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WSZ-0.5m3/h一體化生活污水處理設備
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生物質材料作為吸附劑的使用方法
生物吸附材料值得關注的另一個方面則是其應用形式。作為吸附材料,常見的應用形式有三種:一種是拋灑式的吸附。即將吸附機顆粒拋灑到水中,通過攪拌令其與水中的重金屬離子發生表面接觸和吸附作用,然后過濾去掉吸附劑顆粒即可得到清水。
另外一種,則是填充床式的吸附。類似離子交換樹脂的工業操作方式,其成功經驗可方便借鑒。但是由于生物質吸附材料的水溶脹現象,大規模地填充床式操作,是不合適的,很容易發生堵塞現象。
因此,根據生物質吸附材料的諸多特點來看 ,流 化 床 式 吸 附 操 作 應 該 是 zui 合 適 的 應 用 方式。這種操作方式下,一定量的吸附劑顆粒懸浮在待凈化水體中,其中,固液比可以隨脫除要求而變化,充分考慮到了生物質吸附材料良好的吸附性能 、水溶脹現象以及快捷的凈水要求等方面的因素 。
在多年研究的基礎上,我們設計出了兩種吸附操作凈化方案 :種,多級串聯式吸附。具體可以設計成吸附劑與流水同向并流、錯流兩種操作方式 ,各級槽或反應釜之間采用溢流管連接實現自動流動傳質。
另一種,則是生物吸附復合混凝法。即將生物吸附、化學沉淀、絮凝沉降等多種作用耦合在一起,并且在重力作用下能夠迅速的沉降,實現重金屬離子的高效脫除。
這兩種工藝,均可以作為生物質吸附材料凈水應用的方法。
具體地,使用生物吸附法處理電鍍廢水,還需要注意兩個問題,一是生物質吸附對水體的pH條件很敏感。在強酸或強堿條件下很難具有高的吸附效率。
二是由于生物質吸附劑材料本身的限制,其吸附容量很難達到一個很高的水平。而調節廢水的pH意味著引人大量的酸液或者堿液, 一方面增加了處理成本,另一方面也容易對環境造成二次污染。
好在生物質吸附具有價格低廉的優勢,并且可以實現再生,使得這種想法能夠得以實現。
在過去幾十年間,我國進人了經濟高速發展的時期,工業的突飛猛進對我國的經濟增長做出了巨大的貢獻,但同時,工業的大規模發展也對我國的環境造成了巨大的損害。
在電鍍廢水處理方面,由于技術的不完善、企業不重視,導致大量不達標廢水的排放,所以,設備水平、治理水平不足等問題,必須得到相關單位的重視。而隨著環保意識越來越深人人心,國家對環保的投人越來越大,對污水的排放要求越來越嚴格,舊有的處理手段已經越來越難以滿足國家的新標準,所以開展對于電鍍廢水處理技術的深人研究以及現有技術的升級創新顯得尤為重要。
過硬的技術基礎是實現污水零超標排放的保 障 ,找到一種經濟環保的處理手段非常重要。而生物質吸附材料的使用,有廣闊的前景 ,其價格低廉、無 二 次 污 染 等 優 點 ,有非常大的發展潛力 ,這種綜合一體化技術也是未來金屬污染廢水處理的熱點。希望在未來的技術發展與革新當中,生物質吸附能夠幫助實現電鍍廢水的無害化 、資源化凈化處理。某公司主要生產空調銅配件,與國內外主要空調企業如格力、美的、格蘭仕、韓國LG等形成了長期合作伙伴關系。公司車間除油、酸洗、拋光、鈍化(不含鉻)等工序排放的生產廢水COD高達1 650 mg/L,銅離子高達80 mg/L,LAS高達100 mg/L,pH低至0.9,具有酸度高、重金屬含量高、COD高、LAS濃度高的"四高"特征,可生化性極差,采用原有的"微電解+A/O"的工藝對其進行處理,處理出水難以穩定達到排放標準的要求,對企業正常生產造成了影響。
WSZ-0.5m3/h一體化生活污水處理設備針對該廢水的特點,并結合何明等的研究成果,決定對原處理工藝進行改造。即在預處理段,改造微電解池,裝填高溫微孔活化微電解填料;在生化段,增加水解池容積與循環泵;在深度處理段,增加一體化撬裝式MBR設備。經升級改造后,處理出水穩定達到《水污染物排放限值》(DB 26/44—2001)的一級標準。
01 工程概況
1 、設計水量
按業主要求,改造后處理能力為5 m3/h。
2 、進出水水質
處理出水需達到《水污染物排放限值》(DB 44/26—2001)的一級標準。設計進出水水質如表 1所示。
2 廢水處理工藝
1 、工藝流程
各車間生產廢水首*入調節池,調節水質與水量后經泵送入微電解池。泵前自動加堿控制pH為3~4,在酸性介質和有氧條件下,微電解池內產生新生態的氫和亞鐵,從而破壞了絡合物的結構,置換出單質銅。微電解池出水溢流進入一級混凝反應池與一沉池,自動加堿控制pH為11~12,以去除絕大部分的銅離子與亞鐵離子,并通過新生絮體吸附沉降水中的有機物。對一沉池出水大量曝氣,并在二級混凝反應池投加助凝劑,于二沉池中去除殘余的亞鐵離子與鐵離子。自動加酸控制二沉池出水pH為7~8.5,然后自流進入二級ABR水解池。在ABR水解池內,在水力沖擊下攪動池內的污泥,使泥水混合,水解菌群將難降解的大分子有機物分解為易降解的小分子有機物。
經微電解和水解預處理后,廢水可生化性提高。水解池出水流入好氧池,由好氧菌吸附降解有機污染物,使廢水得到凈化。好氧池出水經三沉池自流進入MBR裝置,池內安裝的中空纖維膜截留菌種與大分子有機物,維持較高的污泥濃度與微生物多樣性,極大地提升了出水水質。三沉池沉積的污泥經氣提裝置回流至生化池,以補充池內污泥濃度。MBR池泥水混合液仍含有較多難降解有機物,回流至水解池,進行循環降解。生化剩余污泥和物化污泥一同排入污泥濃縮池。濃縮的污泥經廂式壓濾機脫水后由業主外運處置,濾液流回到調節池,與廢水一起進行處理。
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