



产品描述
随着污水处理技术不断地发展,近年开发的在国内外普遍应用的工艺有:
电镀厂废水处理技术
各电镀厂的生产工艺,生产规模差别很大,镀种,废水浓度均不一致,甚至6—10倍,处理工艺大致可把含铬废水和酸洗废水混合后单处理;把含氰废水和除油废水混合后单处理;其它镀种废水混合后单处理。废水水质浓度与处理成本成正比,废水浓度与采用的生产工艺相关,排放标准与该地的环境容量由当地环境部门确定排放标准,一般分为达标排放GB8978—1996一级和回用水质标准。
工艺流程
含氰废水→格栅→调节池→废水 泵→电磁流量计→二级氧化反应池→混合废水池
Na2SO3H2SO4
含铬废水→格栅→调节池→水泵→电磁流量计→还原反应池→混合废水池
CaOPAM
混合废水→格栅→混合废水池→水泵→电磁流量计→中和反应池→压滤泵→压滤机→砂滤池→PH调节池→标准化排放口
干污泥经无害集中处置
工艺流程原理简述
含氰废水预处理:
含氰废水经格栅后,进入含氰废水调节池,经转子流量计后泵入二级氧化反应池,该池内安装有PH自动控制仪、ORP自动仪和搅拌机,加药时可通过和PH和ORP仪反馈的信号而控制加药量,一级氧化反应是在碱性条件下被氯氧化为氰酸盐的过程,其反应式分如下两种步骤:
CN-+ClO-+H2O=CNCl+2OH-(一)
CNCl+2OH-=CNO-+Cl-+H2O(二)
在一级反应过程中,(一)式反应很快,但(二)式反应中PH值小于8.5时,反应速度慢,而且释放出剧毒物CNCl的危险,因此在级反应过程中污水的PH值要控制到≥11。
第二级氧化反应是将级反应生成的氰酸盐进一步氧化成N2和CO2,虽然一级反应生成的氰酸盐毒性很低,仅为氰的1%,但是CNO-易水解成NH3,对环境造成污染,其反应原理为:
2NaCNO+3HOCl=2CO2+N2+2NaCl+HCl+H2O
反应时,该池的PH值应控制在7.5~8之间,因PH≥8时,反应速度慢;当PH太低时,氰酸根会水解成氨,并与次氯酸生成有毒的氯胺。
经二次破氰预处理后,原来的络合物被打开,废水直排到混合废水池后再与混合废水一并处理。
含铬废水预处理:
由于还原反应时,废水须调PH值至2~3之间,因此将酸洗废水引进与含铬废水混合,可减少酸的用量,降低废水处理的运行费用,达到以废治废的目的。
含铬废水经格栅处理后,进入含铬废水调节池,经转子流量计后泵入还原反应池,该池内安装有PH自动控制仪和ORP仪及搅拌机,PH计与ORP仪可自动控制还原反应池加药量。电镀废水中的六价铬主要以CrO42-和Cr2O72-两种形式存在,随着废水PH值的不同,两种形式之间存在着转换平衡:
2CrO42-+2H+Cr2O72-+H2O
Cr2O72-+2OH-CrO42-+H2O
由上式可以看出在酸性条件下,六价铬主要以Cr2O72-形式存在,在碱性条件下则以CrO42-形式存在。但是电镀含铬废水、漂洗废水一般PH5以上,多数以CrO42-存在,其还原时通常PH佳控制在2.5~3之间,其反应原理(还原剂以Na2SO3为例)为:
2H2CrO4+3Na2SO3+3H2SO4=Cr(SO4)3+3Na2SO4+5H2O
亚硫酸钠用量理论上为:亚硫酸钠∶六价铬=4∶1,加药时投料不宜过大,否则浪费药剂,也可能因生成[Cr2(OH)2SO3]2+而沉淀不下来。
还原后的废水直排入混合废水池后再与混合废水一并处理。
混合废水处理:
混合废水为含铬预处理后废水、含氰废水预处理后废水、镀镍、普通镀铜、除油等废水,该废水混合后经格栅处理由防腐泵提升经转子流量计进入中和反应池,该池内安装有PH计及搅拌机,当向反应池投加碱(CaO)时,各金属在一定的PH值下生成相应的氢氧化物沉淀物。根据我们以往所积累的对电镀废水行业的处理经验,混合废水佳沉淀的PH值为9.5,反应后的出水进入中间水池,再经过经砂滤后,出水的PH还是偏碱性,因此再经PH调节池加酸调节后可达标排放。压滤后的污泥外运集中深埋或制砖或回收金属离子或经其它无害化处理
