高盐废水蒸发器工作原理
絮凝沉淀池为竖流式沉淀池,表面负荷为1m3/m2•h,沉淀时间为1.5小时。沉积于污泥斗中的污泥由污泥提升装置排到污凝沉淀池为钢筋絮凝土结构。
青岛蓝清源环保公司煤气化废水处理方法综述
摘要:煤气化是减少燃煤污染的有效途径,但气化过程中产生的废水会对环境造成污染。本文针对废水中主要污染物的不同,对其处理方法、治理技术、工艺分别进行了论述,并提出了建议。分别介绍了煤气化废水中有用物质的回收,生化处理方法以及深度处理方法。具体介绍了废水中酚和氨的回收,采用活性污泥法、生物铁法,炭—生物铁法、缺氧—好氧(A—O)法对废水进行处理,采用活性炭吸附法和混凝沉淀法对废水进行深度处理。
关键词:煤气化;废水处理; 活性污泥法。
脱硫废水蒸发器节能工艺在各种污水(废水)种类中,难处理的莫过于高含盐类,它指总溶解性固体和有机物的质量分数大于等于3.5%的废水,除了含有有机污染物外,还含义大量的无机盐、Cl-、[SO4]2-、Na+、Ca2+等离子,这些高盐及高有机物废水若未经处理直接排放,势必会对水体生物、生物饮用水和工农业生产用水产生极大危害,例如预处理功能以及后期系统的操作与维护,更重要是要根据水的水质以及后期用途来进行膜的选择及定型。可谓说膜分离技术是目前比较先进的浓缩方法和分离净化,与传统工艺操作相比较不同在于,物理过程是膜处理的主要过程,不发生相变、在常温下运行、选择性强、无化学变化、适应性强.摈弃了传统的占地面积大、污染问题严重、能耗高、操作繁琐和自动化控制难的特点.多功能废水蒸发器特点,多功能废水蒸发器特点
5.5PW处理池
该池为半地下式钢筋絮凝土结构,其中的高浓度活性污泥与废水充分混合,在生物氧化降解的同时并进行固液分离。出水用泵吸出。
5.6污泥消化浓储池
污泥消化浓储池是利用微生物的内源呼吸作用来降低污泥中的挥发组分,并利用污泥自身的重力作用得以沉降,以达到污泥减量的目的。沉降后的污泥含水率可下降至97%,上清液则返回调节池重新处理。污泥消化浓储池可存放15天的剩余污泥,消化浓缩后的污泥定期由环卫槽车外运。多功能废水蒸发器特点,多功能废水蒸发器特点
脱硫废水处理节能工艺为确保设备可靠运行,设备的控制方式具有“自动/手动”两种方式。设备的“手动”操作方式用于在MCC或就地控制箱(柜)上实施对设备的启停控制,完全依靠电气硬件实现。设备的“自动”操作方式用于对设备的集中控制,包括“软手操”和“自动运行”两种方式。
脱硫废水蒸发器节能工艺在各种污水(废水)种类中,难处理的莫过于高含盐类,它指总溶解性固体和有机物的质量分数大于等于3.5%的废水,除了含有有机污染物外,还含义大量的无机盐、Cl-、[SO4]2-、Na+、Ca2+等离子,这些高盐及高有机物废水若未经处理直接排放,势必会对水体生物、生物饮用水和工农业生产用水产生极大危害,例如预处理功能以及后期系统的操作与维护,更重要是要根据水的水质以及后期用途来进行膜的选择及定型。多功能废水蒸发器特点,多功能废水蒸发器特点
高盐废水蒸发器工作原理
絮凝沉淀池为竖流式沉淀池,表面负荷为1m3/m2•h,沉淀时间为1.5小时。沉积于污泥斗中的污泥由污泥提升装置排到污泥浓缩池。
絮凝沉淀池为钢筋絮凝土结构。
5.5PW处理池
该池为半地下式钢筋絮凝土结构,其中的高浓度活性污泥与废水充分混合,在生物氧化降解的同时并进行固液分离。出水用泵吸出。
5.6污泥消化浓储池
污泥消化浓储池是利用微生物的内源呼吸作用来降低污泥中的挥发组分,并利用污泥自身的重力作用得以沉降,以达到污泥减量的目的。沉降后的污泥含水率可下降至97%,上清液则返回调节池重新处理。污泥消化浓储池可存放15天的剩余污泥,消化浓缩后的污泥定期由环卫槽车外运。多功能废水蒸发器特点,多功能废水蒸发器特点
常规生化法是目前应用为广泛的污水处理技术,但高盐废水中的盐分会极大地限制微生物的处理性能。降低高盐废水的盐分是采用常规生化法处理的保障措施。
笔者采用电渗析装置,并利用含盐量较低的汲取液,使高盐废水中的盐分在电位差和浓度差推动下向汲取液迁移,研究了脱盐过程废水中盐分和有机物的迁移规律,并采用生物法进一步降低电渗析脱盐后废水中的COD。
首先,将高盐废水通入电渗析器的脱盐通道,低盐分的汲取液通入汲取通道,废水和汲取液在电渗析器内逆向循环流动,并保持废水的盐分始终高于汲取液的盐分。加入直流电场后,废水中的离子在浓度差和电位差两方面推动力作用下向汲取液迁移,使废水中的盐分降低到适合活性污泥法处理的条件。之后对活性污泥进行接种、驯化培养,并利用驯化成功后的活性污泥反应器对电渗析脱盐后的废水进行生化处理以降低废水中的COD。多功能废水蒸发器特点
以上信息由专业从事多功能废水蒸发器特点的青岛蓝清源于2025/4/28 17:53:45发布
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