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高濃度工業(yè)廢水處理技術(shù)

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高濃度工業(yè)廢水處理技術(shù)方案

工業(yè)廢水來源廣、種類多,隨著工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的提高,工業(yè)廢水中的成分也變得多種多樣。其中的高需氧污染物、有毒污染物使工業(yè)廢水的特點集中體現(xiàn)為三個方面:高濃度,高氨氮,難降解。

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產(chǎn)品介紹

  》》工業(yè)廢水概述  

       工業(yè)廢水來源廣、種類多,隨著工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的提高,工業(yè)廢水中的成分也變得多種多樣。其中的高需氧污染物、有毒污染物使工業(yè)廢水的特點集中體現(xiàn)為三個方面:高濃度,高氨氮,難降解。


  》》主流工藝  
物化處理技術(shù)
       常作為一種預(yù)處理的手段應(yīng)用于有機廢水處理,通過回收廢水中的有用成分,或?qū)σ恍╇y生物降解物進行處理,從而達到去除有機物,提高生化性,降低生化處理負(fù)荷,提高處理效率。一般常用的物化法有萃取法、吸附法、濃縮法、超聲波降解法等。

化學(xué)處理技術(shù)
       應(yīng)用化學(xué)原理和化學(xué)作用將廢水中的污染物成分轉(zhuǎn)化為無害物質(zhì),使廢水得到凈化的方法。一類是在常溫常壓下利用強氧化劑將廢水中的有機物氧化成二氧化碳和水;另一類是在高溫高壓下分解廢水中有機物,一般采用催化劑降低反應(yīng)條件,加快反應(yīng)速率。化學(xué)氧化法反應(yīng)速度快、控制簡單,但成本較高,難以將難降解的有機物一步氧化到無機物質(zhì),該技術(shù)常作為生化處理的預(yù)處理方法使用。其主要的方法有焚燒法、Fenton氧化法、臭氧氧化法、電化學(xué)氧化法等。

生物處理技術(shù)

       是廢水凈化的主要工藝,主要用于處理農(nóng)藥、印染、制藥等行業(yè)的有機廢水。生物處理法是利用微生物的代謝作用來分解、轉(zhuǎn)化水體中的有毒有害化學(xué)物質(zhì)和其它各種超標(biāo)組分的生物技術(shù),降解作用的場所主要是含微生物的活性污泥、生物膜及其相應(yīng)的反應(yīng)器。微生物法不僅經(jīng)濟、安全,而且處理的污染物閾值低、殘留少、無二次污染,有較好的應(yīng)用前景。據(jù)反應(yīng)條件的不同,微生物處理法可分為好氧生物處理和厭氧生物處理兩大類。


  》》科柏盛環(huán)保高濃度工業(yè)廢水處理工藝  處理工藝 
       科柏盛環(huán)保研發(fā)的高濃度工業(yè)廢水處理工藝成本低、操作簡便,能夠有效去除工業(yè)廢水中重金屬、氮、磷等有害物質(zhì)。

       其特征在于包括:將污水經(jīng)格柵處理濾除較大廢物后,送入生物絮凝池進行生物絮凝處理,將絮凝處理后的污水送入初次沉淀池,經(jīng)初次沉淀后依次送入?yún)捬醴磻?yīng)裝置、好氧反應(yīng)裝置中進行厭氧反應(yīng)處理、好氧反應(yīng)處理,隨后進入二次沉淀池,二次沉淀池排出的污水進行消毒處理后排放或回用,本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比,提高酸化水解效果,同時增強了厭氧反應(yīng)裝置中的流化和傳質(zhì),提高反應(yīng)效率;減少了污泥排放量。


       步驟1:將污水經(jīng)格柵處理濾除較大廢物后,送入生物絮凝池進行生 物絮凝處理,生物絮凝池添加生物絮凝劑以及用于提高生物絮凝劑活 性的促進劑;

     步驟2:將絮凝處理后的污水送入初次沉淀池,經(jīng)初次沉淀后依次送 入?yún)捬醴磻?yīng)裝置、好氧反應(yīng)裝置中進行厭氧反應(yīng)處理、好氧反應(yīng)處理, 隨后進入二次沉淀池,其中厭氧反應(yīng)裝置中添加污泥顆粒以及厭氧污 泥顆粒促進劑,所述厭氧污泥顆粒促進劑由以下各組分組成:二水氯 化鈣63%,氯化鉀21%,氯化鐵3.5%,水解酶0.16%,聚丙烯酰胺 0.14%,苛性淀粉12.2%,厭氧污泥顆粒促進劑添加水配置成質(zhì)量分 數(shù)為5%-6%的溶液后,添加到厭氧反應(yīng)裝置;

     步驟3:二次沉淀池排出的污水進行消毒處理后排放或回用。


  》》主要優(yōu)勢  
1) 該技術(shù)對COD和鹽的去除率高,保障出水真正達標(biāo)排放;
2) 廢水濃縮液量少,產(chǎn)水量大,減少后期濃液處理的投資,總投資降低20%以上;
3) 噸水處理成本僅為傳統(tǒng)物化法的20%-30%,穩(wěn)定、集成度高,自動化程度高、占地面積小,很好的提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益。
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