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每天20噸地埋式生活污水處理設備

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更新時間:2023-01-09 18:01:47瀏覽次數:657次

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每天20噸地埋式生活污水處理設備,在現場條件允許的情況下,通過系統內設置的換熱器將給水溫度調整至28——35℃左右,進而提高水中硅酸化合物的溶解度,并與控制系統水回收率的工藝設計相結合,來確保反滲透系統在運行過程中無硅膠垢形成.這是在工程中經常采用的方法。

每天20噸地埋式生活污水處理設備
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1)水中存在的難溶無機鹽類成份的反滲透預處理系統設計
離子交換軟化:此工藝在系統未選擇投加有機阻垢劑時且原水硬度含量較低及有一定的鋇、鍶離子含量水源時,被經常采用。一般說來,目前此工藝在小型反滲透裝置的預處理系統和用于飲用水凈化的反滲透純凈水制備系統應用zui多。
石灰軟化輔助投加鎂劑:此工藝在原水碳酸鹽硬度和溶解二氧化硅含量較高的大型反滲透系統中往往被采用。一般說來,該方法可將原水碳酸鹽硬度降低到100mg/l左右,與此同時原水中溶解的二氧化硅含量也可以去除50——60%左右。此工藝在處理水質較差的地表水和工業循環水時應用居多。
給水中計量投加阻垢劑:由于該工藝對原水和現場條件的適用性強,實現自動控制容易,裝置運行可靠,故此在大型反滲透系統和原水難溶無機物含量較高的系統中被廣泛采用。目前在新建的反滲透系統中,投加的阻垢劑多見于國外進口產品,該類阻垢劑的共同特點是稀釋及投加均十分方便,該藥劑對水中的多種難溶物質均具有較高的分散能力,藥劑生產廠商甚至可以保證在R/O濃水系統LSI或S&DSI指數高達+2.5——+3.0時仍不結垢,另外,CaSO4、SrSO4、BaSO4、CaF2的飽和度而因此可以分別擴展2.3、8.0、60、100倍;并且有的阻垢劑與預處理系統中投加絮凝劑兼容。而在過去國內被作為阻垢劑經常使用的六偏磷酸鈉,由于其具有溶解不便、受溫度影響、不十分穩定、分散能力較差等缺點而正在被逐漸取代。另外,六偏磷酸鈉水解后生成的磷酸根離子和磷酸鹽垢,很可能成為原水中所含有微生物的營養劑,從而促進了微生物在反滲透系統內繁衍,這也是六偏磷酸鈉正在被用戶逐漸棄用的原因之一。無論是選用哪一種阻垢劑,在應用時應特別注意其濃水系統中LSI和S&DSI值的控制,保證系統安全運行。


