浙江絮凝沉淀一體化設備優質生產廠家
絮凝沉淀過濾一體化污水處理器及其處理污水的方法,包括絮凝區、混凝區、沉淀池、過濾器;混凝區和沉淀池在同一個密閉的箱體中;混凝區分成三倉,前兩倉的隔板的中部轉動安裝有攪拌槳,混凝區的底部外側壁開口安裝一個原水進口;混凝區后倉的上部與頂板間形成通道,其外側與沉淀池間形成一個緩沖區,緩沖區的下端與沉淀區連通;沉淀區的下部形成斗形,中上部安裝蜂窩斜管,蜂窩斜管上方是出水
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鐵碳+絮凝沉淀+生化
染料廢水具有深度高、色度深、成分復雜、毒性大和生物降解性差等特點,是目前國內外*難處理的廢水之一。由于染料廢水含有大量的有毒的芳香族化合物使得傳統生物處理法很難直接應用于染料廢水的處理,必須對廢水進行有效的物化預處理。本次研究實驗采用浙江某染料生產企業的強酸性染料廢水,由于廢水為強酸性廢水,其中含有4%-5%的硫酸,不能直接進行混凝脫色處理或者采用生化法處理。此外,廢水中還含有大量的硝基苯、苯胺和苯磺酸等極難生化降解的芳香族化合物,所以在混凝處理和生化處理之前用鐵碳微電解工藝進行處理,既可以利用廢水中所含的硫酸,在脫色的、降低COD同時還可以改善廢水的可生化性。
01
工 藝 說 明
采用鐵碳-混凝沉淀-水解酸化-生物接觸氧化對強酸性染料廢水進行處理,實驗過程表明,微電解和水解酸化在大幅度改善廢水的可生化性同時,還可以有效去除廢水的色度、消減有機負荷,以保證后續的生物接觸氧化工藝的高效穩定運行。
02
實驗水質情況
實驗所用酸性染料廢水水質為:水量:70L/h,COD=7500mg/L,B/C=0.05,色度:20000倍,PH:2左右.
03
微電解實驗分析
實驗中采用的是傳統鐵屑+焦炭做為鐵碳填料(現今已鐵碳一體化新型燒結鐵碳填料)在此鐵炭配比問題可以忽略,我們只看一下微電解的去除效果。利用傳統混合填料當微電解反應3小時,廢水的色度去除77.5%,COD去除48.7%,B/C值達到0.28,混合填料反應時間一般都非常長,新型的鐵碳填料一般反應時間會大大縮短,處理此類廢水,萬泓新型鐵碳微電解填料反應時間一般2小時左右即可達到理想處理效果。工藝設計中可以先用新型鐵碳填料做下實驗以確定停留時間。
04
混凝沉淀處理
經過微電解處理,廢水的色度、COD都有大幅度降低,B/C也值得到提高,但廢水中殘留大量的二價鐵離子和三價鐵離子,對后續生化處理不利,所以微電解反應之后出水需要將水調節至堿性(PH:9左右)進行混凝沉淀處理。這樣可以使廢水中的鐵離子分別以Fe(OH)2和Fe(OH)3形式存在。由于新生態的Fe(OH)2和Fe(OH)3膠體具有很強的吸附能力,通過吸附沉淀可去除廢水中的膠體COD和色度。為了使沉淀效果更好,可向廢水中投加助凝劑APAM。經過混凝沉淀,廢水的色度單級去除90.6%,COD單級去除78.4%,B/C值上升至0.34。
05
水解酸化處理
水解酸化主要是通過厭氧菌和兼性厭氧菌的新陳代謝來降解廢水中的大分子物質,將其轉變為可被后續好氧微生物降解的羧酸類、醇類等小分子的有機物,以進一步提高廢水的可生化性。當PH=7時,廢水中的色度單級去除85.7%,COD單級去除37.6%,出水B/C值為0.53,水解酸化的留時間為10小時。
06
生物接觸氧化
經過以上多種工藝聯合處理,染料廢水中的發色基團和助色基團被有效的破壞,廢水色度得到極大程度的去除,可生化性也得到極大改善,出水進入污染負荷大、有機物去除效果較好的生物接觸氧化單無進行處理。當曝氣量為120L/h,氣水比為20:1-25:1,DO值控制在3mg/L左右,停留12小時,終出水COD小于75mg/L,出水色度小于40倍。
結 論
實驗結果表明,該組合工藝對此類酸性染料廢水的COD及色度的總去除率分別達到99%和99.8%以上,具有比較理想的處理效果,對實際廢水處理工程具有重大意義。