縮短,減少后續(xù)濃縮系統(tǒng)停運 次數和停運間隔時間。 

    無動力一體化地埋式污水處理設施/溫度方面
    在廢水的處理過程中,溫度的把握是其中非常重要的環(huán)節(jié),這一環(huán)節(jié)關系到氫氧化物的脫水狀態(tài),必須引起高度重視。如果β-FeOOH易于單獨形成,鐵氧體形成時間較長,那么很容易造成內部的結構松散,甚至導致鐵氧體的磁性減弱,從而無法達到回收鐵氧體的效果。如果反應體系溫度發(fā)生劇烈變化,需對其進行調控,保證溫度在40℃左右,促進鐵素體的形成,達到堆積大且沉降快的效果。
    隨著溶液pH的增加,溶液中鎳和鉻的量也會越來越少。這是因為,當溶液呈酸性時鐵氧體不適合,及反應液體呈堿性時,才形成Fe(OH):和Pe(OH)形成鐵氧體。此時,若采用不恰當的快速加熱,非常高的溫度會加速系統(tǒng)響應和Fe2+過量的速度被轉換成的Fe3+,這樣的Fe2+在系統(tǒng)將不充分,鐵氧體磁性會減弱,并產生大量的氣溶膠,它會影響操作人員的健康并污染周圍環(huán)境。一些研究已經表明,將系統(tǒng)溫度控制在70℃左右,轉換為1?2小時,沉降時間為30?50分鐘,可以生成小體積的,密實易脫水的鐵氧體。在實際的操作過程中,將溫度控制在65-75℃之間是經濟的,這不會導致能量損失并減少二次污染。
    無動力一體化地埋式污水處理設施/工藝原理與流程
    1原理
    在廢水的處理過程中,電鍍含鉻廢水起著兩個作用,一個以減少鉻在凝結和共沉淀等重金屬氫氧化物,另一個是金屬的氫氧化物重型鐵氧體形成體,實現污水凈化的作用。劑量是關鍵過程控制參數之一,必須將cr(VI)轉化為鐵氧體,還原反應和鐵氧體形成階段的理論劑量質量比分別為亞鐵:Cr(VI)的為:16.04:1和10.39:1。在目前的操作中,需對工業(yè)廢水中的重金屬實際劑量進行調控,在保證科學性的同時合理把握劑量。通常質量比為28:1至31:1,在經濟上是合理的;當廢水中含有除鉻以外的其他重金屬離子,硫酸亞鐵理論劑量應當疊加污水中重金屬的每個離子的理論劑量的值并且應針對特定條件進行調整,比如,廢水的水質,重金屬離子的濃度和種類等。
    硫酸亞鐵的投加方式有一次和兩次兩種,一次投加的污水處理效率雖然高,但藥物殘留嚴重,可能導致一系列問題,其中包括藥劑過量、反應不、導致廢水含鹽量高等現象。基于此,可以運用的兩次投加的方法,劑量是亞鐵量約占總量的2/3。另外,根據實際的重金屬處理總量,在調整重金屬離子的過程中,還需要保證鐵氧體制成容器的安全性,將其轉化為鐵氧體以達到水的凈化目的。
    添加硫酸亞鐵可選擇干法或濕法。當加入到管中,為了好的混合藥劑和污水,而不會阻塞管和閥門等,優(yōu)選使用濕式投加,硫酸亞鐵的濃度通常為約0.7摩爾/L。干式投加時,可以結合混合攪拌器,促進污水和藥劑的充分反應,同時對其進行安全檢測,在保證安全的前提下促使其混合并反應,這是遵循連續(xù)工藝必須原則。
    處理流程
    根據已知的廢水量,結合實際的重金屬含量,逐步控制廢水的達標率,可以結合污水中鉻離子含量,其處理流程又可分為連續(xù)式和間歇式。比如廢水量為10m3/d,鉻離子濃度大于35.3mg/L.常采用連續(xù)式,其他濃度和水量過程恰恰相反。
    此外,連續(xù)工藝也適用于混合廢水處理,鉻離子和其他重金屬離子的波動范圍很大,但需要必要的檢測和配料設備確保污水處理的質量。
    水熱合成復合鐵氧體實驗如下:取一定量的FeS04?7H20(AR國藥化學試劑有限公司),加入一定量的鎳鉻廢水,NaOH作為現階段經常使用的沉淀劑,將溶液的pH調節(jié)至堿性,置于圓形熱水瓶中,同時,給以450rpm攪拌的效果。根據混合物,在給定溫度下進行10分鐘至2小時的反應時間,反應后,將終溶液進行固液過濾分離,用原子吸收分光光度法(日本,ShimadzuAA-7000)測量過濾器中鎳和鉻的含量,用蒸餾水反復洗滌固體流體分離后的濾餅,并進行回收。
    無動力一體化地埋式污水處理設施/活性污泥啟動
    應特別說明,菌種、水溫及水質條件,是影響啟動周期長短的重要條件。一般來講,在**20℃的條件下,接種和啟動均有一定的困難,特別是冬季運行時是如此。因此,建議冬季運行時污泥分兩次投加,水解酸化池中活性污泥投加比例8%(濃縮污泥),曝氣池中活性污泥的投加比例為10﹪(濃縮污泥,干污泥為8%),在不同的溫度條件下,投加的比例不同。投加后按正常水位條件,連續(xù)悶曝(曝氣期間不進水)7天后,檢查處理效果,在確定微生物生化條件正常時,方可小水量連續(xù)進水25天,待生化效果明顯或氣溫明顯回升時,再次向兩池分別投加10﹪活性污泥,生化工藝才能正常啟動。
    無動力一體化地埋式污水處理設施/工藝類型
    厭氧生物反應器工藝種類較多,在此列舉目前應用較廣的六種典型工藝類型進行介紹并對各自優(yōu)缺點進行比較。
    1)混合式厭氧消化罐(CSTR)
    CSTR是早出現也是目前應用廣的厭氧生物反應器,通常采用攪拌器是系統(tǒng)內污泥液混合,設備簡單,易操作,成本低。可用于高濃度污水處理、污泥消化處置、餐廚垃圾厭氧處置等領域。
    2)升流式厭氧污泥床(UASB)
    UASB反應器污泥床區(qū)主要有沉降性能良好的厭氧顆粒污泥組成,濃度可達到50-100g/L或高。沉淀懸浮區(qū)主要靠反應過程中產生的氣體的上升攪拌作用形成,污泥濃度較低,一般在5-40g/L范圍內。在UASB反應器中能得到一種具有良好沉降性能和高產甲烷活性菌的顆粒厭氧污泥,因而相對其他的反應器有一定優(yōu)勢:顆粒污泥的相對密度比人工載體小,靠產生的氣體來實現污泥與基質的充分接觸,省卻攪拌和回流污泥設備和能耗;顆粒污泥沉降性能良好,避免附設沉淀分離裝置和回流污泥設備:反應器內不需投加填料和載體,提高容積利用率。



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