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污水处理设备使用_污水深度处理设备

2021.5.05

  所谓光化学反应,就是只有在光的作用下才能进行的化学反应。该反应中分子吸收光能被激发到高能态,然后电子激发态分子进行化学反应。光化学反应的活化能来源于光子的能量。在太阳能利用中,光电转换以及光化学转换一直是光化学研究十分活跃的领域。 80年代初,开始研究光化学应用于环境保护,其中光化学降解治理污染尤受重视,包括无催化剂和有催化剂的光化学降解。前者多采用臭氧和过氧化氢等作为氧化剂,在紫外光的照射下使污染物氧化分解;后者又称光催化降解,一般可分为均相、多相两种类型。均相光催化降解主要以Fe2+或Fe3+及H2O2为介质,通过光助-芬顿(photo-Fenton)反应使污染物得到降解,此类反应能直接利用可见光;多相光催化降解就是在污染体系-空穴对,吸附在半导体上的溶解氧、水分子等与电子-空穴作用,产生•OH等氧化性极强的自由基,再通过与污染物之间的羟基加合、取代、电子转移等使污染物全部或接近全部矿质化,最终生成CO2、H2O及其它离子如NO3-、PO43-、SO42-、Cl-等。与无催化剂的光化学降解相比,光催化降解在环境污染治理中的应用研究更为活跃。

  污水处理设备使用_污水深度处理设备超声波技术

  污水处理设备使用_污水深度处理设备超声波技术,是通过控制超声波的频率和饱和气体,降解分离有机物质。

  功率超声的空化效应为降解水中有害有机物提供了独特的物理化学环境从而导致超声波污水处理目的的实现。超声空化泡的崩溃所产生的高能量足以断裂化学键。在水溶液中,空化泡崩溃产生氢氧基和氢基,同有机物发生氧化反应。空化独特的物理化学环境开辟了新的化学反应途径,骤增化学反应速度,对有机物有很强的降解能力,经过持续超声可以将有害有机物降解为无机离子、水、二氧化碳或有机酸等无毒或低毒的物质。

  磁分离法

  磁分离法,是通过向化工污水中投加磁种和混凝剂,利用磁种的剩磁,在混凝剂同时作用下,使颗粒相互吸引而聚结长大,加速悬浮物的分离,然后用磁分离器除去有机污染物,国外高梯度磁分离技术已从实验室走向应用。

  磁分离技术应用于污水处理有三种方法:直接磁分离法、间接磁分离法和微生物—磁分离法。利用磁技术处理污水主要利用污染物的凝聚性和对污染物的加种性。凝聚性是指具有铁磁性或顺磁性的污染物,在磁场作用下由于磁力作用凝聚成表面直径增大的粒子而后除去。加种性是指借助于外加磁性种子以增强弱顺磁性或非磁性污染物的磁性而便于用磁分离法除去;或借助外加微生物来吸附污水中顺磁性离子,再用磁分离法除去离子态顺磁性污染物。

  高梯度磁分离处理法是磁分离技术之一。利用磁场中磁化基质的感应磁场和高梯度磁场所产生的磁力从污水中分离出颗粒状污染物或提取有用物质的方法。磁分离器可分为永磁分离器和电磁分离器两类,每类又有间歇式和连续式之分。高梯度磁分离技术用于处理污水中磁性物质,具有工艺简便、设备紧凑、效率高、速度快、成本低等优点。

  成都mbr一体化污水处理设备工艺方案和主要设备选择

  01 预处理曝气池

  根据提供的进水水质情况来看,水温较高达60℃左右,有机物浓度也较高,为了降低后续处理的负荷,使出水达标排放,故考虑在物化及生化处理前进行预处理。

  通过充氧曝气达到冷却降温,并吸脱部分氨氮酚等有机物从水中逸入大气,同时在池中投加硫酸亚铁及石灰,使污水中有机物进行氧化及分析,降低有机物质。

  02 沉淀吸附池

  通过加药混凝反应沉淀及煤渣层的吸附,使污水得以净化,部分所氮及酚等有机物的浓度降低为后道生化处理创造条件。

  03 厌氧-缺氧-好氧生化处理(A2/O法)

  A2/O法生物脱氮工艺是传统的活性污泥工艺,生物硝化工艺和生物除氮、磷工艺的综合,A2/O法的活性污泥中菌群主要由硝化菌组成在好氧段硝化菌将入水中的氨氮通过生物硝化作用转化成硝酸盐:在缺氧段反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用转达化成氮逸入大气中,从而达到脱氮的目的,在厌氧段聚磷菌释放磷并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物,而在好氧段聚磷菌超量吸收磷,并通过剩余污泥的排放将磷去除,以上三类细菌均具有去除CODcr、BOD5的作用,但BOD5浓度进一步降低。

  04 气浮装置

  该装置采用溶气气浮原理,通过加药反应聚凝使污水中有机物质与药剂的粘附变成疏水颗粒或絮凝体在溶气水释放时产生微细气泡形成良好的气泡一絮凝体颗粒的结合体,使结合体与污水分离。

