氯碱化工污水处理方案

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氯碱工业废水的处理方法分析吴二甲

氯碱工业废水的处理方法分析吴二甲

氯碱工业废水的处理方法分析吴二甲发布时间:2021-09-07T07:16:49.269Z 来源:《中国科技人才》2021年第17期作者:吴二甲[导读] 氯碱在生产中会产生含氧化钠的废水,这些废水一旦排出,对周围环境甚至水资源都会产生较大的影响。

本文重点论述了氯碱工业废水的处理方法。

新疆圣雄氯碱有限公司摘要:氯碱在生产中会产生含氧化钠的废水,这些废水一旦排出,对周围环境甚至水资源都会产生较大的影响。

本文重点论述了氯碱工业废水的处理方法。

关键词:氯碱工业;废水;处理方法氯碱工业是最基本的化学工业之一,聚氯乙烯树脂、烧碱和盐酸。

液氯等氯碱产品是国民经济和人民生活的必需品,在国民经济及国防建设中发挥着重要作用,然而,氯碱工业也造成了巨大的环境污染。

随着人们环保意识的增强,以氯碱工业为基础的化工生产过程所造成的污染及其产品对环境的影响越来越受到人们的重视。

因此,在充分发挥氯碱工业和以氯碱工业为基础的化工生产在国民经济发展中作用的同时,应尽量减少其对环境的不利影响。

一、氯碱化工概述氯碱化工属于化学工业中最基础的工业之一,但它自身的发展历史却非常久远。

其基本原理是利用电解饱与氯化钠溶液来实现,即溶液中的离子放电顺序可破坏掉水中的电离平衡,然后得到NaOH,这时阳级为C1,经放电会得到氯气。

具体电极反应为:阳极:2Cl--2e-=Cl2↑阴极:2H++2e-=H2↑总反应:2NaCl+2H2O=H2↑+Cl2↑+NaOH所产生出来的NaOH可用来生产各类产品,并且产品的使用范围广,如冶金业、纺织业等领域都会涉及到,并且这些行业的使用机率较高。

当前,我国大多数的氯碱化企业都会使用隔膜法或离子膜交换法这样的生产技术,而氯碱化经长时间发展也已不再是传统的氯碱生产。

但为了让生产力与产品能更好的结合在一起,大部分企业都会对相关产品进行研发与生产。

二、氯碱化工废水来源及水质特征氯碱化工企业产品多,在生产中需使用大量水,为用水大户,从而产生大量废水。

氯碱化工生产废水综合利用技术

氯碱化工生产废水综合利用技术

氯碱化工生产废水综合利用技术发布时间:2023-03-08T04:20:02.312Z 来源:《福光技术》2023年3期作者:李德辉[导读] 系统阐述了氯碱化工生产过程的废水来源、废水类别和工艺特性,并根据装置特点对生产废水进行系统性的综合循环利用。

通过系统的技术运用和装置优化改造,不仅有效回收处理生产废水,更实现了全方位的资源化利用,助力企业节能减排和绿色高质量发展。

新疆圣雄氯碱有限公司新疆吐鲁番 838100摘要:系统阐述了氯碱化工生产过程的废水来源、废水类别和工艺特性,并根据装置特点对生产废水进行系统性的综合循环利用。

通过系统的技术运用和装置优化改造,不仅有效回收处理生产废水,更实现了全方位的资源化利用,助力企业节能减排和绿色高质量发展。

关键词:氯碱化工;生产废水;综合利用;氯碱化工在生产过程中需要消耗大量的水资源,同时会产生大量的生产废水,存在治理难度大、处理费用高等问题。

本文根据生产过程中产生的废水特性和生产工艺特点,对生产废水进行综合分析,以一体化的循环经济模式实现废水综合利用和“零排放”。

1.氯碱化工废水特点和危害氯碱化工废水特征如下:首先, 有毒有害污染物多, 如酸、碱、盐、金属催化剂等;其次, 难生物降解物质多, 浓度高的污染物, 可生化功能低;再次, 副产物多、水质成分相对复杂, 生产化工产品对压力、温度等很多条件要求严格, 生产经过相对复杂, 各类溶剂与辅料等物质在排出的废水中存在;最后, 生产中很多工序需要很多的水, 同时具备非常大的水资源能循环运用潜力。

