高浓度废水处理

作者:波音正网 | 2021-02-11 00:06

  本次高浓度废水处理主要针对水性溶剂废水,日产废水量10m,结合处理类似废水的经验及现有研究成果,提出相应的综合污水处理方案,采用合理而先进的处理工艺,保证出水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准排放要求,实现废水的达标排放(排入园区市政管网)或进一步处理后回用,从而有利于实现经济、环保、社会三方效益,走上可持续发展道路。

  收集池中的高浓度溶剂废水通过泵定量打入调节池进行稀释并均质均量后,再通过泵提升并依次流入一级微电解反应器、芬顿塔、二级微电解反应器和混凝沉淀器,至此,废水中的有机物、悬浮物等被大幅度去除,为后续处理扫清障碍,被预处理后的清液流入中间水箱。

  中间水箱的废水通过泵提升至UASB厌氧池。在厌氧池中,废水中的部分有机污染物被降解,同时废水中有机物大分子被水解成有机物小分子,提高废水的可分解性,厌氧池出水自流至A/O池和MBR膜池。

  在A/O池和MBR膜池,废水中的有机污染物、氨氮、悬浮物被进一步去除,清水自流至生水箱。

  生水箱的清水通过泵打入NF(纳滤 是一种介于反渗透和超滤之间的压力驱动膜分离过程)装置,进一步去除水中的有机物等有害物质,清液实现达标排放。NF装置的浓水经过微电解和芬顿处理后,回流至调节池。

  各沉淀池、厌氧池和好氧化池等的剩余泥泥排至污泥池。污泥池的污泥经压滤成泥饼后处置。污泥池和压滤机的清液回流至调节池。

  芬顿试剂能将传统废水处理技术中无法消除的难降解有机物进行氧化,其实质是双氧水在二价铁的催化作用下分解成有强氧化性的羟基自由基(·OH),继而产生化学反应,氧化废水中各种污染物,然后降解为H2O、CO2和其他矿物盐,不仅不会产生二次污染,而且处理效率比较高。特别适用于某些难治理的或对生物有毒性的工业废水的处理。同时,二价铁离子被氧化成三价铁离子产生沉淀,去除废水中大量有机物。

  随着现代有机化学工业的发展,各种各样的化工合成有机物通过各种途径进入环境的数量急剧增加,大量难降解的有机物长期在环境中滞留,对环境造成很大的压力,人类生存环境受到很大影响。国内外学者研究发现,Fenton试剂既是一种良好的深度处理技术,又是一种较好的预处理方法

  (1)氧化能力强、氧化速率高:H2O2在Fe2+的催化作用下生成的羟基自由基(·OH),其氧化电位仅次于氟,高达2.80eV。

  (2)加成反应特性强:羟基自由基具有很高的电负性或亲电性 ,其电子亲和能力达 569.3kJ ,可无选择氧化水中的大多数有机物。

  (3)具有混凝沉淀功能:Fe2+被氧化成Fe3+产生混凝沉淀,去除大量有机物。

  (4)芬顿法在黑暗中就能降解有机物,节省了设备投资,且设备操作简单、可维护性强。

  (1)不能充分讲解有机物,一些与三价铁合成的凝聚物,或与OH的生成路线发生竞争,并可能对环境造成的更大危害。

  由三相分离器、污泥区和沼气室三部分组成。在下半部反应区内存在大量厌氧污泥。污水厌氧池底部均匀流入与污泥层中与污泥混合,污泥里存在大量微生物可分解污水里的有机物,并将其转化为沼气。沼气从小气泡慢慢聚合上升为大气泡,由于沼气的搅合,使得水、沼气、污泥混合物进入三相分离器,沼气遇到三相分离器下端的反射板时,从反射板四周上升,穿过水层进入沼气储室,用气管导出去;污泥与污水混合液进入三相分离器中的沉淀区,颗粒逐渐增大发生絮凝沉降至厌氧污泥反应区内,使污泥区的污泥继续积累,而经过污泥区处理后的水从厌氧池上端溢出。

  4.1 膜—生物反应器MBR是一种用膜分离过程的新型水处理技术。MBR是结合传统废水生物处理技术跟膜分离技术,提高了分离效率;并且曝气池活性污泥的浓度提升及污泥中出现特效优势菌群,生化反应速率大大提高;同时通过降低F/M比使得剩余污泥产生量减少甚至为0,基本能够解决传统活性污泥法中许多存在的突出问题。

  设备配置:厌氧池进水泵2台(1用1备),Q=20m3/h,H=10m,N=1.5kW;液位计1台,对提升泵自动运行控制高启低停;

  功能描述:厌氧池去除废水大部分有机污染物,剩余污泥采用重力排至污泥处理系统。

  数量容积:有效容积240m3(取290m3),1座,半地下式,钢混结构;

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