Technologieën voor de behandeling van afvalwater met elektroplatering delen
De elektropische industrie loste enorme hoeveelheden verontreinigende stoffen, die zeer giftig en moeilijk te behandelen zijn en gemakkelijk grote milieuschade kunnen veroorzaken. Electroplerend afvalwater bevat een grote hoeveelheid zware metalen, die de neiging hebben zich te verzamelen in levende organismen en niet biologisch afbreekbaar zijn. Veel elementen met zware metalen zijn giftig of carcinogeen en moeten effectief worden behandeld voordat ze kunnen worden ontslagen.
Het productiewater voor een bepaald elektropaniserend afvalwaterzuiveringsproject waarvoor Shanqing -omgeving verantwoordelijk is, omvat water voor elektropanisatie, anodiseren (inclusief anodisering van zwavelzuur, hard anodiseren en chroomzuuranodiseren), oxidatie, chromaatproces, zure mistabsorptiebehandeling en reiniging. Het projectwaterverbruik is ongeveer 65m3/D(4.06m3/h), 19.500m3/A.
Volgens het bedrijf is het ontladingsvolume van chroom-bevattende afvalwater (inclusief afvalwater van zure mistabsorptiebehandeling) gegenereerd op de productielijn van dit project 200 t/d, het ontladingsvolume van zwaar metaalbevattend afvalwater (bevattende nikkel- en koperen afvalwater) is 160 t/d, het ontladingsvolume van afvalwater van zuurbasis is 150 t/d en het ontladingsvolume van oliebevattende afvalwater is 100t/d.
Na behandeling door de rioolwaterzuiveringsinstallaties werden 347T/D van chroom-bevattend afvalwater (inclusief afvalwater van zure mistabsorptie-absorptiebehandeling) en zwaar metaalbevattend afvalwater (nikkel en koper bevattend afvalwater) hergebruikt, waarvan 3T/D werd verloren als gevolg Verdamping en kristallisatie tijdens het behandelingsproces. 185T/d van afvalwater van zuurbasis en oliehoudend afvalwater werden hergebruikt en 65 t/d werden ontslagen.
Tabel 1.1 Samenvatting van de waterbalans
/
Chroom-bevattend afvalwater (inclusief zuur
Mistabsorptie afvalwaterzuivering)
Afvalwater met zware metalen
(Afvalwater dat nikkel en koper bevat)
Zuur- en alkalisch afvalwater
Vet afvalwater
Huishoudelijk afvalwater
Catering afvalwater
Waterconsumptie M3/D
1.6
1.4
20
45
8
5
Productievolume m3/D
200
160
150
100
6.4
4
Recyclingbedrag m3/D
198.4
158.6
130
55
/
/
Verlies m3/D
1.6
1.4
/
/
/
/
Emissies m3/D
0
0
20
45
6.4
4
Hoofdstuk 1 Designcondities
2.1. Ontwerpschaal
Afvalwaternaam
Verwerkingscapaciteit (ton/dag)
Chroom-bevattend afvalwater
200
Zwaar metaalafvalwater
160
Zuur- en alkalisch afvalwater
150
Vet afvalwater
100
Huishoudelijk afvalwater
6.4
Catering afvalwater
4
2.2. Emissienormen
Het behandelde electroplerende afvalwater wordt ontslagen in het rioleringsnetwerk van de fabriek nadat hij is gemonitord en gekwalificeerd in de Workshop -ontladingspoort. De waterkwaliteit van het ontladen water moet voldoen aan de normen in tabel 2 van de "elektroplerende verontreinigende emissienorm" GB21900-2008, zoals weergegeven in tabel 1-2.
serienummer
Verontreinigende stoffen
Standaardlimiet
Locatie van verontreinigende stoffenemissie -monitoring
1
Totaal chroom (mg/l)
1.0
Afvalwaterafvoer outlet van workshop of productiefaciliteit
2
Hexavalent chroom (mg/l)
0,2
Afvalwaterafvoer outlet van workshop of productiefaciliteit
3
Totaal nikkel (mg/l)
0,5
Afvalwaterafvoer outlet van workshop of productiefaciliteit
4
Totaal zilver (mg/l)
0,3
Afvalwaterafvoer outlet van workshop of productiefaciliteit
5
Totaal koper (mg/l)
0,5
Totale ontslaguitslag van ondernemingsafvalwater
6
Totaal zink (mg/l)
1.5
Totale ontslaguitslag van ondernemingsafvalwater
7
pH
6-9
Totale ontslaguitslag van ondernemingsafvalwater
8
Ophange materie (mg/l)
50
Totale ontslaguitslag van ondernemingsafvalwater
9
Chemische zuurstofvraag (codcr, mg/l)
80
Totale ontslaguitslag van ondernemingsafvalwater
10
Totaal cyanide (mg/l)
0,3
Totale ontslaguitslag van ondernemingsafvalwater
11
Ammoniak stikstof (mg/l)
15
Totale ontslaguitslag van ondernemingsafvalwater
12
Totale fosfor (mg/l)
1.0
Totale ontslaguitslag van ondernemingsafvalwater
13
Fluoride (mg/l)
10
Totale ontslaguitslag van ondernemingsafvalwater
Hoofdstuk 2 Procesontwerp
3.1. Afvalwaterclassificatie en watervolume
Ontladen afvalwater wordt verzameld en behandeld volgens de kwaliteit ervan. Er zijn vijf soorten afvalwater, waaronder chroom-bevattend afvalwater, zwaar metaal bevattend afvalwater, afvalwater van zuurbasis, oliehoudend afvalwater en huishoudelijk en catering afvalwater. Specifiek:
Afvalwaternaam
Classificatienummer
Verwerkingscapaciteit
(ton/dag)
Ontwerpverwerkingsschaal
(ton/uur))
Chroom-bevattend afvalwater
W1
200
10
Zwaar metaalafvalwater
W2
160
8
Zuur- en alkalisch afvalwater
W3
150
7.5
Vet afvalwater
W4
100
5
Huishoudelijk afvalwater + afvalwater van catering
W 5
10.6
1
3.2. Behandelingsprocesbepaling
Volgens de classificatie van ontladen afvalwater is het afvalwaterzuiveringssysteem van het uitgebreide afvalwaterzuiveringsstation vastgesteld dat uit de volgende subsystemen is samengesteld en wordt de geclassificeerde behandeling van afvalwater geïmplementeerd.
