處理量 |
3000m3/h |
加工定制 |
是 |
主體材質(zhì) |
玻璃鋼 |
蘇州含鈉一體化廢水處理設(shè)施工程設(shè)計(jì)在硫酸鈉污水處理過程中先對(duì)污水進(jìn)行催化微電解處理,調(diào)節(jié)廢水pH值為1.0~3.0,并將其置于催化微電解裝置中進(jìn)行曝氣反應(yīng)1-2h。催化微電解處理之后的出水進(jìn)入芬頓氧化裝置中處理。
蘇州含鈉一體化廢水處理設(shè)施工程設(shè)計(jì)
含鹽污水就是指污水里的總含鹽量較強(qiáng)的污水,其主要是來源于化工企業(yè)、能源化工、石油和天然氣的收集生產(chǎn)加工等領(lǐng)域,這類污水帶有多種多樣物質(zhì)(包含鹽、油、有機(jī)化學(xué)重金屬超標(biāo)和放射性物質(zhì)物質(zhì)),尤其是總含鹽量不少于1%的高含鹽污水。伴隨著現(xiàn)代化生產(chǎn)的持續(xù)發(fā)展,含鹽污水的造成方式日趨普遍,水流量也逐年增加。尤其是許多化工廠污水中帶有醋酸鹽,且?guī)в衅渌恍┯袡C(jī)化學(xué)有害物質(zhì)(有一些是有毒物質(zhì))或一些無機(jī)有害物質(zhì),成份繁雜,難以解決。在全社會(huì)發(fā)展對(duì)綠色生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)心下,含鹽污水對(duì)自然環(huán)境產(chǎn)生的危害日益明顯,含鹽污水的解決已成為了行業(yè)內(nèi)務(wù)必積極面對(duì)而不可以逃避的現(xiàn)象。
一般針對(duì)污水的解決通常選用生物法實(shí)現(xiàn)解決,但是濃度較高的的醋酸鹽等酸鹽物質(zhì)對(duì)微生物具備抑制效果,因此選用有機(jī)化學(xué)法解決,投資大,運(yùn)作成本高,且難以達(dá)到期望的潔凈功效。持續(xù)高溫集中焚燒處理也是一種具備可行性分析的方法,可將有機(jī)化學(xué)有害物質(zhì)根據(jù)和氧融合造成無機(jī)物質(zhì),無機(jī)有害物質(zhì)可在高溫下溶解變?yōu)槠渌镔|(zhì),即便造成環(huán)境污染的SO2和NOx,也可以根據(jù)煙氣脫硫、脫硝設(shè)備開展消化吸收,進(jìn)而做到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。因而,選用焚燒法對(duì)含醋酸鹽的污水開展解決,對(duì)比生物法解決,在項(xiàng)目投資規(guī)定和運(yùn)作花費(fèi)上,具備一定的競爭優(yōu)勢。
硫酸鈉在化工制造、醫(yī)藥制造等工業(yè)制造中均有應(yīng)用,在生產(chǎn)中產(chǎn)生的硫酸鈉污水嚴(yán)重危害周邊環(huán)境,須采用合適的硫酸鈉污水處理工藝將其妥善處理好。下面漓源環(huán)保分享一種這類污水處理的工藝。
在硫酸鈉污水處理過程中先對(duì)污水進(jìn)行催化微電解處理,調(diào)節(jié)廢水pH值為1.0~3.0,并將其置于催化微電解裝置中進(jìn)行曝氣反應(yīng)1-2h。催化微電解處理之后的出水進(jìn)入芬頓氧化裝置中處理。
經(jīng)芬頓處理之后進(jìn)入出水進(jìn)入?yún)捬跎幚韱卧M(jìn)行厭氧處理,通過厭氧生物菌對(duì)廢水中的有機(jī)物進(jìn)行降解。
厭氧出水進(jìn)入中間水池單元,在微氧條件下,利用BAF脫氮處理單元回流出口提供的硝酸鹽及亞硝酸鹽,在微生物的作用下進(jìn)行反硝化處理,降低廢水中的總氮。
之后進(jìn)入好氧生化處理單元進(jìn)行好氧處理,通過好氧生物菌對(duì)廢水中的有機(jī)物進(jìn)行降解。
好氧出水進(jìn)入BAF脫氮處理單元進(jìn)行BAF脫氮處理,BAF脫氮處理后的廢水按照~500%的回流比回流至中中間水池單元進(jìn)行反硝化處理。
BAF脫氮處理單元的出水進(jìn)入電滲析濃縮單元進(jìn)行電滲析處理,電滲析處理后的淡水回流厭氧處理單元進(jìn)行生化厭氧處理或直接外排,濃水進(jìn)入MVR蒸發(fā)單元進(jìn)行蒸發(fā)處理,蒸發(fā)過后的出水回流至厭氧處理單元進(jìn)行生化厭氧處理或直接排放,鹽分經(jīng)提純后可用于回收硫酸鈉。