  成都mbr一体化污水处理设备污水预处理物化工艺推荐

  01 催化微电解处理技术

  微电解技术是处理高浓度有机污水的一种理想工艺,该工艺用于高盐、难降解、高色度污水的处理不但能大幅度地降低COD和色度,还可大大提高污水的可生化性。该技术是在不通电的情况下,利用微电解设备中填充的微电解填料产生“原电池”效应对污水进行处理。当通水后,在设备内会形成无数的电位差达1.2V 的“原电池”。“原电池”以污水做电解质,通过放电形成电流对污水进行电解氧化和还原处理,以达到降解有机污染物的目的。在处理过程中产生的新生态[·OH] 、[H] 、[O]、Fe2+、Fe3+等能与污水中的许多组分发生氧化还原反应,比如能破坏有色污水中的有色物质的发色基团或助色基团,甚至断链,达到降解脱色的作用;生成的Fe2+进一步氧化成Fe3+,它们的水合物具有较强的吸附 -絮凝活性,特别是在加碱调pH 值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂,它们的絮凝能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大量絮凝水体中分散的微小颗粒、金属粒子及有机大分子.其工作原理基于电化学、氧化 -还原、物理以及絮凝沉淀的共同作用。该工艺具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、处理时间短、操作维护方便、电力消耗低等优点,可广泛应用于生活污水的预处理和深度处理中。

  技术特点

  (1) 反应速率快,一般工业污水只需要半小时至数小时;

  (2) 作用有机污染物质范围广,如:含有偶氟、碳双键、硝基、卤代基结构的难除降解有机物质等都有很好的降解效果;

  (3) 工艺流程简单、使用寿命长、投资费用少、操作维护方便、运行成本低、处理效果稳定。处理过程中只消耗少量的微电解填料。填料只需定期添加无需更换,添加时直接投入即可。

  (4)污水经微电解处理后会在水中形成原生态的亚铁或铁离子,具有比普通混凝剂更好的混凝作用,无需再加铁盐等混凝剂,COD去除率高,并且不会对水造成二次污染;

  (5)具有良好的混凝效果,色度、COD去除率高,同量可在很大程度上提高污水的可生化性。

  (6)该方法可以达到化学沉淀除磷的效果,还可以通过还原除重金属;

  (7)对已建成未达标的化工污水处理工程,用该技术作为已建工程污水的预处理,即可确保污水处理后稳定达标排放。也可将生产污水中浓度较高的部分污水单独引出进行微电解处理。

  (8) 该技术各单元可作为单独处理方法使用,又可作为生物处理的前处理工艺,利于污泥的沉降和生物挂膜。

  它由多元金属合金融合催化剂并采用高温微孔活化技术生产而成,属新型投加式无板结微电解填料。作用于污水,可高效去除COD、降低色度、提高可生化性,处理效果稳定持久,同时可避免运行过程中的填料钝化、板结等现象。本填料是微电解反应持续作用的重要保证,为当前化工污水的处理带来了新的生机。

  产品关键创新点

  (1)由多元金属熔合多种催化剂通过高温熔炼形成一体化合金,保证“原电池” 效应持续高效。不会像物理混合那样出现阴阳极分离,影响原电池反应。

  (2)架构式微孔结构形式,提供了极大的比表面积和均匀的水气流通道,对污水处理提供了更大的电流密度和更好的催化反应效果。

  (3)活性强,比重轻,不钝化、不板结,反应速率快,长期运行稳定有效。

  (4)针对不同污水调整不同比例的催化成份,提高了反应效率,扩大了对污水处理的应用范围。

  (5)在反应过程中填料所含活性铁做为阳极不断提供电子并溶解进入水中,阴极碳则以极小颗粒的形式随水流出。当使用一定周期后,可通过直接投加的方式实现填料的补充,及时恢复系统的稳定,还极大地减少了工人的操作强度。

  (6)填料对污水的处理集氧化、还原、电沉积、絮凝、吸附、架桥、卷扫及共沉淀等多功能于一体。

  (7)处理成本低,在大幅度去除有机污染物的同时,可极大地提高污水的可生化性。

  (8)配套设施可根据规模和用户要求实现构筑物式和设备化,满足多种需求。

  (9)规格:1cm*3cm (填料形式多样,有颗粒球形、多孔柱形及其他,大小可定制)。

  (10)技术参数:比重: 1.0吨/立方米,比表面积: 1.2 平方米/克, 空隙率: 65% ,物理强度:≧1000kg/cm2。

  03 多相催化氧化处理技术

  该处理技术是环境领域新发展的一种技术,主要采用以羟基自由基为核心的强氧化剂,快速、无选择性、彻底氧化环境中的各种有机污染物。羟基自由基与水中的溶解性有机物反应形成羟基自由基;在催化剂的催化下,羟基自由基对污水中有机物进行氧化分解。该技术对CODcr去除、脱色以及提高污水的可生化性有着显著的效果。其色度、CODcr去除率可达75%-99%。在对化工污水、制药污水等的实际应用中,该技术体现了很好的应用效果。

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