4、对于经济不发达地区的小型综合,条件不具备时可采用简易生化处理作为过渡处理措施,之后逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。
、养老院、敬老院等机构提供清洁的床单、被罩及工服回收清洗服务,其生产工艺为收取布草工服、分拣、洗涤、烘干、熨烫、折叠发货,废水主要来源于洗涤工序,洗涤工序分为预洗、主洗、漂洗、脱水、过清、再脱水,废水排水量约为 200m3/d,其中预洗和主洗废水约占 30%,漂洗废水约占 60%,甩干废水约占 10%。
2 设计水质
2.1 进水水质
通过对该项目产生的废水水质检测进行综合分析,主要为CODcr、TP、LAS、粪大肠菌群等污染物,其主要污染物浓度见表 1。
2.2 出水水质
由于该项目主要服务对象为机构,所以项目废水经处理后出水水质要求达到《污染物排放标准》(DB37/596 -2006)表二中的标准,见表 2。
3 工艺论证
3.1 废水水质特点分析
洗涤废水主要含有洗涤剂[1],洗涤剂的有效成份是表面活性剂和增净剂,还有漂白剂等多种成分。洗涤废水中含有大量短纤维、曝气会有大量泡沫产生;CODCr 平均值较低,但主洗废水CODCr 值较高;废水较浑浊,颜色随着洗涤物不同深浅变化;与一般洗衣废水不同,该项目主要服务于机构,废水中含有、病毒等菌。
3.2 处理工艺论证及选择
洗涤排水经管道收集后先经两道粗细格栅对污水中的短纤维、杂质等进行;废水中的表面活性剂、悬浮物等通过加入絮凝剂及助凝剂方法去除,经水样试验,加入絮凝剂及助凝剂后,絮体絮凝效果良好,但呈上浮状态,据此采用混凝气浮方法较适合。
由于出水标准要求 CODCr≤120mg/L,混凝气浮出水无法保证达标排放,通过接触氧化工艺段,通过生化工艺将 CODCr 指标降至出水要求标准以下。此外,该项目废水中含有、病毒,需在出水前设置消毒区域进行消毒处理,投加次氯酸钠液体消毒。经过废水水质特点分析和处理工艺论证,确定采用“混凝气
浮+接触氧化+沉淀+消毒”组合工艺,其中生物接触氧化法对冲击负荷和水质变化的耐受性强,运行稳定,容积负荷高,占地面积小,建设费用较低[4]。该项目设计的废水处理工艺流程见图 1。
4 运行效果
该工艺稳定成熟、运行可靠、管理方便,项目于 2017 年 6 月开始建成运行,经过调试,系统运行效果良好,各项水质稳定达到排放标准,于 2017 年 8 月通过环保验收,验收时监测数据见表 3。
PH 值在PH 调节池里加入相应的烧碱以平衡废水酸碱值。而后废水进入加入絮凝剂的沉淀池,由提升泵打至分配井,由分配井均匀分至 4 个曝气生物滤池,废水在曝气生物滤池内发生生化反应来降解COD(化学需氧量)后,曝气生物滤池出水至贮水池,后贮水池内经出水池进入洗煤生产系统。反冲水由贮水池进入曝气生物滤池,而后再进入沉淀池。
(2)污泥部分:沉淀池中污泥由泵打至污泥浓缩池,经加压过滤机脱水,所得滤饼作为产品外运,所得滤液返回到格栅池内进入废水处理流程。
(3)空气部分:采用鼓风机在曝气生物滤池底部连续鼓入生化反应所需空气。
(4)加药部分:pH 调整池中加入烧碱,絮凝反应池中加入絮凝剂。
在优化后的洗煤废水处理工艺中,洗煤废水经由 PH 调节池将废水 PH 值调节至*佳 PH 值,而后废水进入絮凝反应池,99%以上的固体悬浮物和小部分 COD 在絮凝反应池中被去除,然后废水经由调节池进入曝气生物滤池,在曝气生物滤池中,绝大多数的COD 在生物降解作用下去除。后,出水的 COD 和悬浮物浓度达到国家二级标准水质,该水质可以满足洗煤生产用水,这样即实现了洗煤废水的再利用。
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