上述的硫酸鈉污水處理工藝通過物化法提高難降解有機(jī)物的可生化性,同時(shí)去除部分COD,然后通過生物法去除大部分有機(jī)物,后又通過電滲析單元進(jìn)行鈉鹽濃縮,將其濃水進(jìn)行蒸發(fā)處理,將蒸發(fā)母液固液分離提純回收硫酸鈉,蒸發(fā)水經(jīng)檢測達(dá)標(biāo)后外排。
1.1 實(shí)驗(yàn)對(duì)象
企業(yè)生產(chǎn)過程中的清洗廢水,主要來自清洗混膠鍋、膠水管道及膠水盤、清洗背印滾筒產(chǎn)生的混合廢水,成分復(fù)雜、COD濃度高(平均在15000mg/l左右,可達(dá)50000mg/l以上)、水中含有高濃度的酚醛等高分子有機(jī)物,難生物降解;同時(shí)由于樹脂在混合過程中分解的酚類和醛類是具有毒性、強(qiáng)腐蝕性的化學(xué)物質(zhì),如果直接采用生物處理工藝處理將對(duì)微生物產(chǎn)生抑制性或毒性,影響生物處理效果;因此此類廢水治理一直以來都是廢水處理研究領(lǐng)域的難點(diǎn)之一。
蘇州含鈉一體化廢水處理設(shè)施工程設(shè)計(jì)
1.2 實(shí)驗(yàn)方法
1.2.1 特性概述(化學(xué)式為KMnO4),其固體呈細(xì)長棱型顆粒狀,顏色為黑紫或帶有藍(lán)色金屬光澤,無味,化學(xué)活性強(qiáng),溶解性好,與某些有機(jī)物或還原劑混合時(shí),可產(chǎn)生爆炸。因此,可作為強(qiáng)氧化劑,儲(chǔ)存時(shí)要避免與還原劑及化學(xué)活性強(qiáng)的金屬等一起放置以避免發(fā)生火災(zāi)。通常,在化學(xué)反應(yīng)中表現(xiàn)出強(qiáng)烈的氧化劑作用,其氧化能力受PH值影響較大。
1.2.2 實(shí)驗(yàn)裝備
為研在弱酸性條件下對(duì)樹脂清洗廢水中COD的去除率,實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)如下:
(1)實(shí)驗(yàn)儀器:分析天平、藥匙、移液管、量筒、膠頭滴管若干、玻璃棒、燒杯、計(jì)時(shí)器、PH計(jì)、COD檢測儀等。
(2)實(shí)驗(yàn)試劑:蒸餾水、(分析純)固體、硫酸、COD測試試劑等。
(3)實(shí)驗(yàn)條件:所有實(shí)驗(yàn)均在室溫下進(jìn)行,所有試劑都將冷卻至室溫在進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。
1.2.3 實(shí)驗(yàn)步驟
(1)取清洗廢水進(jìn)行實(shí)驗(yàn)之前的COD濃度檢測,檢測結(jié)果為COD濃度=17340mg/l。
(2)這個(gè)樣品的廢水分別倒入14個(gè)燒杯中,廢水的水量都為500ml。
(3)在這14個(gè)燒杯中分別加入硫酸,將PH值至調(diào)至5~6之間。
(4)第一組:取其中7個(gè)燒杯的廢水,不經(jīng)過沉淀,直接分別加入配置好的不同量的溶液(質(zhì)量百分比3%,以下同),攪拌反應(yīng)90分鐘,并觀察廢水的顏色變化。
(5)第二組:另外取其中7個(gè)燒杯的廢水,酸化后經(jīng)過30分鐘沉淀,取上清液進(jìn)行COD濃度的檢測,檢測結(jié)果為COD濃度=12940mg/l。
(6)經(jīng)過30分鐘沉淀的第二組7個(gè)燒杯中廢水,分別加入配置好的溶液,攪拌反應(yīng)90分鐘,并觀察廢水的顏色變化。
(7)反應(yīng)后的兩組廢水再經(jīng)過30分鐘的沉淀,分別取上清液進(jìn)行COD濃度的檢測。
(8)對(duì)14個(gè)燒杯的廢水實(shí)驗(yàn)的COD濃度檢測結(jié)果進(jìn)行記錄。
(9)分析各個(gè)燒杯中廢水的COD去除效率、廢水處理成本并得出最終的結(jié)論。
(10)將實(shí)驗(yàn)的結(jié)論在企業(yè)廢水處理中進(jìn)行應(yīng)用。