工藝流程圖
工藝思路
根據上述進出水水量和水質的情況,我公司考慮污水處理工藝的選擇必須依照如下思路:
1)總體思路采用成熟可靠的“微電解+芬頓+a/o生物接觸氧化法”為處理工藝,同時輔以格柵攔截、沉淀池澄清、消毒劑消毒等物化處理手段;
2)首先通過格柵攔截,對污水進行預處理,目的是初步降低無機顆粒物質的含量,提高污水的同一性和可生化性;接著由提升泵定量提升至調節池進行水質水量的調節,經調節后的污水通過“微電解+芬頓+缺氧好氧a/o生物接觸氧化法”,在難降解工業廢水的處理技術中,微電解技術正日益受到重視,并已在工程實際中大量應用。廢水的鐵內電解法的原理非常簡單,就是利用鐵-碳顆粒之間存在著電位差而形成了無數個細微原電池。這些細微電池是以電位低的鐵成為陽極而腐蝕,電位高的碳做陰極,在含有酸性電解質的水溶液中發生電化學反應的。反應的結果是鐵受到腐蝕變成二價的鐵離子進入溶液。對內電解反應器的出水調節ph值到9左右,由于鐵離子與氫氧根作用形成了具有混凝作用的氫氧化亞鐵,它與污染物中帶微弱負電荷的微粒異性相吸,形成比較穩定的絮凝物(也叫鐵泥)而去除。
fenton(中文譯為芬頓)是為數不多的以人名命名的無機化學反應之一。過氧化氫(h2o2) 與二價鐵離子fe的混合溶液具有強氧化性,可以將當時很多已知的有機化合物如羧酸、醇、酯類氧化為無機態,氧化效果十分顯著。但此后半個多世紀中,這種氧化性試劑卻因為氧化性*沒有被太多重視。但進入20 世紀70 年代,芬頓試劑在環境化學中找到了它的位置,具有去除難降解有機污染物的高能力的芬頓試劑,在印染廢水、含油廢水、含酚廢水、焦化廢水、含硝基苯廢水、二苯胺廢水等廢水處理中體現了很廣泛的應用。
利用生物膜的作用使有機污染物首先轉化為氨氮,同時通過好氧硝化和缺氧反硝化過程既去除有機物又去除了氨氮。生化池配以新型的高密型彈性立體填料,該填料具有負荷高、施工簡易、體積小、運行穩定可靠、管理方便、維修更換方便等優點;生化池的出水進入二沉淀池進行固液分離,二沉淀池具有固液分離效果好、投資省、對沖擊負荷和溫度變化適應能力強、施工簡易等特點;二沉淀池出水進入消毒池,進行消毒處理,經消毒處理后能確保污水經處理后各項指標全面達標。
3)工藝流程簡捷、工程造價低、運行經濟、便于管理。
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