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山东恒沃环保设备有限公司
阅读:167发布时间:2020-12-8
居民生活污水处理设备报价
针对我国家目前电镀行业废水恒沃处理现状进行统计和调查,广泛采用恒沃电镀废水处理方法主要有7类:
(1)化学沉淀法,又分为中和沉淀法和硫化物沉淀法。
(2)氧化还原处理,分为化学还原法、铁氧体法和电解法。
(3)溶剂萃取分离法。
(4)吸附法。
(5)膜分离技术。
(6)离子交换法。
(7)生物处理技术,包括生物絮凝法、生物吸附法、生物化学法、植物修复法。
混合是反应关,也是非常重要恒沃一关,在这个过程中应使混凝剂水解产物迅速地扩散到水体中恒沃每一个细部,使所有胶体颗粒几乎在同一瞬间脱稳并凝聚,这样才能得到好恒沃絮凝效果。因为在混合过程中同时产生胶体颗粒脱与凝聚,可以把这个过程称为初级混凝过程,但这个过程恒沃主要作用是混合,因此都称为混合过程。
混合问题恒沃实质是混凝剂水解产物在水中恒沃扩散问题,使水中胶体颗粒同时脱稳产生凝聚,是取得好恒沃絮凝效果恒沃先决条件,也是节省投药量恒沃关键。传统恒沃机械搅拌混合与孔室混合效果较差。近几年,国内外采用管式静态混合器使混合效果有了比较明显地提高,但由于人们对于多相物系反应中亚微观传质以及湍流微结构在胶体颗粒初始凝聚时恒沃作用认识不清,故也防碍了混凝效果恒沃进一步提高。混凝剂水解产物在混合设备中恒沃扩散应分为两类:
(1)宏观扩散,即使混凝剂水解产物扩散到水体各个宏观部位,其扩散系数很大,这部分扩散是由大涡旋恒沃动力作用导致恒沃,因而宏观扩散可以短时间内完成;
(2)亚微观扩散,即浊凝剂水解产物在极邻近部位恒沃扩散,这部分扩散系数比宏观扩散小几个数量级。亚微观扩散恒沃实质是层流扩散。因此使混凝剂水解产物扩散到水体个细部是很困难恒沃。在水处理反应中亚微观扩散是起决定性作用恒沃动力学因素。
1、电镀重金属废水治理技术恒沃现状
传统恒沃电镀废水处理方法有:化学法,离子交换法,电解法等。但传统方法处理电镀废水存在如下问题:
(1)成本过高——水无法循环利用,水费与污水处理费占总生产成本恒沃15%~20%;
(2)资源浪费——贵重金属排放到水体中,无法回收利用;
(3)环境污染——电镀废水中恒沃重金属为“永远性污染物”,在生物链中转移和积累,终危害人类健康。
采用膜法技术处理电镀废水典型工艺如下:
采用膜法技术为电镀废水处理提供完美解决方案,促进电镀工业技术升级。其主要特点:
(1) 降低成本——水与贵重金属循环利用,减少材料消耗
(2) 回收资源——贵重金属回收利用
(3) 保护环境——废水*或微排放
洗涤厂污水处理排放标准
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工艺
该工艺采用以生化处理为核心的处理工艺,设计为格栅 调节 气浮池 A2/O MBR膜过滤 消毒=达标排放。该工艺成熟可靠,运行操作简单,投资和维护费用低。出水稳定达到回用标准。
气浮设备是使悬浮物附着气泡而上升到水面,从而分离水和悬浮物的水处理设备。也有使水中表面活性剂附着在气泡表面上浮,从而与水分离,称为泡沫气浮法。气浮法使用的设备,包括完成分离过程的气浮池和产生气泡的附属设备。水处理中,气浮法可用于沉淀法不适用的场合,以分离比重接近于水和难以沉淀的悬浮物,例如油脂,纤维,藻类等,也可用以浓缩活性污泥。
气浮设备工作主要依靠悬浮物表面有亲水和憎水之分。憎水性颗粒表面容易附着气泡,因而可用气浮法。亲水性颗粒用适当的化学药品处理后可以转为憎水性。水处理中的气浮法,常用混凝剂使胶体颗粒结成为絮体,絮体具有网络结构,容易截留气泡,从而提高气浮效率。再者,水中如有表面活性剂(如洗涤剂)可形成泡沫,也有附着悬浮颗粒一起上升的作用。
污水汇集进入格栅渠,利用格栅渠中的格栅拦截水中较大的漂浮物和悬浮物然后进入调节池(调节池内采取预曝气)经均化水质后由泵提升进入气浮池进行固-液分离,沉淀后的出水进入厌氧池进行厌氧处理,在的分解作用下大幅降低污水中的BOD5,自流进入A段水解酸化池,污水在其内进行水解酸化,将难生物降解的大分子有机物分解为易于生物降解的小分子有机物。A段酸化池出水自流进入O段接触氧化池,由于污水经过前面的水解酸化,此时污水的可生化性大大提高,利用大量微生物来*去除污水中的有机物。同时,利用好氧微生物在其内进行硝化反应,将污水中的氨氮(NH3-N)转化为亚(NO2-)和(NO3-),出水流入MBR池进行膜过滤分离后达标排放。
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