A. Chroom-bevattend afvalwatervoorbehandelingssysteem om W1-afvalwater te behandelen.
B. Voorbehandelingssysteem voor zware metalen afvalwater om W2 -afvalwater te behandelen.
C. Zuur- en alkalisch afvalwatervoorbehandelingssysteem om W3 -afvalwater te behandelen.
D. Vol voorbehandelingssysteem voor afvalwater, om W4 -afvalwater te behandelen.
e. Huishoudelijk afvalwatervoorbehandelingssysteem, om W 5 afvalwater te behandelen.
F. Herkwaliteit hergebruikt water en nul ontladen behandelingssysteem, dat het voorbehandelde afvalwater van W1, W2, W3, W4 en W5 kan hergebruiken en behandelen met hoge kwaliteit en nulontlading.
3.3. Processtroomdiagram
3.4. Behandelingsprocesbeschrijving
3.4.1. Chroom-bevattend afvalwaterzuiveringssysteem
Het chroom-bevattende afvalwaterzuiveringssysteem behandelt afvalwater dat uit de productielijn wordt ontslagen. De specifieke behandelingsmethoden zijn:
A.Pre-Treat W1, verzamel afvalwater in het reguleren van tank, pomp het op geïntegreerde apparatuur voor de behandeling, pas de pH-waarde aan, zure omstandigheden, voeg FESO toe4/Nahso3voor reductiereactie; Pas de pH -waarde aan, voeg kalksteen en natriumhydroxide toe voor alkalische neerslagreactie.
B.Add Heavy Metal Remover voor verbeterde sedimentatiebehandeling; Voeg composiet flocculant toe voor flocculatiebehandeling; Behandeling van vaste vloeistof scheidingsbehandeling uitvoeren door schuine plaat sedimentatietank; Behandeling van vaste-vloeistof scheidingswater komt in een tussenliggende watertank voor latere behandeling.
C. De hellende plaat sedimentatietank scheidt het slib in de verdikkingstank van het slib en de filterpers wordt gebruikt om het slib te ontwateren en het gedehydrateerde slib wordt getransporteerd als gevaarlijk afval.
3.4.2. Zwaar metaal afvalwaterzuiveringssysteem
Het zware metalen afvalwaterzuiveringssysteem behandelt het afvalwater dat uit de productielijn is ontslagen. De specifieke behandelingsmethoden zijn:
A.W2 wordt behandeld. Afvalwater wordt verzameld in een regulerende tank en gepompt naar een geïntegreerd voorbehandelingsapparaat om de pH -waarde aan te passen voor behandeling met alkalische neerslag;
B.Add Heavy Metal Remover voor verbeterde verwijderingsbehandeling; Voeg composiet flocculant toe voor flocculatiebehandeling; Behandeling van vaste vloeistof scheidingsbehandeling uitvoeren door schuine plaat sedimentatietank; Het water van de vaste vloeistof scheidingswater komt de tussenliggende watertank binnen voor latere behandeling.
C. De hellende plaat sedimentatietank scheidt het slib in de verdikkingstank van het slib en de filterpers wordt gebruikt om het slib te ontwateren en het ontwaterde slib wordt getransporteerd voor behandeling met gevaarlijk afval.
3.4.3.Zuur- en alkali -afvalwaterzuiveringssysteem
Het afvalwaterzuiveringssysteem van zuur en alkali behandelt het afvalwater dat uit de productielijn is ontslagen. De specifieke behandelingsmethoden zijn:
A.W3 wordt behandeld. Afvalwater wordt verzameld in een regulerende tank en gepompt naar een geïntegreerd voorbehandelingsapparaat om de pH -waarde aan te passen voor behandeling met alkalische neerslag;
B.Add Heavy Metal Remover voor verbeterde verwijderingsbehandeling; Voeg composiet flocculant toe voor flocculatiebehandeling; Behandeling van vaste vloeistof scheidingsbehandeling uitvoeren door schuine plaat sedimentatietank; Het water van de vaste vloeistof scheidingswater komt de tussenliggende watertank binnen voor latere behandeling.
