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鐵碳填料

山東綠水環保科技有限公司 鐵碳填料-微電解填料生產廠家

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鐵碳填料在印染行業的效果

欄目:行業資訊 作者:綠水環保 發表時間:2019-07-03

鐵碳填料
某印染廠產業基地居民區的污水處理站,以該公司印染廢水及其附近一部分城市污水為解決另一半,原設計方案產泥量為16000t/d。在現階段逐步嚴苛的自然環境現行政策下,該產業園區印染廠公司污水消耗量自2013年呈逐漸減少發展趨勢,促使實際上消耗量遠低于設計方案消耗量。除此之外,近些年**絲的盛行和印染廠梳理技術性的提高,該印染廠產業園區公司很多應用PVA料漿、滌綸堿解物(關鍵是鄰苯二甲酸類化合物)、新式改性劑等,很多難溶解有機化學空氣污染物進到污水中。因為公司廢水處理設備的脆化和未立即升級,其解決后的排水管道沒辦法考慮本地管道網來水規定(Cod≤150Mg/L),促使該產業園區污水處理站實際上污水漏水水體遠高于其原設計方案漏水值。再者,該污水處理廠解決設備破舊不堪,一部分工段的機器設備脆化破舊,無法獲得升級,解決污水工作能力降低,已不可以考慮目前污水處理廠解決水流量、水體的規定。因而急需解決對該污水處理站開展加工工藝更新改造,以考慮日漸嚴苛的環境保護規定。
 一、項目概況  
1、設計方案水流量、出入水水體及其實際上水體
 該污水處理站原設計方案水流量為16000t/d,該污水處理站設計方案出入水水體、實際上出入水水體如表1如圖所示。
污水處理廠目前工藝處理可確保NH4+-N、TN、TP3個指標值平穩合格。可是印染廠公司所排出來的污水中Cod遠超原工藝技術漏水值(Cod≤150Mg/L),且所排出來污水可生物化學能力差,促使最后出水量Cod不滿足排污規定。因而,重中之重以Cod為調查指標值,進行該污水處理站的加工工藝更新改造和基本建設,以考慮本地環境保護規定。
 二、污水處理站加工工藝系統軟件的更新改造計劃方案 
  依據該污水處理廠污水水體、水流量、原來加工工藝設備及其環保標準規定等具體情況,決策在原來加工工藝設備的基本上開展更新改造,將高級空氣氧化段的活性氧空氣氧化替換成為類Fenton空氣氧化,出水量經斜管蜂巢填充料沉砂池沉定及其壓濾機濾布濾池過慮后排污,主要更新改造前后左右的生產流程如圖所示1如圖所示。當期更新改造經營規模為6000t/d,至少,工業生產印染廢水水流量為3500t/d,附近城市污水水流量為3000t/d。
 對污水處理站加工工藝更新改造關鍵從3個層面開展:
(1)歸一化處理段更改混凝土標準和拆換助凝劑,提升混凝土歸一化處理實際效果;
(2)生物化學段提升淤泥流回,確保水解酸化池污泥濃度和特異性,一起向活性污泥法空氣氧化池中投加營養元素以確保微生物菌種的基礎代謝,提升生物化學解決實際效果;
(3)深度1解決段將高級空氣氧化段的活性氧空氣氧化替換成為類Fenton空氣氧化,更合理更完全除去難溶解Cod。
 歸一化處理段
 量杯試驗發覺,選用氫氧化鈣將該污水處理站漏水PH值操縱在8.0~9.5,隨后操縱硫酸亞鐵和聚丙烯酰胺(PAM)的加藥當量濃度分別為150、3Mg/L,可獲得最佳混凝土實際效果;在實際上廢水治理全過程中,可迅速產生大且平穩的礬花,沉定速度快,出水量渾濁度低,水體清亮全透明。表2為聚氯化鋁(目前污水處理站歸一化處理段混凝土池常用藥物)和硫酸亞鐵對該污水處理站污水的解決實際效果,顯示,以硫酸亞鐵為助凝劑,PAM為助凝劑,氫氧化鈣為PH值調節劑,混凝土解決實際效果最佳。
(1)水解酸化池。原來的加工工藝中,因為水解酸化實際效果不理想化,不可以快速溶解有機化合物,一部分難溶解的生物大分子化學物質沒有被溶解為小分子水化學物質,污水可生物化學能力差,以至生物化學段出水量Cod持續上升。歷經過段時間的觀查、檢測發覺水解酸化池跑泥問題比較嚴重,特別是在是在雨天,因而,以便盡早提升水解酸化池污泥濃度和特異性,設定污泥泵每季度將淤泥從二沉池流回至水解酸化池開展淤泥填補,淤泥回流比為60%。水解酸化池選用單脈沖式,現有2個水解酸化池,合理容量870M3,等待時間為3.87h。
(2)活性污泥法空氣氧化池。因為污水處理站漏水的可生物化學性偏差且氮、磷等微量元素欠缺,不利活性污泥法的生長發育,因而不但保存了在該池前端開發導入城市污水的混和方法,并且還應向活性污泥法空氣氧化池中投加合適濃度值的營養元素來確保活性污泥法的基礎代謝,一起確保出水量氮磷合格。尿素溶液和磷酸二氫鉀的加藥當量濃度分別為95、28Mg/L。空氣氧化池合理容量2610M3,水力發電等待時間為6.96h,操縱DO為2~4Mg/L。
 深度1解決段
 原來加工工藝選用活性氧空氣氧化法對二沉池不合格出水量開展深度1解決,此法對飽和度除去非常合理,但Cod溶解工作能力低,最后出水量Cod為97.55~122.60Mg/L,不可以考慮排污規定(Cod≤60Mg/L)。這由于在溶液中,活性氧能優先選擇與烯烴、供電子器件基團(如酚、苯胺和多環芳烴等特異性芬芳構造)、有機化學硫化物和去質子化胺類等反映,但酸化工作能力較弱,僅僅把繁雜的染劑生物大分子轉換為小分子水,不可以完全溶解除去有機化合物,且有將會轉化成具備潛在性致癌物質功效的代烴和溴酸鹽。除此之外,活性氧的解決成本費(用電量30kW˙h/千克)與投加量正比,除去1mgCOD需耗費活性氧1~3Mg,成本費激昂,不適感用以解決高濃的有機化學污水。
 

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