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    【技術解析】18種常見工業廢水處理技術(一)

    文章出處:未知發表時間:2021-11-15 08:55:40


     

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    1、多效蒸發結晶技術

     

    在工業含鹽廢水的處置過程中,工業含鹽廢水進入低溫多效濃縮結晶安裝,經過3—6效蒸發冷凝的濃縮結晶過程,別離為淡化水(淡化水可能含有微量低沸點有機物)和濃縮晶漿廢液;無機鹽和局部有機物可結晶別離出來,燃燒處置為無機鹽廢渣;不能結晶的有機物濃縮廢液可采用滾筒蒸發器,構成固態廢渣,燃燒處置;淡化水可返回生產制造系統替代軟化水加以應用。

     

    低溫多效蒸發濃縮結晶系統不只能夠應用于化工生產制造的濃縮過程和結晶過程,還能夠應用于工業含鹽廢水的蒸發濃縮結晶處置過程中。

     

    多效蒸發流程只在第一效運用了蒸汽,故節約了蒸汽的需求量,有效天時用了二次蒸汽中的熱量,降低了生產制造本錢,進步了經濟效益。

     

    2、生物法

     

    生物處置是目前工業廢水處最常用的辦法之一,它具有應用范圍廣、順應性強、經濟高效無害等特性。普通狀況下,常用的生物法有傳統活性污泥法和生物接觸氧化法兩種。

     

    1)傳統活性污泥法

     

    活性污泥法是一種污水的好氧生物處置法,目前是處置城市污水最普遍運用的辦法。它能從污水中去除溶解性的和膠體狀態的可生化有機物以及能被活性污泥吸附的懸浮固體和其他一些物質,同時也能去除一局部磷素和氮素。

     

    活性污泥法去除率高,適用于處置水質請求高而水質比擬穩定的廢水。但是不擅長順應水質的變化,供氧不能得到充沛應用;空氣供給沿池程度均散布,形成前段氧量缺乏后段氧量過剩;曝氣構造龐大,占空中積大。

     

    2)生物接觸氧化法

     

    生物接觸氧化法是主要應用附著生善于某些固體物外表的微生物(即生物膜)停止有機污水處置的辦法。

     

    生物接觸氧化法是一種浸沒生物膜法,是生物濾池和曝氣池的綜合體,兼有活性污泥法和生物膜法的特性,在水處置過程中有很好的效果。

     

    生物接觸氧化法有較高的容積負荷,對沖擊負荷有較強的順應才能;污泥生成量少,運轉管理煩瑣,操作簡單,耗能低,經濟高效;具有活性污泥法的優點,生物活性高,凈化效果好,處置效率高,處置時間短,出水水質好而穩定;能合成其它生物處置難合成的物質,具有脫氧除磷的作用,可作為三級處置技術。

     

    3、SBR工藝

     

     

    SBR是序批式活性污泥法(SequencingBatchReactor)的縮寫,作為一種間歇運轉的廢水處置工藝,近年來在國內外被惹起普遍注重和研討的一種污水處置技術。

     

    SBR的工作程序是由流入、反響、沉淀、排放和閑置五個程序組成。污水在反響器中按序列、間歇地進入每個反響工序,每個SBR反響器的運轉操作在時間上也是按次序排列間歇運轉的。

     

    SBR法具有以下特性:工藝簡單,占空中積小、設備少、儉省投資。理想的推流過程使生化反響推力大、處置效率高、運轉方式靈敏、能夠除磷脫氮、污泥活性高,沉降性能好、耐沖擊負荷,處置才能強。

     

    固然法SBR以上優點,但也有一定的局限性,如進水流量大,則需求調理反響系統,從而增大投資;而對出水水質有特殊請求,如脫氮除磷等還需求對工藝停止恰當改良。

     

    4、MBR工藝

     

     

    MBR是一種將高效膜別離技術與傳統活性污泥法相分離的新型高效污水處置工藝,它用具有共同構造的MBR平片膜組件置于曝氣池中,經過好氧曝氣和生物處置后的水,由泵經過濾膜過濾后抽出。