C. De hellende plaat sedimentatietank scheidt het slib in de verdikkingstank van het slib en de filterpers wordt gebruikt om het slib te ontwateren en het ontwaterde slib wordt vervoerd voor behandeling met gevaarlijk afval.
3.4.4.Vet Afvalwaterzuiveringssysteem
A. Het olieachtige afvalwaterzuiveringssysteem behandelt het afvalwater dat uit de productielijn wordt ontslagen. De specifieke behandelingsmethoden zijn:
W4 wordt behandeld. Afvalwater wordt verzameld in een regulerende tank en gepompt naar een geïntegreerd voorbehandelingsapparaat om de pH -waarde aan te passen; Demulsificator wordt toegevoegd aan het flotatiesysteem voor het verwijderen van olieverslagen.
B. Composiet flocculant voor flocculatiebehandeling; Behandeling van vaste vloeistof scheidingsbehandeling uitvoeren door schuine plaat sedimentatietank; Behandeld water van vaste vloeistof behandeld water komt de tussenliggende watertank binnen voor latere behandeling.
C. De hellende plaat sedimentatietank scheidt het slib in de verdikkingstank van het slib en de filterpers wordt gebruikt om het slib te ontwateren en het ontwaterde slib wordt vervoerd voor behandeling met gevaarlijk afval.
3.4.5.Hoogwaardig gerecycled waterbehandelingssysteem
Na voorbehandeling komen de afvalwater van W1, W2, W3, W4 en W5 in het tussenliggende waterpool voor waterkwaliteit en aanpassing van het watervolume. Na vier fysieke filtraties van kwartszand, geactiveerde koolstof, zelfreinigend filter en ultrafiltratie, worden gesuspendeerde vaste stoffen, colloïden, virussen, enz. Osmose -inlaatwaterkwaliteitsvereisten. Na tweetrapsfiltratie van omgekeerde osmose en geconcentreerd water omgekeerde osmose, worden de anorganische zouten in het water verwijderd, het geproduceerde water wordt direct hergebruikt, een kleine hoeveelheid geconcentreerd water komt de verdamping van drievoudige effect binnen voor verdamping en concentratie, het distillaat is Hergebruikt en een kleine hoeveelheid vast afvalwater wordt vervoerd voor behandeling.
Er zijn veel soorten elektropaniserende afvalwaterbehandelingstechnologieën, maar vanwege verschillende problemen in het managementniveau en het productieproces van de elektropaniserende industrie, is de kwaliteit van afvalwaterzuivering ook heel anders. Het is moeilijk om aan de normen voor afvalwaterzuivering te voldoen door te vertrouwen op slechts één methode voor afvalwaterzuivering. Volgens de resultaten van afvalwatermonitoring is het noodzakelijk om meerdere behandelingstechnologieën te combineren om afvalwater te behandelen om het belangrijkste behandelingseffect te bereiken. Als u relevante projectvereisten hebt, laat dan een bericht achter of stuur mij op elk moment een privébericht.
Technologie voor de behandeling van afvalwater bij de productie van gele rijstwijn
Een binnenlandse rijstwijnproductie-onderneming heeft een afvalwatervolume van 3500 m3/d en het afvalwater dat wordt afgevoerd, voldoet aan de beheersnormen.Op basis van de door de eigenaar verstrekte informatie en de relevante behandelingservaring van ons bedrijf in vergelijkbare industrieën, heeft Shanqing Environment een uitgebreid onderzoek en analyse uitgevoerd naar de kwaliteit en kwantiteit van het rioolwater, en op basis van het principe van "scheiding van helder en troebel water,en naleving van de normen voor afvalwater", voorzien van ondersteunende waterzuiveringsoplossingen voor het afvalwaterzuiveringsstation.
1.Ontwerpprincipes
▲ Ontwerpverwerkingscapaciteit: 3500 m3/d
▲ Verwerkingsnormen
De kwaliteit van het afvalwater van dit project moet voldoen aan de pijpleidingstandaard - "Waterkwaliteitsnormen voor het lozen van rioolwater in stedelijke riolen", enkele indicatoren worden weergegeven in tabel 2.
▲ Ontwerpprincipes
Gebaseerd op de informatie van de eigenaar en de relevante behandelingservaring van ons bedrijf in vergelijkbare industrieën,en na een uitgebreid onderzoek en analyse van de kwaliteit en kwantiteit van het afvalwater, we provide supporting water treatment solutions for the wastewater treatment station in accordance with the principle of "separating clear and turbid water and ensuring that the effluent meets the standards".