氯碱化工废水中含有高有机物废水和高浓度的盐, 如果没有使用有关措施进行有效处理直接排放危害非常大。

2.废水处理工艺流程氯碱化工废水处理流程为:细格栅——调节池——连续流砂滤——O3——硝化/反硝化ABAF——紫外/过氧化氢UV/H2O2的工艺处理废水。

(1)废水通过细格栅把悬浮物去除后由潜污泵打到调节池, 在调节池中实施均质、混合, 合理调节p H后通过立式泵提高到活性砂滤池、臭氧接触池, 通过臭氧氧化的废水用泵提高到硝化滤池与反硝化滤池实施生物处理, 随后溢流通过紫外消毒设备进入稳定池达标排放。

氯碱化工综合废水处理方法

氯碱化工综合废水处理方法

氯碱化工综合废水处理方法氯碱化工直接跟国民经济息息相关,它的产品被普遍运用在石油化工与纺织等行业。

为了做到真正的氯碱化工清洁生产,一定要对生产工艺进行改进,必须改善生产理念,在做到循环经济的前提下,确保化工方面的可持续发展。

而氯碱化工本身就是一个生产过程中会产生很多工业“废水”“废气”和“废渣”的高污染行业,要是不能妥善有效的解决,就会大大的危害环境,最终严重威胁到人体的健康。

因此,要真正有效的做到清洁生产,更好的循环利用废物,必须实行氯碱化工综合废水处理及回收利用,确保在节约能源消耗的同时,提高利用效率,这已经成为了一种发展的必然趋势,也满足了工业生产的发展需要。

改进氯碱化工废水处理工艺不但是一种环境友好型的工艺,还能在很大程度上提高企业的经济效益。

1、氯碱化工废水来源在氯碱化工生产时,由于涉及相关工艺繁琐复杂,导致废水之间的差别存在较大的差异性,而且其中的重金属等有毒物质对环境的影响比较大。

通过对氯碱工业中产生的废水进行处理,能够达到循环使用的效果,同时也降低了对环境的污染。

氯碱生产中的废水主要来源于蒸发、固碱、盐酸、氯氢处理、电解等工序的酸性、碱性和含盐废水等。

废水排入水体后,不但会使水的渗透压增高,而且对淡水中的水生生物也有不良影响。

钙、镁离子会使水的硬度增高,给工业和生活带来不利因素。

强酸或强碱流入水体后,会使H+浓度(pH值)发生变化,对水生生物产生毒害作用。

为此,必须根据实际情况,合理选择废水处理措施。

2、氯碱化工综合废水处理方法2.1好氧生物处理在生产氯碱化工的过程中会排出酸性废水,酸性废水会对构筑物和排水管产生腐蚀,因此需要对其进行及时处理,采用生物接触氧化法深度处理二沉池出水,该处理工艺具有生物膜法和活性污泥法的优点,处理效果较为稳定、耐冲击负荷、管理简单,在生物滤池的基础上添加曝气发展、演变而来。

