平顶山工业废水处理工程
废水处理厂流程和设施 编辑 城市污水厂的流程依照需要的处理程度和经济分析确定。通常区分为三级:一级处理。采用 沉淀法,悬浮固体和五日 生化需氧量的去除率一般可分别达到60%和30%左右。二级处理。采用水的生物处理法,悬浮固体和五日生化需氧量的去除率一般都可达到90%左右,采用高负荷率活性污泥法时五日生化需氧量去除率在60%左右。三级处理。进一步去除二级处理未处理的物质。
一级污水厂的主要处理构筑物是 沉淀池。二级污水厂再加生物器( 曝气池、生物滤池、生物转盘或曝气生物滤池等)和后沉淀池。因前后都有沉淀池且作用有差别,故常称前者为初次沉淀池,后者为二次沉淀池。还有辅助性的设施和处理沉淀池污泥的设施。辅助性设施一般为格栅和沉砂池(也称杂粒池)。格栅去除块状物和布片等。沉砂池去除易沉物以免在后继深池中积累,影响运行。处理污泥的设施一般是消化池和脱水设备(干化床或脱水机)。废水处理厂建筑物通常有泵房、化验室、污泥脱水机房、修理工厂等。活性污泥法污水厂往往还有鼓风机或空气压缩机房。 反洗和清洗设计参数?平顶山工业废水处理工程
化工废水的多样性,在废水处理过程中往往需要根据不同的废水类型,有针对性的选择不同的设备和材料。高浓度化工废水,一旦设备材料选型不正确,不但会减少设备的使用寿命,严重时还会危及操作人员的生命财产安全。高浓度化工废水处理过程中水泵、过流部件和曝气头等设备材料选型的主要事项。 化工废水的特点化工废水即化学工业生产过程中产生的废水,可分为两大类: 无机化工废水,这类废水主要含有的污染物是酸、碱、盐类、含硫化合物、悬浮物和有毒物质等。 有机化工废水,成分复杂,根据生产的产品不同,所含的污染物有千差万别,但由于所含的有机物大多数人工合成的,所以污染物难降解,可生化性。
河南重金属废水处理废水处理后的排放和再利用?
双层膜结构涤饵DEAR无机陶瓷膜系统在在膜过滤层表面,通过溶胶一凝胶法制备TiO2溶胶,采用浸渍提拉法在陶瓷膜上涂敷纳米TiO2光催化材料,使陶瓷膜表面具有“自洁”功能,减缓有机在膜表面积累和堵塞,一方面降低膜污染,另一方面提高陶瓷膜管强度和膜过滤通量,提高膜通量稳定性;Al2O3—ZrO2复合膜结构:使膜管机械性能更加优良,因此无机负载复合分离膜的研制得到迅速发展,涤饵DEAR无机陶瓷膜采用整体复合技术,通过溶胶凝胶法,制备Al2O3—ZrO2复合膜,由于含ZrO2材料与Al2O3、SiO2和TiO2等材料相比具有更好的机械强度、化学耐久性和抗碱侵蚀等特性,涤饵DEAR®;无机陶瓷膜具有更强的机械强度和热稳定性,而且复合膜的孔径分布窄,呈单峰。 可实现在线反冲,膜通量稳定:由于复合陶瓷膜独特结构和机械性能,能有效承受0.4mp以下的反冲压力,可实现在线反冲,从而获得稳定的膜通量,克服了无机膜系统在水处理应用中价格高、易污染、膜通量小、设备庞大等问题,使无机陶瓷膜系统在水处理中应用成为可能。涤饵DEAR无机陶瓷膜是专为污水处理设计的,其比较大特点是膜通量大,运行膜通量是有机膜10-100倍,是普通多孔陶瓷膜的50-10倍、机械强度高、耐污染、可实现在线反冲。
印染污水治理工艺流程
格栅:印染厂污水经过管网系统汇集后进入格栅去除污水中的大块漂浮物。
调节池:用于调节水量和均匀水质,对印染污水进行预处理,增加设备抗冲击力。
缺氧池:在缺氧池内设置填料,用于拦截印染污水中的细小悬浮物,并去除一部分有机物。
接触氧化池:与膜生物填料充分接触,有效去除印染污水中的COD、BOD含量。
沉淀池:经好氧生物处理后出水流进二沉池,进一步沉淀去除脱落的生物膜和部分有机及无机小颗粒,经过沉池沉淀后的出水更清澈透明。
消毒池:消杀印染污水中的病原微生物。
沉淀池:排放剩余污泥在池中进行好氧消化稳定处理,以减少污泥的体积和提高污泥的稳定性。 铬鞣废水是皮革厂污染较为严重的废水之一,也是重金属污染源。
不同的煤矿矿井水,采用不同的处理工艺。例如,高悬浮物矿井水常采用絮凝、沉淀、过滤及消毒工序流程后,即可达到生产使用和生活饮用水源的要求;高矿化度矿井水常采用的技术工艺有离子交换法、膜分离工艺;酸性矿井水常采用的处理工艺有人工湿地法、中和法、吸附―中和法等;含重金属矿井水常采用离子交换法、活性炭吸附法、反渗透法等;含有机物矿井水常采用混凝沉淀法、膜分离、生物氧化塘法等。高悬浮物矿井水,经过大量的实验、探索和改进,并结合其它相关的工程实践和实验研究,采用絮凝沉淀+过滤+消毒的污水处理工艺,污泥消化处理后外运。
采用高效污泥脱水、压榨式厢式压滤机,有效降低污泥中的含水率,减少污泥的委外费用,实现污泥减量化。商丘食品废水处理设备
设计水量、水质及出水要求?平顶山工业废水处理工程
酚类物质降解的微生物培养:煤化工废水含有大量难降解有机物,对于生物处理中的微生物筛选是一个严峻的考验,自然界的微生物很难适应煤化工废水中的特征污染物。因此筛选适应煤化工废水的推荐微生物是研究机构的难点,通过对中污水处理工艺中的菌种进行复合培养和保藏,进行微生物种群分析和16Sr RNA 基因序列测定,证明该微生物菌剂降解酚类物质的有效性,并能增强废水处理装置的抗冲击性。
针对目前煤化工项目普遍缺乏水资源和水环境条件支撑的现状,依托已有示范工程的典型案例,提出了煤化工废水处理关键问题解析,并对将来的研究热点和关键问题进行了展望。为了响应国家“节能减排”及“低碳经济”,建议企业和研究机构结合实际工程应用,在理论研究与实际工程应用实现煤化工废水零排放技术的成功衔接,为煤化工行业真正成为资源节约型、环境友好型产业,对缓解水资源危机和促进水资源良性发展有重要的现实意义。 平顶山工业废水处理工程
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