1. uitgebreid afvalwaterzuiveringssysteem 3500 m3/d, dagelijks gerecycled water 600 m3, afvoer 2900 m3/d;
2. Gebruik anaërobe processen om biogas te produceren en gebruik het biogas als bijproduct van stoom;
3. Kies voor een economische, redelijke en volwassen verwerkingstechnologie;
4. Het hele systeem neemt PLC-besturing om automatische werking en beheer te realiseren, waardoor de arbeidsintensiteit wordt verminderd;
5Onder het uitgangspunt van het verzekeren van het behandelingseffect, de investeringskosten en de exploitatiekosten zoveel mogelijk te verminderen.
2. Processtroom en procesbeschrijving
Figuur 1 Stroomgrafiek voor afvalwaterzuivering
1.Beschrijving van het afvalwaterbehandelingsproces
01Regulatiezwembad
Het doel is om grote schommelingen in waterkwaliteit, waterhoeveelheid en pH-waarde te voorkomen.zodat de structuren en leidingen in het zuiveringssysteem niet worden beïnvloed door piekstroom van afvalwater of concentratieveranderingenIn het zwembad wordt een beluchtingssysteem geïnstalleerd voor beluchting en menging om de waterkwaliteit gelijk te houden.
02SedimentatieTank
De sedimentatietank gebruikt een radiële-stroom-sedimentatiemethode.Afvalwater komt in het tanklichaam van de waterinlaatpijp in het midden van de tank en stroomt langzaam naar de rand van de tank in de radiële richting.
De ophangende vaste stoffen gaan tijdens de stroom af en komen langs de helling van de bodem van het zwembad in de slibhopper, en het opgelost water overstroomt van de zwembadperimeter naar het kanaal.
Een centraal aangedreven schraper wordt gebruikt om slib in het zwembad te verzamelen.en pompt het vervolgens in de slibverdikkende tank.
De radiële sedimentatietank heeft de volgende voordelen:
a. Er wordt gebruik gemaakt van mechanische modderontlading, de apparatuur is eenvoudiger en de modderontlading soepeler;
b. De methode van centrale waterinlaat en perifere wateruitlaat veroorzaakt minder agitatie in het waterlichaam en is gunstiger voor het verwijderen van gesuspendeerde vaste stoffen;
03Hoog-efficiëntie anaërobe reactor
De hoge-efficiëntie anaërobe reactor is een nieuwe generatie van hoge-efficiëntie anaërobe reactoren.en het gezuiverde water stroomt uit de top van de reactor.
04HydrolyseVerzuringstank
De hydrolyseverzuringstank is een proces waarbij diverse complexe organische stoffen in afvalwater kunnen worden ontbonden en omgezet in kleine moleculaire organische stoffen en andere stoffen.
Heterotrofe bacteriën in de hydrolyseverzuringstank hydrolyseren in suspendie aanwezige verontreinigende stoffen zoals zetmeel, vezels, koolhydraten en oplosbaar organisch materiaal in het afvalwater in organische zuren.ontbindt grote moleculaire organische stoffen in kleine moleculaire organische stoffenWanneer deze producten van anoxische hydrolyse in de aerobe tank voor aerobe behandeling terechtkomende biologische afbreekbaarheid van het afvalwater kan worden verbeterd.
05Activeerdslibreservoir
Nadat het afvalwater door de hydrolyseverzuringstank is gegaan, wordt het gelijkmatig gemengd en in het geactiveerde slib gegaseerd.De micro-organismen in het water gebruiken opgeloste zuurstof om het grootste deel van de organische stof te ontbinden in CO2 en H2O door middel van metabolisme, waardoor de COD-afvalwaarde effectief wordt verlaagd.
06 MBR-reactor
Membraan bioreactor kan de functie van de biologische reactie te maximaliseren door middel van membraan scheiding technologie.:
1Het verwerkingssysteem neemt een klein gebied in.
2Het systeem heeft een eenvoudige structuur, gemakkelijke werking en beheersing en een eenvoudig onderhoud.
3De structuur is eenvoudig en het onderhoud is zeer eenvoudig.Het reinigen van de beluchtingspijp kan ook worden gedaan door simpelweg het open en sluiten van de klepDat is heel eenvoudig.
4. Hoge duurzaamheid en lange levensduur.
2Normen voor het lozen en hergebruiken van afvalwater
01AfvalwaterNormen voor de afgifte van de kwijting
02WaterNormen voor hergebruik
Shanqing Environment gebruikt het bovenstaande proces om het behandelde afvalwater aan de lozingsnormen te laten voldoen en te hergebruiken.Als u andere behoeften heeft met betrekking tot de behandeling van afvalwater, voel je vrij om contact met ons op te nemen voor overleg. Shanqing Environment kan u voorzien van meer volwassen, betrouwbare, efficiënte, energiebesparende, lage investering, lage operationele kosten,waterbehandelingsprocessen en -apparatuur met een lage secundaire verontreiniging.
Behandeling van afvalwater van slachthuizen
1. Waterkwaliteitstypen en -kenmerken
In dit project wordt gewerkt met penwassen, uitlogen, slachten en het wassen van de fabrieksvloer, branden, ontleden, verwerken van bijgerechten, dierlijke residuen, bloedwater, enz.Het heeft de kenmerken van een groot watervolume., ongelijke drainage, hoge concentratie, veel onzuiverheden en vaste stoffen in suspensie en goede biologische afbreekbaarheid.het grootste verschil met andere afvalwater met een hoge concentratie is dat de NH3-N-concentratie hoger is (ongeveer 120 mg/l).