2.2焚烧法采用焚烧技术来处理高浓度的有机废水,在预处理废水后,可将有机废水热值提升,从而使焚烧处理的成本降低。

氯碱化工生产过程中的污水处理措施分析

氯碱化工生产过程中的污水处理措施分析

氯碱化工生产过程中的污水处理措施分析氯碱化工行业是我国重要的能源、化工、环保、制药和食品等产业的基础。

此类工业生产过程中,会产生大量的废水,严重污染环境。

因此,氯碱化工生产过程中的污水处理措施至关重要。

一、氯碱化工行业生产过程中的污水类型氯碱化工行业生产过程中所产生的废水类型中,以氯碱法为代表。

氯碱法生产过程中废水主要包括两类:氯化钠溶液处理过程中产生的氯化钠废水和电解过程中产生的电解废水。

其中,氯化钠废水所含有的污染物质主要是氯化钠和氯化镁等,主要也是在生产出氢氧化钠后将氯化钠处理掉产生的废水。

电解废水则是在生产过程中电解氯化钠而形成的废水。

由于放电时电极表面有物质的反应,所以电解废水中含有复杂的污染物质,比如氢氯酸、次氯酸等。

二、氯碱化工行业生产过程中的污水处理措施在氯碱化工生产过程中,处理废水的方法主要能分为传统的化学方法和新型的生物技术法。

传统的化学方法:氯碱化工行业主要采取的污水处理措施有物理化学方法、深度处理技术和生物技术方法。

物理化学方法:包括沉淀、吸附、膜分离等处理方法。

对于废水中难以处理的有机污染物质等,物理化学法效果不是很理想,只能留在深度处理环节采取其他方法处理掉。

深度处理技术:是在传统的物理化学法的基础上,进行了进一步的处理。

通过氧化、还原、酸、碱等化学反应加速废水中污染物的分解和降解。

这种方法的优点是适用于许多难以分解的污染物质降解,强化处理效果。

但这种方法的缺点是废水处理过程中会产生大量污泥,增加了处理成本,对环境也会产生二次污染。

生物技术方法:是近年来新发展起来的废水处理方法,是一种在微生物代谢作用下,以化学反应转化有机物为较简单的无毒物质,达到净化废水的目的。

生物技术法处理废水可以达到无污染排放的目的。

但是,由于氯化钠废水和电解废水污染物质的含量不同,导致不同的废水处理方法。

由于氯化钠废水污染物质相对较单一,因此传统的物理化学法和深度处理技术更加适合处理。

而对于电解废水则更适合采取生物技术方法。

氯碱化工污水处理方案

氯碱化工污水处理方案

氯碱化工污水处理方案1“三废”排放及东营协发生产现状国家对生产型企业环保工作的管理非常严格,要求“三废”必须经过处理实现达标排放。

针对生产过程中的废水处理,很多企业都按照环保部门的要求实现了达标排放。

作为氯碱生产企业,东营协发化工有限公司(以下简称“东营协发”)也面临着“三废”排放的问题。

山东省缺水问题日趋严重,由于山区与平原径流明显减少和过量开发水资源,已出现了地下水漏斗、平原区河道干涸、湖泊湿地萎缩、地表和地下水污染等生态环境恶化等问题。

水资源总量不足,人均、亩均水占有量少,水资源地区分布不均匀,年际、年内变化剧烈,地表水和地下水联系密切等是山东省水资源的主要特点。

全省水资源总量仅占全国水资源总量的1.09%,人均水资源占有量344m3,仅为全国人均占有量的14.7%。

对工业废水进行综合处理,可提高东营协发的经济效益,改善厂区环境,推动工业及相关产业的发展,不仅可以节约有限的水资源,适当缓解用水的紧张局面,而且污水再生利用可降低取水量,对国家、社会以及企业都有好处,一举多得。

并且,污水深度处理具有明显的社会效益,还可以获得一定的经济效益。

由此可见污水综合处理工程建设的必要性。

目前东营协发拥有烧碱生产能力18万t /a,其中金属阳极隔膜电解法烧碱6万t/a,离子膜法烧碱12万t/a,其他联产品有15万t/a双氧水、3万t/a氯丙烯、3万t/a高纯盐酸、5万t/a合成盐酸等。

由于东营协发在生产管理中采取措施得力,思路对头,提出了“抓好两头(销售环节和供应环节)、稳定中间(生产环节)”的经营理念,因此生产经营工作受全球金融风暴影响较小,没有出现限产、停产现象。

