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10m3h地埋式污水处理设备《资讯》

发布时间:2020-08-20 11:37:21 阅读: 来源:暖手宝厂家

10m3/h地埋式污水处理设备

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混凝  絮凝理论基础是“聚并”理论,絮凝剂主要是带有正(负)电性的基团和水中带有负(正)电性的难于分离的一些粒子或者颗粒相互靠近,降低其电势,使其处于不稳定状态,并利用其聚合性质使得这些颗粒集中,通过物理或者化学方法分离出来。絮凝法由于价格低廉,处理工业废水效果稳定而得到广泛应用。学者戴竹青等人研究了混凝效果与PAC(聚合氯化铝)投加量和水质pH值的关系;利用均匀设计法对试验结果进行处理得到非线性数学模型。结果表明,在原水COD浓度一定的条件下,混凝效果与pH和PAC投加量有关,最佳pH值在6~8波动,而过量的PAC投加量反而会影响处理效果。因此,在对钢铁废水进行混凝剂投加时,应先做好投加试验来确定最佳的投加量。  氧化还原  钢铁废水中含有多种芳香族化合物。含有芳香族化合物的污水毒性较大,生化性差,普通的化学方法很难将其降解,并且此类污水对环境影响极其严重,对人体健康有着严重威胁。Fenton试剂具有极强的氧化能力,特别适用于某些难生物降解的或对生物有毒性的工业废水的处理。学者田依林研究了Fenton试剂催化降解水中苯胺的效果,考察了pH值、H2O2和Fe2+的用量、紫外光照射等因素对苯胺降解的影响,为更好地利用Fenton试剂法处理芳香族化合物提供有价值的理论依据。  物理吸附  物理吸附法具有简单高效、可重复利用的特点。吸附法原理是利用多孔物质的吸附特点,使污染物与水体脱离。学者孙慧芳、和彬彬等人研究了焦炭在焦化废水中的吸附性能。结果表明,焦炭对焦化废水中的COD、挥发酚、氨氮和氰化物均有一定的去除效果;化学改性可使焦炭对焦化废水中氨氮和氰化物的吸附性能明显提高,其中HNO3改性对焦炭吸附废水中氨氮和氰化物能力的增加效果显著。焦炭具有吸附表面积大、价格低廉、可重复利用的特点,在废水进入生化处理单元前,使用焦炭法进行物理吸附处理有良好效果。  电凝聚气浮法  钢铁废水中包含大量的乳化液废水。这种废水含油量大,难以处理。电凝聚气浮法兼具电凝和絮凝气浮法的优点,对乳化液废水有着很好的处理效果。它是将电源的正负极插入废水中,阳极凝聚混凝剂和氧化剂,将水中的大分子物质氧化成小分子物质再发生絮凝作用;阴极产生气体,在水中生成气泡,使水中的悬浮物附着在气泡上上浮至水面通过刮渣机去除。胡文云、郑娟丽等人以某轧钢厂排放的含油废水为研究对象,采用电凝聚气浮法进行处理,探讨了pH值以及电解电压对处理效果的影响。结果表明,处理时无需再调节pH,以原水pH值为宜;无论电压高低,电凝聚气浮法对乳化油废水COD去除率都在90%以上。电凝聚气浮法是一种经济又高效的处理方法。目前,MBBR法与活性污泥法联合使用处理废水的研究报道较少,如何实现两工艺的优势互补,是污水处理领域待研究的课题。作者使用A/三级MBBR工艺,对某石化厂炼油废水的处理进行了10.5m3容积装置的中试研究,以确定联合处理工艺的可行性和优越性。  实验部分  实验装置包括UPVC板制作的反应器本体、污泥回流泵、混合液回流泵、酸碱计量泵、鼓风曝气装置、砂滤罐以及相关配件。其中,反应器尺寸为3.2m(l)×2.0m(w)×2.5m(h),有效容积为10.5m3;沿池长方向用隔板均隔为五格,采用串联设计,其中第一段为缺氧段,后二~四段为MBBR段,第五段为斜板沉淀池,污水进入反应池后呈推流态至出水。  原水水质  炼油废水在该厂初级处理厂进行初级处理后,去除废水中的部分油、悬浮物、COD等污染物,出水要求达到现有炼油废水处理厂的进水要求。  结果与讨论  从现有炼油废水处理厂污泥回流处的缺氧反应池,抽送污泥至实验装置。投加营养药剂等,启动实验,闷曝1d后开始连续进水,并逐渐提高进水量,连续运行25d,填料挂膜成功。  挂膜成功(出水COD稳定)后,开始按照设计负荷连续进水,进水量控制在0.6~0.9m3/h,缺氧段溶解氧控制在小于0.5mg/L,好氧段溶解氧控制在2~4mg/L。缺氧段pH控制在7.8~8.2,好氧段pH控制在7.5~7.8。按照采样频率检测水质,连续运行了32d。  在实验过程中,每天对原水、二沉池出水、砂滤器出水各取样测试一次。从表1看出:原水水质变化较大,水质不稳定。实验在6月进行,水温在26~31℃。实验过程中重点测试了出水的CODCr和NH4+—N质量浓度。经分析,中试工艺处理后,出水CODCr和NH4+—N质量浓度稳定、达标。

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