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廢水處理方法
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蘇州廢水處理中你不知道的工藝全在這里

工業廢水處理根據廢水的不同,采用的工藝流程也是不同的。處理工藝上主要有物理法、化學法、生物法等,不同的廢水處理要采用不同的工藝。廢水處理的工藝有多少種呢?安峰環保今天就對廢水處理中的全部工藝流程進行統一歸納,在廢水處理方面的主要流程可以看看這里呢?

  物理法是處理廢水廢氣的主要方法之一。物理方法處理進來相對比較容易。


工業廢水處理工藝


  一、物理法:

  1.沉淀法:主要去除廢水中無機顆粒及SS

  2.過濾法:主要去除廢水中SS和油類物質等

  3.隔油:去除可浮油和分散油

  4.氣浮法:油水分離、有用物質的回收及相對密度接近于1(水的密度近似1)的懸浮固體

  5.離心分離:微小SS的去除

  6.磁力分離:去除沉淀法難以去除的SS和膠體等

  化學法處理廢水相對來說,主要是利用廢水之間的相互化學反應,化學法處理方式主要有:

  二、化學法:

  1.混凝沉淀法:去除膠體及細微SS

  2.中和法:酸堿廢水的處理

  3.氧化還原法:有毒物質、難生物降解物質的去除

  4.化學沉淀法:重金屬離子、硫離子、硫酸根離子、磷酸根、銨根等的去除

  物理化學法是廢水處理方式中,使用最多的一種。可以很好的解決物理、化學處理方式中的不足。

  三、物理化學法:

  1.吸附法:少量重金屬離子、難生物降解有機物、脫色除臭等

  2.離子交換法:回收貴重金屬,放射性廢水、有機廢水等

  3.萃取法:難生物降解有機物、重金屬離子等

  4.吹脫和汽提:溶解性和易揮發物質的去除。

  四、土地處理法:

  用土壤和植物改善水質的方法的統稱。同時利用廢水的水分和養分滋養土地。

  土地處理法主要有灌溉、漫灌和高灌率滲透三個方法。

  現代污水處理技術,按處理程度劃分,可分為一級、二級和三級處理。

  一級處理,主要去除污水中呈懸浮狀態的固體污染物質,物理處理法大部分只能完成一級處理的要求。經過一級處理的污水,BOD一般可去除30%左右,達不到排放標準。一級處理屬于二級處理的預處理。

  二級處理,主要去除污水中呈膠體和溶解狀態的有機污染物質(BOD,COD物質),去除率可達90%以上,使有機污染物達到排放標準。

  三級處理,進一步處理難降解的有機物、氮和磷等能夠導致水體富營養化的可溶性無機物等。主要方法有生物脫氮除磷法,混凝沉淀法,砂濾法,活性炭吸附法,離子交換法和電滲分析法等。

  整個過程為通過粗格柵的原污水經過污水提升泵提升后,經過格柵或者砂濾器,之后進入沉砂池,經過砂水分離的污水進入初次沉淀池,以上為一級處理(即物理處理),初沉池的出水進入生物處理設備,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反應器有曝氣池,氧化溝等,生物膜法包括生物濾池、生物轉盤、生物接觸氧化法和生物流化床),生物處理設備的出水進入二次沉淀池,二沉池的出水經過消毒排放或者進入三級處理,一級處理結束到此為二級處理,三級處理包括生物脫氮除磷法,混凝沉淀法,砂濾法,活性炭吸附法,離子交換法和電滲析法。二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物處理設備,一部分進入污泥濃縮池,之后進入污泥消化池,經過脫水和干燥設備后,污泥被最后利用。

  五、傳統生物硝化反硝化技術

  傳統生物硝化反硝化脫氮處理過程包括硝化和反硝化兩個階段。硝化過程是指在好氧條件下,在硝酸鹽和亞硝酸鹽菌的作用下,氨氮可被氧化成硝酸鹽氮和亞硝酸鹽氮;再通過缺氧條件,反硝化菌將硝酸鹽氮和亞硝酸鹽氮還原成氮氣,從而達到脫氮的目的。

  傳統生物硝化反硝化法中,較成熟的方法有A/O法、A2/O法、SBR序批式處理法、接觸氧化法等。

  它們具有效果穩定、操作簡單、不產生二次污染、成本較低等優點。但該法也存在一些弊端,如必須補充相應的碳源來配合實現氨氮的脫除,使運行費用增加;碳氮比較小時,需要進行消化液回流,增加了反應池容積和動力消耗;硝化細菌濃度低,系統投堿量大等。

  六、新型生物脫氮技術

  (1)短程硝化反硝化技術。短程硝化反硝化是在同一個反應器中,先在有氧的條件下,利用氨氧化細菌將氨氧化成亞硝酸鹽,阻止亞硝酸鹽進一步氧化,然后直接在缺氧的條件下,以有機物或外加碳源作為電子供體,將亞硝酸鹽進行反硝化生成氮氣。

  短程硝化反硝化與傳統生物脫氮相比具有以下優點:對于活性污泥法,可節省25%的供氧量,降低能耗;節省碳源,一定情況下可提高總氮的去除率;提高了反應速率,縮短了反應時間,減少反應器容積。但由于亞硝化細菌和硝化細菌之間關系緊密,每個影響因素的變化都同時影響到兩類細菌,而且各個因素之間也存在著相互影響的關系,這使得短程硝化反硝化的條件難以控制。

  (2)同時硝化反硝化技術。當硝化與反硝化在同一個反應器中同時進行時,即為同時硝化反硝化(SND)。廢水中溶解氧受擴散速度限制,在微生物絮體或者生物膜的表面,溶解氧濃度較高,利于好氧硝化菌和氨化菌的生長繁殖,越深入絮體或膜內部,溶解氧濃度越低,形成缺氧區,反硝化細菌占優勢,從而形成同時硝化反硝化過程。

  有實驗表明當DO為1mg/L,C/N=30,pH=7.2時,COD、NH4+-N、TN去除率分別為96%、95%、92%,并發現在一定的范圍內,升高或降低反應器內DO濃度后,TN去除率都會下降。同時硝化反硝化法節省反應器,縮短了反應時間,且能耗低、投資省。

  (3)厭氧氨氧化技術。

  厭氧氨氧化是指在缺氧或厭氧條件下,微生物以NH4+為電子受體,以NO2-或NO3-為電子供體進行的將NH4+。

  厭氧氨氧化技術可以大幅度地降低硝化反應的充氧能耗,免去反硝化反應的外源電子供體,可節省傳統硝化反硝化過程中所需的中和試劑,產生的污泥量少。但目前為止,其反應機理、參與菌種和各項操作參數均不明確。

  廢水處理的工藝流程比較多,不同的廢水也要采用不同的工藝。企業想進行廢水處理前,先要對水質進行檢測,根據檢測報告來確定最終的處理方案。安峰環保在對水質處理方面,有幾十種處理工藝。目前,在廢水處理、含磷廢水處理、電鍍廢水處理等方面,有很多成功的案例,歡迎廣大客戶前來咨詢。咨詢電話:0512-62931098


工業廢水處理

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