随着国家对环保工作要求的不断深入,废液、废气、废渣等污染物必须实现达标排放,否则企业将被罚款,并被勒令关停。

面对这种形式,东营协发在原来污水处理设施的基础上再投入资金120万元,利用生化法污水处理工艺对原污水处理设施处理过的废水进行深度处理,出水水质达到《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》一级标准。

氯碱化工污水处理方案探究

氯碱化工污水处理方案探究

氯碱化工污水处理方案探究摘要:随着经济和化工行业的快速发展,氯碱化工取得卓越成绩,但也面临着污水处理问题,要求氯碱化工企业提高认识,建立污水处理长效机制,做好污水处理工作,避免污水污染,为我国化工工业的健康、可持续发展做好铺垫。

氯碱化工为工业生产提供重要的产品,在促进我国工业化发展中发挥重要作用。

众所周知,氯碱工业生产中往往产生较多污水,这些污水直接排放不仅污染环境,而且面临着环保部门的处罚。

因此,为响应环保号召,降低给环境造成的破坏,需氯碱化工企业应提高认识,认真研究与应用污水处理方案,提高污水处理效果,实现氯碱化工的可持续发展。

探讨氯碱化工污水处理方案,以供参考。

关键词:氯碱化工;污水水利;方案引言氯碱化工企业会在生产的过程中产生大量的工业污水,因为氯碱化工自身的化工特性会使产生的污水在成分上相对复杂,致使其中含有较多的污染物和盐含量以及氯离子成分,而且其中的众多物质成分并不能实现有效的生物降解,使其的可生化性较差。

所以,本文从氯碱化工综合污水的处理现状出发,在有效的措施管理下使企业的综合效益提升得到有效保障。

1氯碱化工污水特点和危害氯碱化工污水特征如下:首先,有毒有害污染物多,如酸、碱、盐、金属催化剂等;其次,难生物降解物质多,浓度高的污染物,可生化功能低;再次,副产物多、水质成分相对复杂,生产化工产品对压力、温度等很多条件要求严格,生产经过相对复杂,各类溶剂与辅料等物质在排出的污水中存在;最后,生产中很多工序需要很多的水,同时具备非常大的水资源能循环运用潜力。

氯碱化工污水中含有高有机物污水和高浓度的盐,如果没有使用有关措施进行有效处理直接排放危害非常大。

除了对农作物、土壤外,含盐量高的污水增高了地下水硬度,从而对人体造成危害。

对工业设备来说,高盐度水具备非常强的腐蚀性,从非常大程度上让工业设备使用寿命缩短了。

2氯碱化工污水综合处理现状2.1工艺以及技术装配落后我国的化工工艺虽然可以达到世界领先水准,但是在污水综合处理领域,由于市场不景气导致整体上比较落后,先进高效的污水处理设备还需要大量进口。