     

    MBR工藝設備緊湊,占地少;出水水質優質穩定,有機物去除效率高;剩余污泥產量少,降低了生產制造本錢;可去除氨氮及難降解有機物;易于從傳統工藝停止改造。但是,膜造價高,使膜生物反響器的基建投資高于傳統污水處置工藝;膜污染容易呈現,給操作管理帶來不便;能耗高,工藝請求高。

     

    5、電解工藝

     

    在高鹽度條件下,廢水具有較高的導電性,這一特性為電化學法在高鹽度有機廢水處置方面提供了良好的開展空間。

     

    高鹽廢水在電解池中發作一系列氧化復原反響,生成不溶于水的物質,經過沉淀(或氣浮)或直接氧化復原為無害氣體除去,從而降低COD。

     

    溶液中的氯化鈉電解時,在陽極上所生成的氯氣,有一局部溶解在溶液中發作次級反響而生成次氯酸鹽和氯酸鹽,對溶液起漂白作用。正是上述綜合的協同作用使溶液中有機污染物得到降解。

     

    由于電化學理論的局限性,高耗能,電力缺乏等問題,目前電解處置高鹽廢水工藝還是處于研討階段。

     

    6、離子交流法

     

    離子交流是一個單元操作過程,在這個過程中,通常觸及到溶液中的離子與不溶性聚合物(含有固定陰離子或陽離子)上的反離子之間的交流反響。

     

    采用離子交流法時,廢水首先經過陽離子交流柱,其中帶正電荷的離子(Na+)H+置換而滯留在交流柱內;之后,帶負電荷的離子(CI-)在陰離子交流柱中被OH-置換,以到達除鹽的目的。

     

    但該法一個主要問題是廢水中的固體懸浮物會梗塞樹脂而失去效果,還有就是離子交流樹脂的再生需求昂揚的費用且交流下來的廢物很難處置。

     

    7、膜別離法

     

     

    膜別離技術是應用膜對混合物中各組分選擇透過性能的差別來別離、提純和濃縮目的物質的新型別離技術。

     

    目前常用的膜技術有超濾、微濾、電滲析及反浸透。其中的超濾、微濾用于工業廢水的處置時,不能有效去除污水中的鹽分,但能夠有效截留懸浮固體(SS)及膠體COD;電滲析(electrodialysis)和反相浸透(RO)技術是最有效和最常用的脫鹽技術。

     

     

    限制膜技術工程應用推行的主要難點是膜的造價高、壽命短、易受污染和結垢梗塞等。隨同著膜生產制造技術的開展,膜技術將在廢水處置范疇得到越來越多的應用。

     

    8、鐵碳微電解處置技術

     

    鐵碳微鐵碳微電解法是應用Fe/C原電池反響原理對廢水停止處置的良好工藝,又稱內電解法、鐵屑過濾法等。鐵炭微電解法是電化學的氧化復原、電化學電對對絮體的電富集作用、以及電化學反響產物的凝聚、重生絮體的吸附和床層過濾等作用的綜合效應,其中主要是氧化復原和電附集及凝聚作用。

     

     

    鐵屑浸沒在含大量電解質的廢水中時,構成無數個微小的原電池,在鐵屑中參加焦炭后,鐵屑與焦炭粒接觸進一步構成大原電池,使鐵屑在遭到微原電池腐蝕的根底上,又遭到大原電池的腐蝕,從而加快了電化學反響的停止。

     

    此法具有適用范圍廣、處置效果好、運用壽命長、本錢低廉及操作維護便當等諸多優點,并運用廢鐵屑為原料,也不需耗費電力資源,具有以廢治廢的意義。目前鐵炭微電解技術曾經普遍應用于印染、農藥/制藥、重金屬、石油化工及油分等廢水以及渣滓滲濾液處置,獲得了良好的效果。

     


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