弱酸型陽離子交換脫堿軟化:該法在原水含鹽量較高和堿度成分高(占陰離子含量70%以上時)的大型反滲透系統中應用居多。但經過此工藝處理后,被處理水PH值較低(4——5),這樣往往會由于反滲透系統的無機酸透過量增加,而使反滲透系統脫鹽率較低;即便再對脫碳后的被處理水進行調節PH值處理或采用不脫除二氧化碳的工藝,其脫鹽率也無法達到原來較為理想的水平。盡管如此,該工藝在高鹽量、高堿度的水質條件情況下還是得到了較多的應用。
2)針對原水溶解硅含量較高的反滲透預處理系統設計
對此種水源條件下運行的反滲透預處理系統設計一般有如下幾種方法:
在現場條件允許的情況下,通過系統內設置的換熱器將給水溫度調整至28——35℃左右,進而提高水中硅酸化合物的溶解度,并與控制系統水回收率的工藝設計相結合,來確保反滲透系統在運行過程中無硅膠垢形成.這是在工程中經常采用的方法。在此種條件下,一般應注意將反滲透濃水系統的二氧化硅的含量控制在150mg/l以下。
采用石灰預軟化和投加鎂劑(菱苦土)相結合的方法除硅。該方法可以將溶解在原水中的二氧化硅去除60%以上,另外,本工藝在用戶實際操作時比較麻煩,故此本工藝在小型水處理系統中應用很少,而在大型反滲透系統中被廣泛采用。
據統計,我國每年排出的工業廢水約為8×108m3,其中不僅含有氰hua物等劇毒成分,而且含有鉻、鋅、鎳等金屬離子。廢水的處理方法很多,主要有化學沉淀法、電解法和膜處理法等,本文介紹的是活性炭吸附法。活性炭的表面積巨大,有很高的物理吸附和化學吸附功能。因此活性炭吸附法被廣泛應用在廢水處理中。而且具有效率高,效果好等特點。
活性炭
活性炭是一種經特殊處理的炭,具有無數細小孔隙,表面積巨大,每克活性炭的表面積為500-1500平方米。活性炭有很強的物理吸附和化學吸附功能,而且還具有解毒作用。解毒作用就是利用了其巨大的面積,將毒物吸附在活性炭的微孔中,從而阻止毒物的吸收。同時,活性炭能與多種化學物質結合,從而阻止這些物質的吸收。
每天20噸地埋式生活污水處理設備活性炭的分類
在生產中應用的活性炭種類有很多。一般制成粉末狀或顆粒狀。粉末狀的活性炭吸附能力強,制備容易,價格較低,但再生困難,一般不能重復使用。
顆粒狀的活性炭價格較貴,但可再生后重復使用,并且使用時的勞動條件較好,操作管理方便。因此在水處理中較多采用顆粒狀活性炭。
活性炭吸附
活性炭吸附是指利用活性炭的固體表面對水中的一種或多種物質的吸附作用,以達到凈化水質的目的。


影響活性炭吸附的因素
吸附能力和吸附速度是衡量吸附過程的主要指標。吸附能力的大小是用吸附量來衡量的。而吸附速度是指單位重量吸附劑在單位時間內所吸附的物質量。在水處理中,吸附速度決定了污水需要和吸附劑接觸時間。
活性炭的吸附能力與活性炭的孔隙大小和結構有關。一般來說,顆粒越小,孔隙擴散速度越快,活性炭的吸附能力就越強。
污水的pH值和溫度對活性炭的吸附也有影響。活性炭一般在酸性條件下比在堿性條件下有較高的吸附量。吸附反應通常是放熱反應,因此溫度低對吸附反應有利。
當然,活性炭的吸附能力與污水濃度有關。在一定的溫度下,活性炭的吸附量隨被吸附物質平衡濃度的提高而提高。
活性炭在污水處理中的應用
由于活性炭對水的預處理要求高,而且活性炭的價格昂貴,因此在廢水處理中,活性炭主要用來去除廢水中的微量污染物,以達到深度凈化的目的。
活性炭處理含鉻廢水
鉻是電鍍中用量較大的一種金屬原料,在廢水中六價鉻隨pH值的不同分別以不同的形式存在。
活性炭有非常發達的微孔結構和較高的比表面積,具有*的物理吸附能力,能有效地吸附廢水中的Cr(Ⅵ)。活性炭的表面存在大量的含氧基團如羥基(-OH)、羧基(-COOH)等,它們都有靜電吸附功能,對Cr(Ⅵ)產生化學吸附作用。*可以用于處理電鍍廢水中的Cr(Ⅵ),吸附后的廢水可達到國家排放標準。
試驗表明:溶液中Cr(Ⅵ)質量濃度為50mg/L,pH=3,吸附時間1。5h時,活性炭的吸附性能和Cr(Ⅵ)的去除率均達到*效果。
化學吸附、化學還原等綜合作用的結果。活性炭處理含鉻廢水,吸附性能穩定,處理效率高,操作費用低,有一定的社會效益和經濟效益。
 

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