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陶瓷生產過程中產生的廢水。包括設備冷卻水,設備、原料及地面沖洗水和空氣處理用水等。主要成分為黏土顆粒,污染物濃度3~10克/升。
工業(yè)廢水檢測項目:水溫,臭,電導率,透明度,pH值,全鹽量,色度,濁度,懸浮物,酸度,堿度,,總汞,銅,鋅,鉛,鎘,鎳,鐵,錳,鈹,總鉻,鉀,鈉,鈣,鎂,總硬度,總砷,硒,鋇,鉬,鈷,溶解氧,氨氮,亞...
用德豐第三代污水處理菌進行處理,沒有殘留。
那就用活性污泥法吧。整個過程為通過粗格刪的原污水經過污水提升泵提升后,經過格刪或者篩率器,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(...
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論述了脫氨加生化處理工藝處理陶瓷生產廢水的原理,描述了應用該工藝處理陶瓷生產廢水的工藝過程。
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1 1 緒 論 1.1 設計的目的和意義 了解陶瓷生產廢水中污染物特征及其環(huán)境危害性, 掌握目前處理陶瓷生產廢水的主 要技術路線和工藝流程,分析設計任務給定的陶瓷生產廢水水質、水量特點及其排放規(guī) 律,根據其特點并結合陶瓷生產廢水處理方法設計一套生化結合物化的綜合工藝進行處 理,處理規(guī)模達到 300 噸 /天。分析該工藝處理陶瓷生產廢水的可行性,根據設計步驟 計算處理設施的尺寸,按照工程規(guī)范繪制工程圖。設計的處理設施能夠達到相應的排放 標準,可作為一般陶瓷生產廢水處理工程設施的技術參考。 1.2 陶瓷廢水工程設計的背景及投資的必要性 隨著近些年來建筑業(yè)的發(fā)展 ,對建筑陶瓷的需求量也日益增大 , 建筑陶瓷的快速發(fā) 展, 僅珠江三角洲的佛山地區(qū)現有近 400 家陶瓷廠 ,規(guī)模較大的也有 100 多家 ,主要分布 在佛山、南海、順德、高明等市。由于陶瓷生產行業(yè)廢水排放量大 ,增多懸浮物含量高 ,
【學員問題】生產廢水的污泥處理?
【解答】污水處理工藝中,污泥的處理是一個重要的內容。
生活污水處理產生的污泥一般由比較松散的小塊物質組成,含水率較高,污泥容積可達其所含固體容積的數十倍,污泥中含有大量的有機物和有害物,而且可能含有危險的病原菌、寄生蟲卵等。加之污泥的性質很不穩(wěn)定,極易腐化,造成二次污染,故需及時處理,使含有病原菌、散發(fā)臭味的腐化物質數量減少并使其分解。
水解池中產生的污泥性質較為穩(wěn)定,且沉降性能良好。對于城市住宅區(qū)的污泥處理,可調用抽糞車定期清理,外運填埋。
而對于對生產廢水的前期處理中產生的化學沉淀物,需設專用污泥處理設施對其進行處理,由于生產廢水處理中產生的污泥主要成分為磷酸鈣,可將其作為磷肥加以利用。臭味與噪音控制
廢水處理站的臭味是客觀存在的,對于工藝設計者來說,保持廢水在好氧構筑物不發(fā)生局部厭氧是很重要的;在企業(yè)生產初期,可能由于廢水排放量較少而導致酸化水解池的停留時間增加,工藝自動由酸化轉變?yōu)閰捬醵a生的沼氣,可根據要求回收利用或者燃燒處理排放;在管理方面,即時處理清撈出的固體廢棄物則是消除臭味的重要手段。
處理站的噪聲主要來自于曝氣池所需的鼓風機,消除其影響有以下措施:鼓風機盡量安裝在隔音效果較好的構筑物內,或采用淹沒式曝氣等方式;選擇鼓風機時盡量選用轉速低的風機;鼓風機的進出口安裝消音器;在鼓風機房內部的墻面上安裝隔音板、使用雙層隔音玻璃、專門的進風口等可消除噪音的影響。工藝分析
該工藝有以下優(yōu)點:
a)微生物濃度高、生物活性高、容積負荷高;
b)處理效率快,總水力停留時間少于其它同類工藝;
c)運行穩(wěn)定可靠,搞負荷沖擊能力強;
d)能耗低,出水水質好,并有脫氮除磷功能;
e)以廢治廢,用酸性的酸洗廢水中和化學沉淀后的堿性磷化廢水,將廢棄物資源化;
f)操作環(huán)境噪聲小、環(huán)境清爽;
g)污泥產量少、不必回流、不膨脹、易于維護管理。
以上內容均根據學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。
【學員問題】中和循環(huán)法治理硫酸生產廢水?