1.1 Ontwerpwatervolume
Ontworpen watervolume:150 m3/d, d.w.z. 7,5 m3/h (daaglijkse bedrijfsduur 20 uur)
1.2 Beïnvloedende waterkwaliteit
Volgens de door de eigenaar verstrekte gegevens van de verontreinigende waterkwaliteitsindex is de ontworpen invloedrijke waterkwaliteitsindex van dit project weergegeven in de volgende tabel:
Tabel 1 Ontwerp van de waterkwaliteitsindex
Monitoringmetrics
C OD
NH3-N
Beperking van de waterinname
≤ 3000
≤ 75
1.3 Uitvoerwaterkwaliteit
Tabel 2 Ontworpen index van de kwaliteit van het afvalwater
Monitoringmetrics
C OD
NH3-N
Uitstootsgrenzen
≤ 250
≤ 25
2Procesontwerpplan
2.1 Proces
(Processtroomgrafiek)
2.2 Overzicht van het proces
Kofferrooster:filter grote deeltjes uit het water, zoals afval, bladeren, gehakt, enz.
Voor-sedimentatie regulerende tank:de waterkwaliteit en -hoeveelheid reguleren.
met een vermogen van meer dan 50 Wscheidt haar, ontlasting enz. van afvalwater.
Grijpval:verwijdert drijvende olie uit water.
Intermediate waterpoel:wateropslagfunctie.
Coagulatie-flotatietank:door toevoeging van PAC en PAM worden de kleine deeltjes en colloïden in het water gecondenseerd tot grotere suspensie onder werking van het middel,en worden naar het wateroppervlak gedragen door de drijvende kleine opgeloste luchtbelletjesVerwijder ophangende stoffen, colloïden en enkele organische stoffen uit het water.
Hydrolyseverzuringstank:Een deel van de organische stof degraderen door hydrolyse en verzuringsreacties van micro-organismen om de biologische afbreekbaarheid van de organische stof te verbeteren.
A/O in twee fasen/regensysteem:Micro-organismen degraderen en verwijderen organisch materiaal, ammoniak stikstof, totaal stikstof en totaal fosfor in afvalwater onder afwisselende anoxische en aërobe omgevingen.
Verwerking van slibsysteem: voornamelijk samengesteld uit een slibtank en een slibontwatersysteem.de hydrolyseverzuringstank en het tweestaps A/O/sedimentatiesysteem worden in de slibtank afgevoerd;Na verdere zwaartekrachtconcentratie in de slibtank, the sludge is pressurized by the sludge feed pump and pumped into the sludge dewatering machine to reduce the moisture content of the sludge and make the moisture content of the mud cake less than 75 %Het uitgedroogde slib wordt uitbesteed voor behandeling.
2.3 Operatie-effect en analyse
Het project is begin 2013 begonnen met de debugging. Na drie maanden systeemdebugging zijn alle procesonderdelen met volle capaciteit in normale werking gesteld.De afdeling toezicht en aanvaarding heeft het project voor afvalwaterzuivering voortdurend gecontroleerd en de resultaten van de monitoring van de waterkwaliteit zijn gemiddeldDe resultaten zijn weergegeven in tabel 3.
Tabel 3 Resultaten van de kwaliteitsonderzoeken van het in- en uitlaatwater
project
pH
COD/(mg.L-1)
BOD5/(mg.L-1)
SS/(mg.L-1)
Dierlijke en plantaardige olie/ ((mg.L)-1)
Waterinname
7.3
2580
808
860
125
Water
7.1
50
12
15
/
Uit tabel 3 blijkt dat alle indicatoren van het afvalwater beter zijn dan de emissienorm van het eerste niveau van de "Emission Standard of Water Pollutants for Meat Processing Industry" (GB13457-1992).
3Ingenieurstechnologie en economische analyse
3.1 Technische analyse
Dit proces maakt gebruik van een combinatie van secundaire anoxische + efficiënte aerobe bacteriën om een efficiënte verwijdering van stikstof en fosfor te bereiken.Dit proces kan de traditionele anaërobe reactie-eenheden (UASB) elimineren., IC) en andere anaërobe reactietorens, die de investeringskosten en het landoppervlak kunnen verminderen en tegelijkertijd een stabiele werking in het latere stadium garanderen.
Dit proces heeft de voordelen van slagvastheid, hoge belasting, stabiele waterkwaliteit en -hoeveelheid, enz.maar heeft ook de functies van deodorization en decolorisationDit proces wordt gevormd door de combinatie van traditionele afvalwaterzuiveringsinstallaties en heeft de kenmerken van eenvoud, stabiliteit, geringe technische moeilijkheidsgraad en gemakkelijke vervanging van accessoires.
Dit proces heeft het potentieel om te verbeteren en te transformeren, en de afvoerwaterkwaliteit is hoog, wat handig is voor het hergebruik van afvoerwater.de desinfectie- en andere apparatuur wordt aan het eindwater toegevoegd, kan het geproduceerde water hergebruikt worden in de productielijn.