氯碱工业污泥处理方案

氯碱工业污泥处理方案
氧化熔出法:将符台饱和盐水的含汞泥浆加入次氯酸纳并在温度为50 一55℃,pH值为11—12条件下反应40-50min,不溶性汞转化为可溶性 汞,过滤后的清盐水加入精盐水系统中,在电解槽阴极上还原为金属 汞。处理后盐泥含汞量约100mg/kg。 氯化—硫化—焙烧法:把盐酸加入洗盐后的含汞泥浆中,然后通入氯 气,使沉淀的汞转化为可溶性汞化合物。沉降分离后的清液用亚硫酸 钠除去游离氯,加硫化钠使汞离子变为硫化汞,沉降分离出含汞25% 一30%的黑色沉淀物。沉淀物自然干燥后在800℃焙烧炉内蒸出汞, 冷却回收得到金属汞,回收率约80%。
高纯盐酸,工业盐酸,氯酸钠,氯气,液氯,PVC, 氢气等
原料:工业盐,电石,氯乙烯单体,其他聚合助剂 产品:32%氢氧化钠,50%氢氧化钠固体,氢氧化钠(片碱)
高纯盐酸,工业盐酸,氯酸钠,氯气,液氯,PVC, 氢气等
以氯碱工业为基础的化工生产
NaOH、Cl2和H2都是重要的化工生产原料,可以进一步加工成 多种化工产品,广泛用于各工业。所以氯碱工业及相关产品几乎涉 及国民经济及人民生活的各个领域。 从20世纪末开始,我国的氯碱工业在产量、质量、品种、生产 技术等方面都得到很大发展。到1990年,烧碱产量达331万吨,仅次 于美国和日本,位于世界第三位。1995年,烧碱产量达496万吨,其 中用离子交换膜电解法生产的达56.2万吨,占总产量的11.3%。预计 到2000年,烧碱年产量将达540万吨,其中用离子膜交换法生产的将 达180万吨,占33.3%。
电化学法 吸附法 吹脱法 氧化法
废汞催化剂的处理与综合利用
制备氯化锡和单质汞
首先,将废汞催化剂送入密封式蒸馏器里进行蒸馏,使氯化汞 直接升华成气体,再冷却成液体的氯化汞; 其次,将上述得到的氯化汞溶液与氯化亚锡进行反应,生成氯 化锡和单质汞混合溶液; 该混合溶液经封闭式抽滤得到滤饼单质汞,经洗涤、脱水和包装得 到单质汞产品; 最后,将上述得到的氯化锡溶液送进常压蒸馏器里进行蒸馏, 当氯化锡达到饱和溶液时排出来冷却结晶,经粉碎包装得到氯化锡 晶体成品

氯碱化工生产废水综合利用技术

氯碱化工生产废水综合利用技术

氯碱化工生产废水综合利用技术摘要:氯碱化工生产过程必须消耗过多的水网络资源,同时也会产生大量的生产废水,难以控制和解决成本高的问题。

大力支持产业政策诉求,根据生产制造废水的特点和生产过程的特点,对设备废水进行综合分析和综合利用,以一体化循环经济模式完成废水的综合利用和“零排放”。

关键词:氯碱化工生产;废水;综合利用;技术1概述氯碱化工废水的特点和危害氯碱化工废水含有更多有毒有害污染物,如酸、碱、盐等,以及更难降解的成分。

这些污染物的浓度值很高,缺乏生化效应。

此外,化学原料的生产制造过程中存在着许多副产品、复杂的水成分、严格的压力、环境温度等因素,生产工艺复杂,废水排放过程中存在各种有机溶剂和辅助材料。

氯碱化工生产过程中一定存在过多的水,水源循环系统的利用水平相对较高。

氯碱化工废水中的物质和盐浓度很高。

如果不采取有针对性的治理措施,就会造成生态环境问题。

如果废水具有高盐度,地表水的强度也会增加,从而损害健康。

此外,含盐量高的水将继续腐蚀机械设备,降低机械设备的使用寿命。

2我国氯碱化工废水综合利用现状在我国解决氯碱化工废水的过程中,通常使用压滤机分离盐水和回收废料。

分离和解决后,使用垃圾填埋场,或立即将废物堆积在河流附近。

废物中含有大量碳酸盐。

如果不选择自己的处理方法,可能会严重威胁自然环境,包括浪费资源、破坏土层等,造成严重的环境污染。

采用分离回收技术可以有效地分离氯碱化学废物。

企业可以再次使用提取的材料来减少浪费。

此外,使用这种方法扔掉废弃材料并不容易,可以减少自然环境危害的问题。

在我国,科技人员不断加大对氯碱化工废水分离回收技术的探索,并取得了明显的检验结果。

例如,江苏省科学研究院开发了一种技术性无机吸收剂,并提交了国家发明专利。

它利用操纵来反映pH、pH和环境温度,将用于定量工业生产的硫酸铝溶液添加到盐污泥中,混合后倒入生活水中。

在水溶液充分沉积之后,可以通过检查水溶液的正离子组成为零来终止。

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氯碱化工污水处理方案1 “三废”排放及东营协发生产现状国家对生产型企业环保工作的管理非常严格,要求“三废” 必须经过处理实现达标排放。

