油墨污水一体化处理设备
鲁盛环保水处理设备有限公司
油墨污水一体化处理设备工艺
一、SB工艺
**式厌氧污泥床反应器是一种处理污水的厌氧生物方法,又叫升流式厌氧污泥床,英文缩写UASB(Up-flow Anaerobic Sludge Bed/Blanket )。由荷兰Lettinga教授于1977年发明。污水自下而上通过UASB。反应器底部有一个高浓度、高活性的污泥床,污水中的大部分污染物在此间经过厌氧发酵降解为甲烷和二氧化碳。因水流和气泡的搅动,污泥床之上有一个污泥悬浮层。反应器上部有设有三相分离器,用以分离消化气、消化液和污泥颗粒。消化气自反应器**部导出;污泥颗粒自动滑落沉降至反应器底部的污泥床;消化液从澄清区出水。
UASB负荷能力很大,适用于高浓度废水的处理。运行良好的UASB有很高的污染物去除率,不需要搅拌,能适应较大幅度的负荷冲击、温度和pH变化。
UASB工艺对于不同含固量污水的适应性也强,且其结构、运行操作维护管理相对简单,造价也相对较低,技术已经成熟,正日益受到污水处理业界的重视,得到广泛的欢迎和应用。
二、电解法
在一些预处理手段中,电解法显示出较好的性能,国内的研究应用已有一定基础;电解法的优点在于:
(1)过程中产生的OH无选择地直接与废水中的污染物反应,将其降解为二氧化碳、水和简单物,没有或很少产生二次污染;
(2)电解过程伴随着产生气浮的功能;
(3)能量效率高,电化学过程一般在常温常压下就可进行;
(4)既可以作为单独处理,又可以与其他处理相结合,如作为前处理,可以提高废水的生物降解性,经预处理后的废水可生化性大幅提高;
(5)电解设备及其操作一般比较简易。
电解法除污机理
电解法作为一种对各种污水处理适应性强、高效、时间短、次污染处理方法,它是利用铁板作为阳,铝板作为阴,在强电流的作用下对污水进行电化学处理,其主要化学反应式为:
阳:Fe----Fe2++2e
阴:2H++2e----H2
电解过程包含有氧化作用、还原作用、凝聚作用、气浮作用。
1)氧化作用。电解过程中的氧化作用可以分为直接氧化(即污染物直接在阳失去电子而发生氧化)和间接氧化。间接氧化是指利用溶液中的电电势较低的阴离子(如OH-、Cl-)。在阳失去电子生成新的较强的氧化剂的活性物质【O】、Cl2等,而这些活性物质使污染物失去电子,起氧化分解作用,以降低原液中的BOD5、COD、NH3-N等。
2)还原作用。电解过程中的还原作用亦可分作两类。一类是直接还原,即污染物直接在阴上得到电子而发生还原作用;另一类是间接还原,污染物中的阳离于首先在阴得到电子,使得电解质中高价或低价金属阳离于在阴上得到电子直接被还原为低价阳离子或金属沉淀。
3)凝聚作用。可溶性阳例如铁、铝等阳,通以直流电,阳失去电子后,形成金属阳离子Fe2+、Al3+,与溶液中的OH-生成金属氢氧化物胶体絮凝剂,其吸附能力强,可将污染物质吸附形成絮凝体。
4)气浮作用。对废水进行电解的过程中,当电压达到水的分解电压时,在阴和阳别析出氢气和氧气,另一方面电解过程产生的OH-与物反应产生二氧化碳。这些气体的气泡尺寸很小,分散度高,可作为载体粘附水中的悬浮固体而上浮,这样很容易将污染物质去除。电气浮既可以去除废水中的疏水性污染物,也可以去除亲水性污染物。
油墨污水一体化处理设备工艺流程:
1、油墨污水流入固液分离去除大颗粒物质;
2、之后污水进入好氧池进一步处理并脱氮除磷;
3、然后进入生物过滤池进行沉淀过滤;
4、再会流入到消毒槽内,在消毒槽内经氯片消毒;
5、处理后水质清澈,符合排放标准。
油墨污水处理方法步骤:
①、系统持续进水,风机持续供气,出水阀处于开启状态,*二支管 阀及*四支管阀处于关闭状态,在复合式升降床生物膜反应器中,在** 曝气支管持续提供氧气的情况下,**载体负载好氧微生物,*二载体表 面负载好氧微生物,*二载体内部负载厌氧微生物,复合式升降床生物膜 反应器内的微压缩装置将**载体、*二载体限制在一定区域并使载体填 充率为80%~,**载体与*二载体的共存可营造好氧环境及厌氧微环 境,对城镇生活污水实现同步脱氮除磷,微压缩装置对载体填充率的控制 可进一步强化缺氧微环境,吸附截留悬浮物,减少载体之间的摩擦损耗;
②、絮凝反应器底部与所述复合式升降床生物膜反应器底部通过孔洞 连通,絮凝剂在加箱中搅拌并溶解,由计量泵引入所述絮凝反应器,投 加的絮凝剂为聚合氯化铝,加药量为3~10mg/L,在*三曝气支管持续曝气 的情况下,絮凝剂与污水进行混合反应;
③、在压缩式滤料过滤器中,絮凝反应器出水经布水器布水后流经所 述软性滤料,压缩式滤料过滤器的微压缩装置压缩软性滤料使其保持 96%~98%的压缩率(即微压缩状态),微压缩状态的滤料可有效吸附截留悬 浮物及絮凝沉淀物;
④、当复合式升降床生物膜反应器液位**初始液位300mm时,复合 式升降床生物膜反应器的多孔压板由动力提升装置带动向上提升 500~800mm,开启所述*二支管阀使*二曝气支管开始曝气,载体区域的 扩大使载体处于松散悬浮状态,而*二曝气支管的曝气作用使悬浮载体进 一步流化,载体之间的轻微摩擦使载体吸附截留的悬浮物及部分老化的生 物膜脱落至集泥斗,沉积的悬浮物及生物膜经排泥管可定期排出反应器, 当液位恢复至初始液位时关闭所述*二支管阀使*二曝气支管停止曝气, 下降多孔压板至初始位置;
⑤、当压缩式滤料过滤器出水浊度大于3NTU时,关闭出水阀,将压缩 式滤料过滤器的多孔压板向上提升400~600mm,开启所述*四支管阀使* 四曝气支管开始曝气,持续气洗15~20分钟后关闭所述*四支管阀使*四曝 气支管停止曝气,将压缩式滤料过滤器的多孔压板下降至初始位置,开启 出水阀,从滤料中反洗出的污泥沉淀至集泥斗,经排泥管定期排出压缩式 滤料过滤器,在反洗过程中,所述絮凝反应器起到缓冲水量的作用。
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