3.2 Analyse van de operationele kosten
De totale investering van dit project bedraagt 1,6 miljoen yuan, waarvan de investering in apparatuur 1,3 miljoen yuan, civiele installaties en andere investeringen 300.000 yuan is.Het heeft een oppervlakte van 300 m2.enkan 150m3 afvalwater per dag behandelen.De specifieke kosten voor het beheer van het project zijn: elektriciteitsvergoeding 0,65 yuan/m3,chemische vergoeding is 0,36 yuan/m3,de arbeidskosten bedragen 0,18 yuan/m3,en de werkelijke operationele kosten bedragen 1,19 yuan/m3.
4Conclusies
(1) Gezien de hoge hoeveelheid organische stoffen in het afvalwater van de slachtplaatsen, kan flotatie worden gebruikt als voorbehandeling om het grootste deel van het vet, de suspensie, enz. te verwijderen.De daaropvolgende hydrolyse- en zuurbehandelingstechnologie kan de grote moleculaire organische stof in water hydrolyseren en zuurmaken tot kleine moleculen, en het grootste deel van de onoplosbare organische stof afbreken tot oplosbare stoffen, waardoor de daaropvolgende biochemische behandeling wordt verminderd.
(2) Highly active aerobic bacteria are added to the contact oxidation tank and highly active return sludge produced by the ordered aerobic reaction tank to adsorb most of the biodegradable organic pollutants in the sewage and effectively remove COD and BOD5 in the water.
(3) Het flotatie-hydrolyse-verzuring-contact-oxydatieproces is in vele projecten voor de behandeling van afvalwater van slachthuizen daadwerkelijk in gebruik genomen.Het hele zuiveringssysteem werkt stabiel en heeft een goede economische, sociale en milieuvoordelen.
Proces van behandeling van afvalwater door middel van halfgeleiders
Met de voortdurende veranderingen in elektronische informatietechnologie,de halfgeleidertechnologie-industrie is steeds meer het "hart" van de ontwikkeling geworden en wordt steeds vaker gebruikt in de nationale economische productie en het levenHoe verder het proces van productie is gevorderd, hoe hoger de eisen aan de zuiverheid van het oppervlak.en hoe groter het waterverbruik en het afvalwater dat wordt afgevoerd.
Een halfgeleiderbedrijf in Beijing en een halfgeleiderbedrijf in Taiwan verbruiken bijvoorbeeld respectievelijk 1346x104m23 en 7000x104m2 water, terwijl de watervoorraden per hoofd van de bevolking in China 2300m2 bedragen.,Dit is gelijk aan het totale huishoudelijk waterverbruik van een stad met respectievelijk 250.000 en 1,3 miljoen inwoners.
Als het afvalwater dat bij de productie van halfgeleiders wordt geproduceerd wordt gerecycled, zal dit niet alleen de vraag naar waterbronnen en de productiekosten verminderen,De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de maatregelen die zij heeft genomen om de verontreiniging van het milieu te beperken.Shanqing Environment deelde het behandelingsproces van halfgeleider afvalwater met fluor, stikstof, fosfor, organische stof, zware metalen ionen en zuur en alkalis,Het is de bedoeling dat de Europese Commissie in het kader van haar onderzoek naar de mogelijkheden voor de verontreinigende stoffen in halfgeleiderafvalwater de voordelen van verschillende processen in de verwijdering van verontreinigende stoffen in halfgeleiderafvalwater onderzoekt..
Kenmerken en indeling van halfgeleider afvalwater
1.1 Kenmerken van het afvalwater
Zeer troebel en complexe samenstelling, bestaande uit verontreinigende stoffen zoals gefluoreerde verbindingen, organische stoffen, stikstofverbindingen en zware metaalionen,Het bevat hoge hoeveelheden chemische zuurstof (COD) en grote hoeveelheden (silicaat) en (aluminaten) .
(2) De sterke kleur, de hoge COD, het hoge gehalte aan vluchtige organische verbindingen, en de rijkheid aan zware metaalionen, giftige organische stoffen,De biologische afbraak van afvalwater wordt door corrosieve stoffen zoals fluorwaterzuur beperkt., en is niet geschikt voor behandeling met traditionele actieve slibmethode.
(3) Fluoriedionen (F-) en fulvzuurstoffen kunnen reageren met zware metaalionen om stabiele complexen te vormen, en zware metaalionen zijn gemakkelijk in wisselwerking met organische stoffen, silicaten en andere stoffen,de verontreinigende stoffen in afvalwater zijn complex en divers.
Daarom is het van cruciaal belang om het proces te kiezen en de behandeling af te leiden op basis van de kwaliteit van het afvalwater.
1.2Afvalwaterclassificatie en behandeling
1.2.1Behandeling van fluoridehoudend afvalwater
Het halfgeleiderfluoridehoudende afvalwater komt voornamelijk uit de diffusie- en CMP-processen in het chipproductieproces.De huidige industriële toepassingen van fluoride-bevattende afvalwatermethoden omvatten voornamelijk chemische neerslag, adsorptie, membraneseparatie, enz.