针对生产过程中的废水处理,很多企业都按照环保部门的要求实现了达标排放。

作为氯碱生产企业,东营协发化工有限公司(以下简称“东营协发” )也面临着“三废”排放的问题。

山东省缺水问题日趋严重,由于山区与平原径流明显减少和过量开发水资源,已出现了地下水漏斗、平原区河道干涸、湖泊湿地萎缩、地表和地下水污染等生态环境恶化等问题。

水资源总量不足,人均、亩均水占有量少,水资源地区分布不均匀,年际、年内变化剧烈,地表水和地下水联系密切等是山东省水资源的主要特点。

全省水资源总量仅占全国水资源总量的 1.09%,人均水资源占有量 344m3,仅为全国人均占有量的14.7%。

对工业废水进行综合处理,可提高东营协发的经济效益,改善厂区环境,推动工业及相关产业的发展,不仅可以节约有限的水资源,适当缓解用水的紧张局面,而且污水再生利用可降低取水量,对国家、社会以及企业都有好处,一举多得。

并且,污水深度处理具有明显的社会效益,还可以获得一定的经济效益。

由此可见污水综合处理工程建设的必要性。

目前东营协发拥有烧碱生产能力18万t/a,其中金属阳极隔膜电解法烧碱6万t/a,离子膜法烧碱12万t/a,其他联产品有15万 t/a 双氧水、 3万 t/a 氯丙烯、 3 万 t/a 高纯盐酸、 5万 t/a 合成盐酸等。

由于东营协发在生产管理中采取措施得力,思路对头,提出了“抓好两头(销售环节和供应环节)、稳定中间(生产环节)”的经营理念,因此生产经营工作受全球金融风暴影响较小,没有出现限产、停产现象。

随着国家对环保工作要求的不断深入,废液、废气、废渣等污染物必须实现达标排放,否则企业将被罚款,并被勒令关停。

面对这种形式,东营协发在原来污水处理设施的基础上再投入资金 120万元,利用生化法污水处理工艺对原污水处理设施处理过的废水进行深度处理,出水水质达到《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》一级标准。

处理后的达标污水 97%得以回用,节约水量 87.3万m3/a,节约资金130.95万元/a。

2 工程规模和进出水质2.1 工程规模污水综合处理设计处理量 500m3/d 。

2.2 来水种类和水量污水处理的来水为烧碱生产污水、双氧水生产污水、氯丙烯生产污水、日常排放污水,废水中还含有部分油类物质以及微量石棉绒。

表】污水来源、水质和水虽:表Table 1 Sourcesof waste water, water quality and water quaiilib生产系豪伽” P(他”pfss)/f 血財L p(盐” mg/I.mg/LpH值水嚣in3/drng/LW200乞2000.5 &0007-9=£2 009 am£〔000WOO W2000.5 WJ0O0n SO底]m W20D3,5 <2 500W10^200(2) 设计出水水质。

污水处理的出水水质应达到《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》一级标准,实现达标排放。

《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》一级标准如下:p(COD)w 60mg/L, p(B0D5)w 20mg/L,p(SS)w 20mg/L,p(NH3-N) <70mg/L , p (盐)w 15mg/L, pH值为6-9。

3处理工艺选择3.1污水深度处理工艺流程确定原则3.1.1总原则污水处理工艺流程的确定应根据来水水质、出水要求、污水处理规模、污泥处置方法以及气温、地质、电价等因素进行综合考虑。