【解答】中和循環(huán)法治理硫酸生產廢水
某磷化公司年產2萬余噸硫酸的硫酸車間,系采取投資較少,工藝較簡單的沸騰焙燒,文、泡、文水洗凈化,一轉一吸工藝流程的小型硫酸生產裝置,由于該工藝流程中凈化工段為水洗流程,故在硫酸生產過程中產生大量帶礦塵的含酸廢水,排放至河道中,不僅淤塞航道,而且也嚴重污染了水質。屬于淮河流域污染企業(yè),環(huán)保部分下達限期治理通知后,該公司經過科研部分論證,經篩選采用中和、循環(huán)法治理硫酸生產廢水,取得了明顯效果。
1、處理前廢水排放量及污染分析
硫酸車間排放的廢水經檢測,其廢水排放量為35~50m3/h,其中排出礦塵約350~450kg/h,SO2約4~7kg/h,SO3約30~60kg/h,含砷量因礦種而異,檢測也嚴重超標,排放廢水的溫度在45℃左右,pH值約1.5,總酸度為2.06,懸浮物1538為mg/L.
2、硫酸車間凈化工段工藝操縱原理
來自沸騰焙燒爐約850℃的高溫含塵氣體經2級除塵及冷卻降溫后,爐氣溫度仍高達350℃左右,仍還有少量渣塵,為滿足工藝要求,需對此高溫含塵氣體進行洗滌冷卻,凈化工段承擔洗滌冷卻的設備計3臺,即第一文丘里洗滌器、泡沫塔、第二文丘里洗滌器。高溫含塵氣體首先進進第一文丘里洗滌器,經與該設備送進的大量冷卻水接觸換熱后,氣體溫度降至50~60℃,同時第一文丘里洗滌器也除掉盡大部分氣體含塵,由此產生約10~15m3/h的廢水,經第一文丘里冷卻除塵后的氣體再進泡沫塔,泡沫塔的主要作用是進一步降溫將原始SO3酸霧的顆粒變大,氣體經泡沫塔處理后,溫度降至30~40℃,并同時產生約18~25m3/h的廢水。經泡沫塔處理后的氣體,此時溫度及含塵量已大為降低,溫度約30~40℃,含塵量僅為原來的3%~5%,但氣體所含的SO3量仍較大,故再進進第二文丘里洗滌器進行洗滌,以除凈爐氣中所含的SO3酸霧,由此產生7~10m3/h廢水。
3、適度中和、循環(huán)使用處理廢水工藝的原理
如上所述,凈化工段操縱的目的,是冷卻降溫、除塵及除往SO3酸霧,而要達到這一目的必須使用大量的冷卻水。該工藝使用的冷卻水在水質上卻無特殊要求。因此,把凈化工段排出的廢水經中和沉淀,冷卻降溫后再返回凈化工段循環(huán)使用,從理論、工藝要求上講,應該是可行的。但是,假如完全中和掉水中的酸性,必將天生大量的硫酸鈣、亞硫酸鈣。而硫酸鈣很輕易積聚在管道及設備上而引起管道設備堵塞。因此,采取適度中和的方法,使pH控制在3~4,即保持循環(huán)水是酸性,減少設備的結垢。
其工藝流程如下:
石灰乳與酸性廢水反應天生硫酸鈣、亞硫酸鈣、砷酸鈣、亞砷酸鈣,從而達到除硫、除砷的目的。
4、適度中和循環(huán)使用工藝的具體操縱
來自凈化工段的含塵廢水的pH值為1.5左右,使其在未沉淀前投加10%濃度的石灰乳,待其pH值升到3~4,再經一級沉淀、二級沉淀,再流進凈水池,此時廢水中懸浮物除掉90%以上,廢水的溫度也從高于40℃降到30℃。用1#泵將凈水泵至冷卻塔冷卻降溫后,水溫降到20℃。因循環(huán)水中含有大量被溶解的鈣鹽,如不經處理,由于凈化工段溫度較高,因水溫升高而使鈣鹽溶解度降低,會引起設備的結垢而堵塞設備。因此,在2#泵前的調節(jié)池內滴加少量阻垢劑(ATMP),以防設備中鈣鹽因結垢而引起堵塞。由于水始終處于循環(huán)使用狀態(tài),在使用過程中鈣鹽的濃度會不斷增加,假如不能采取控制其濃度的辦法,終極由于水中的鈣鹽達到飽和而不能使用,導致循環(huán)使用工藝失效。而采取分流部分循環(huán)水,補充部分新鮮水的辦法,即將部分循環(huán)水用于焙燒工段的高溫爐渣、灰塵的冷卻降溫增濕。由于循環(huán)水中始終不斷地補充部分新鮮水,循環(huán)水中鈣鹽的濃度得到控制,循環(huán)水又不斷地被加進阻垢劑,設備的結垢堵塞現象就不會出現。
5、運行結果
(1)實現廢水循環(huán)使用,在循環(huán)水量上保持了平衡;
(2)循環(huán)水的水質及水溫完全滿足硫酸生產的工藝要求;
(3)廢水實現了封閉循環(huán),達到零排放,廢水的pH值由處理前的1.5升至約5,懸浮物由處理前的1583mg/L降至19mg/L,污水總酸度由處理前的2.06mg/L降至0.8mg/L,廢水溫度由處理前的40℃~45℃降至約20℃。只要控制好水的溫度、pH、水質、水量4個環(huán)節(jié),適度中和循環(huán)工藝在處理硫酸生產廢水方面是一種投資較少,操縱簡單的處理方案。減少甚至可達到廢水污染物“零排放”,具有明顯的環(huán)境效益和社會效益。
以上內容均根據學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。
采用物理、化學、生物等處理方法,使生產廢水達到相應排放標準的過程。