Figuur 1 Behandeling van fluorhoudend afvalwater en voordelen en nadelen
a.Chemische neerslag is geschikt voor de behandeling van afvalwater met een hoge concentratie fluoride.-De reactie genereert onoplosbaar CaF2. Daarom wordt de calciumzout neerslagmethode het meest gebruikt in fluoridehoudend afvalwater in de halfgeleiderindustrie.
b.Er zijn twee adsorptiemethoden: directe adsorptie en electrosorptie.is een methode waarbij geladen elektroden worden gebruikt om ionen en geladen deeltjes in afvalwater te adsorberen, zodat verontreinigende stoffen worden verrijkt en geconcentreerd op het elektrodeoppervlak om het doel van waterzuivering te bereiken.zoals geactiveerd koolstof en klei, hebben problemen zoals een lage adsorptiecapaciteit, slechte selectiviteit, secundaire verontreiniging van het milieu en slechte afvoerkwaliteit.
c. Membraanseparatiemethoden omvatten voornamelijk elektrodialyse en omgekeerde osmose.Elektrodialyse is het gebruik van de elektroden om een stroom aan beide zijden van het selectieve doorlaatbare membraan toe te passen om een potentieelverschil te genererenOmgekeerde osmose is het gebruik van het drukverschil aan beide zijden van het membraan om watermoleculen en F-Methodevan scheiding.
1.2.2Behandeling van stikstofhoudend afvalwater
Het stikstofhoudende afvalwater komt voornamelijk uit ammoniakwater en ammoniumfluoride dat bij het etsen wordt gebruikt en bestaat voornamelijk in de vorm van ammoniakzuurstof.De belangrijkste behandelingsmethoden voor ammoniakzuurgas afvalwater zijn onder meer luchtstrijken., adsorptie, neutralisatie, stoppuntchlorinatie, biologische methode, enz.
figuur 2 Ammoniakzuur afvalwaterzuiveringsproces en voordelen en nadelen
a.Er zijn twee soorten strippingmethoden: luchtstripping en stoomstripping. In vergelijking met luchtstripping heeft stoomstripping een hogere ammoniak stikstofverwijdering, die meer dan 90% kan bereiken.en is geschikt voor afvalwater met hogere concentraties .
b.De adsorptiemethode is over het algemeen alleen van toepassing op afvalwater met een lage concentratie ammoniakstikstof.Het is vaak gecoördineerd met andere processen om een diepe denitrificatiebehandeling uit te voeren..
c.Het proces van denitrificatie met het breekpuntchlorinatie kan worden gebruikt voor een enkel denitrificatieproces of voor de diepe behandeling van een denitrificatieproces.
1.2.3Behandeling van fosforhoudend afvalwater
voornamelijk afkomstig van aluminium etseringsvloeistof in het productieproces.-De behandelingsmethoden voor fosforhoudend afvalwater omvatten chemische neerslag, biologische methode, adsorptiemethode, kristallisatie methode en ionenwisselingsmethode.
figuur 3 Fosforhoudend afvalwaterzuiveringsproces en voordelen en nadelen
(1) Traditionele adsorptoren hebben problemen zoals hoge vervangingskosten en lage adsorptiecapaciteit.Veel wetenschappers hebben adsorbenten met hoge prestaties bereikt door goedkope industriële afvalstoffen chemisch te veranderen..
(2) In vergelijking met chemische neerslag heeft de neerslag die door kristalliserende neerslag wordt geproduceerd een hogere secundaire gebruikswaarde en kan als plantenmest worden gebruikt.het kan ook een goede verwijdering van fosfor vertonen.
1.2.4Behandeling van organisch afvalwater
En CMP-proces in de productie, en bevat voornamelijk oplosmiddelen zoals isopropylalcohol, propyleenglycol monomethyletheracetaat, aceton, xyleen, enz., met een hoge COD en lage biologische afbreekbaarheid.Momenteel, zijn de voornaamste behandelingsmethoden voor organisch afvalwater biologische methoden en geavanceerde oxidatiemethoden.
(1)Bioreactoren en chemische en biologische gecombineerde methoden worden vaak gebruikt voor de behandeling van afvalwater.
2) Het geavanceerde oxidatiebehandelingsproces (AOP) wordt gezien als de beste methode voor de behandeling van organisch afvalwater vanwege de snelle oxidatie en de hoge mineralisatie-efficiëntie.
Figuur 4 Organisch afvalwaterbehandelingsproces en voordelen en nadelen
1.2.5Behandeling van afvalwater van zware metalen
Het afvalwater van zware metalen in halfgeleiders is voornamelijk afkomstig van elektrochemische bekleding (ECP) en CMP-processen, voornamelijk koper en kobalt,die voornamelijk bestaan in de vorm van complexen gevormd door chelaatstoffenDe belangrijkste behandelingsmethoden voor complexe zware metalen afvalwater zijn adsorptie, chemische neerslag, ionenwisseling, oxidatie-reductie, enz.