本工程选择处理工艺主要着重以下5方面。

(1) 贯彻国家关于环境保护的基本国策,执行国家相关的法规、政策、规范和标准。

(2) 技术合理、先进成熟,对水质变化适应性强,出水达标稳定性高,污泥易于处理。

(3) 经济节约,耗电少,处理成本低•占地面积小。

(4) 污水处理过程中,操作管理方便,设备可靠。

(5) 污水处理平面布置与周围环境相协调,注意噪声控制和臭气防护,绿化和道路要分期建设好。

3.1.2本工程处理工艺确定原则烧碱和氯丙烯污水呵生化系数较高,处理的关键是含盐量的降低;双氧水污水可生化系数较低。

根据污水水质及排水标准,所选工艺必须满足以下 4 个原则:①降低来水中的盐含量,同时大量去除有机污染物和悬浮物;②降低来水碱度,使出水满足山东省排水一级标准;③悬浮物浓度或浊度达标;④设计污泥处理系统,减少二次污染物的产生。

3.2 工艺确定(1) 有机物的去除。

因污水含有的有机物浓度较高,必须用生化的方法实现有机物的降解。

为了保证出水水质达标,污水处理增设了活性炭吸附罐。

(2) 含盐物质的去除。

在 3 种待处理污水中,烧碱、氯丙烯污水的含盐量很高,这会给污水的生化处理增加难度。

因此,在对污水进行生化处理之前,应先采取措施降低污水中的盐含量。

(3) 污泥处理系统。

在该污水处理系统中,由于生化反应会产生少量活性污泥,且加人大量的化学药剂也会产生大量的化学污泥,须对污泥进行处理后,再进行外运。

常用浓缩脱水工艺处理污泥。

根据以上原则,结合工程实际设计.参考目前国内外同类水质污水的深度处理工艺路线,该项工程拟对污水采用气浮脱油、脱盐,生物处理,污泥浓缩脱水相结合的工艺。

3.3 污泥处理方法大多数的脱水装置一般使用物理方法,辅以化学方法,使污泥较快脱水。

物理方法包括过滤、挤压、毛细作用、真空抽水以及离心沉淀和压实。

氯碱工业一般采用机械脱水法。

3.4 工艺确定3.4.1 曝气生物接触氧化池系统确定依据3. 4.1.1 选择污泥处理工艺的条件针对水质、水量的特点,东营协发的废水属于超高浓度有机废水,而且较难降解,选择的工艺必须满足以F4个条件。

①能够在高有机负荷下运行。

进水有机物质浓度高,盐含量高,生物挂膜困难。

②要求汽水比高。

③生物载体须容易启动挂膜。

如果选择生物膜反应器,生物载体挂膜必须容易,否则来水水质不稳定时生物膜脱落,再运行将难以恢复。

④工艺必须能够耐低温。

在实际运行中,在我国北方地区,很多工程冬季都面临着严峻考验,有些工艺在低温条件下停产。

3.4.1.2 采用曝气生物接触氧化池的优点通过综合比较,拟选用曝气生物接触氧化池作为生物处理方法。

生物接触氧化法是介于活性污泥法与生物滤池之间的生物挂膜工艺。

接触氧化池内设有填料,部分微生物以生物膜的形式固着生长于填料表面,部分则是絮状悬浮生长于水中,它兼有活性污泥法与生物滤池二者的特点。

采用曝气生物接触氧化池有以下 5 个优点。

①由于填料的比表面积大,池内的充氧条件良好,生物接触氧化池内单位容积的生物固体含量都高于活性污泥法曝气池及生物滤池,因此,生物接触氧化池具有较高的容积负荷,处理时间长,节约占地面积。

②由于相当一部分微生物固着生长在填料表面,生物膜的脱落和生长可以保持很好的平衡。

生物接触氧化法不须设置污泥回流系统,也不存在污泥膨胀问题,运行管理简便。

③由于生物接触氧化池内生物固体含量高,水流属完全混合型,因此生物接触氧化池对水质、水量的骤变有较强的适应能力。

曝气加速了生物膜的更新,使生物膜活性提高。

④由于填料的存在,氧的传递系数增大,使动力消耗降低。

⑤生物接触氧化法不须专门培养菌种,挂膜方便,可以间歇运行。

3.4.2 浓缩脱水系统确定依据曝气生物滤池、机械搅拌澄清池和微动力滤池排出的污泥混合后,含水率在99%左右。

污泥体积很大,且流动性很好,不利于运输及处理。

污泥浓缩可以有效降低污泥含水率,减小污泥体积,降低污泥后续处理的费用;根据所产生的污泥性质,应采用重力浓缩。

3.4.3 所选工艺对各污染物的去除达到的效果(1) C0Dcr的去除。

CODcr主要由曝气生物滤池中生物膜的降解作用去除.加药澄清系统也可以起到部分去除 CODcr的作用,CODcr的去除率》80%。

(2) BOD5的去除。

BOD5同样由曝气生物滤池中生物膜的降解作用去除,同时加药澄清系统和二氧化氯消毒系统也可以起到部分去除BOD5的作用,从而保证了 BOD5的有效去除,BOD5的去除率》90%。

(3) 氨氮的去除。

氨氮主要由曝气生物滤池中生物硝化和反硝化作用去除,同时微动力滤池和二氧化氯消毒系统也可以起到部分氨氮去除作用,氨氮的去除率》95%。

(4) 悬浮物SS的去除。

通过曝气生物滤池的过滤吸附及加药澄清系统的沉淀过程,可起到有效去除悬浮物的作用,最终出水的SS浊度值w 5.0NTU。

(5) 碱度的去除。

碱度的去除发生在加药澄清系统,通过Ca(OH)2或NaOH与HCO3■中和反应,将其转化为 CO32-,形成沉淀而除去。

碱的去除率》 50%。

(6) 磷(P)的去除。

P的去除主要发生在曝气生物滤池系统和过滤消毒系统的微动力滤池中。

生物膜中聚磷菌等细菌可以大量摄取水中的有机膦、无机磷,并将其以聚合形态储藏在体内,形成高磷污泥,通过污泥浓缩脱水系统排出,达到从废水中除磷的效果。

微动力滤池中的沸石具有吸附作用,也能去除部分磷。

总磷的去除率》70%。

(7) pH值的调节。

pH值的调节主要通过加药澄清系统来实现,以控制 pH值在要求的范围内。

(8) 消毒。

水中的粪大肠杆菌群以及其他致病或有害微生物主要由过滤消毒系统来实现。

二氧化氯作为消毒剂,既可以灭菌,又可以氧化部分残余有机污染物。

外运工繭弼"TWFIFH高娄气浮發备I —f昌液出水V 外排活性炭吸附縮污泥处理系统3I酸化罐污泥T rXFT S"沉淀池3.5工艺流程选择及叙述工艺流程见图1。

图1污水处理工艺流程图Fig. 1 Flow chart of treating waste water(1) 污水首先经过调节池(内设小型隔油池) ,将收集到的油抽出后外运,并调节污水的水量、水质。

调节池是该污水处理中必需的构筑物,可以均匀水质、水量,减轻污水对后续没备和构筑物的冲击,确保后续处理设施的正常运行。

(2) 污水经泵提升后进入气浮设备,加入一定量的絮凝剂 PAC,除去污水中的部分有机物、部分剩余油脂和脱盐,同时降低污水中的SS(3) 污水经气浮后,进入缺氧水解酸化处理阶段。

当污水进入缺氧池后,在产酸菌的作用下,可降解部分有机物,同时将难降解的高分子有机物分解成溶解性的小分子有机物,废水可生化性大大提高,保证后续好氧生物的处理效果。

(4) 出厌氧池后,污水进入接触氧化池进行好氧生化处理。

生物接触氧化法是介于活性污泥法与生物膜法之间的工艺。

接触氧化池内设有填料,部分微生物以生物膜的形式固着,生长于填料表面,部分则是絮状悬浮生长于水中,因此,它兼有活性污泥法与生物膜法二者的特点。

(5) 采用斜管沉淀池作为生物接触氧化池泥水分离手段。

(1) 气味对环境的影响。

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