Figuur 5 Behandeling van afvalwater van zware metalen en voordelen en nadelen
1) Chelaatneerslag is een methode om zware metalen te verwijderen door middel van chelatieverwerkers voor zware metalen (zoals amino- en dithiocarboxylgroepen) om onoplosbare zouten met zware metalen te vormen.
(2) De geavanceerde oxidatiemethode maakt gebruik van sterke oxidatieve vrije radicalen om de sterke chemische bindingen tussen zware metalen ionen en bepaalde functionele groepen in de ligand te vernietigen om zware metalen ionen vrij te geven.
(3) Adsorptiemethoden omvatten co-verwijdering van zware metalen en organische zuren en extractie van zware metalen.Organische zuur co-verwijderingstechnologie is een proces om verontreinigende stoffen uit afvalwater te verwijderen door het gehele complex op een adsorptiemiddel te adsorberen..
1.2.6Zuur- en alkalische afvalwaterzuivering
Het halfgeleiderproductieproces zal een grote hoeveelheid zure of alkalische stoffen vrijgeven, waardoor de pH-waarde van het afvalwater te laag of te hoog wordt.die gemakkelijk schadelijk is voor het milieu De behandeling van dit soort afvalwater wordt momenteel meestal uitgevoerd met een driefasige neutralisatietechnologie om de pH-waarde van 6,0-7,5 achteruitstorting aan te passen.
De halfgeleiderindustrie is een industrie die veel water verbruikt en afvalwater recycling is een effectieve manier om de watercrisis in de halfgeleiderindustrie op te lossen.vanwege kosten en technische problemen Het afvalwater met een relatief goede waterkwaliteit kan worden gerecycled, terwijl afvalwater met een relatief complexe waterkwaliteit kan worden gerecycled.
1000 ton/dag extractie van sojaproteïnen productie afvalwaterzuivering
1. Ontwerp van basisgegevens
1.1 Schaal van de ontwerpverwerking
Ontwerp van de schaal van de uitgebreide afvalwaterzuivering: het project moet 281772,6 t/a (939 t/d) afvalwater behandelen, de ontwerpcapaciteit van het project is 1000 t/d,de bouwbouwkunst moet worden ontworpen volgens het totale watervolume van het ontwerp, en de uitrusting is ontworpen op basis van het totale watervolume; de ruimtelijke ordening bedraagt 45*20 meter.
1.2 Kwaliteit van het inlaatwater van het rioolstation
Het door de eigenaar aangeboden rioolstation moet de volgende waterkwaliteit behandelen:
Volgens de eigenaar is de specifieke waterkwaliteit van het afvalwater van de productie als volgt:
1.3 De kwaliteit van het afvalwater van de rioolstation
1.3.1 Kwaliteit van gerecycled water
De kwaliteit van gerecycled water moet voldoen aan de "Waterkwaliteit voor industrieel watergebruik bij stedelijk afvalwaterrecycling" (GB/T19923-2005)
The recycled water effluent from the project's production wastewater after treatment meets the requirements of Table 1 of "Water Quality for Industrial Water Use in Urban Wastewater Recycling" (GB/T19923-2024) for cold open circulating cooling water make-up waterHet watervolume dat kan worden gerecycled is 210.000 m3/jaar. De waterbehoefte van het koelcirculatiesysteem van het project is 542.700 m3/jaar.het gerecycleerde water dat na de behandeling van het productieafvalwater van het project is opgewekt, volledig kan worden hergebruikt zonder dat het wordt afgevoerd.
Tabel 1 Recycled water wordt gebruikt als koelwater in de waterkwaliteitsnormen voor industriële waterbronnen.
、
1.3.2 Kwaliteit van de afvoer
Het geconcentreerde water dat door de zuiveringsinstallatie wordt geproduceerd, voldoet aan de normen voor de overname van de zuiveringsinstallatie en wordt overgenomen naar de zuiveringsinstallatie Jiangcheng.
The water quality of external drainage shall comply with the Class B standard in Table 1 of the Comprehensive Sewage Discharge Standard (GB8978-1996) and the Water Quality Standard for Sewage Discharge into Urban Sewers (GB/T31962-2015)De specifieke waterontladingsindicatoren zijn:
1.4 Afvoer van afvalwater uit de gehele installatie
2.Ontwerp van het afvalwaterbehandelingsproces
In overeenstemming met de kenmerken van het ruwe water, de behoeften van de eigenaar, de grootte van het land en de beginselen van economische toepasbaarheid, energiebesparing en vermindering van emissies,een plan voor de behandeling van hulpbronnen met behulp van geavanceerde biochemische + membraanseparatie technologie wordt voorgesteldNa behandeling wordt al het diepbehandelde productwater hergebruikt als productie-koelingscirculatiewater, aanvullingswater en divers huishoudelijk water.Het behandelingsproces van dit plan is ontworpen als "luchtflotatie + AO-integratie + MBR + ultrafiltratie + omgekeerde osmose waterproductie voor het koelen van circulerend water, en omgekeerde osmose geconcentreerd water voor externe afvoer.
2.1 Ontwerpeffectiviteit van elk procesgedeelte
2.2 Stroomdiagram van het afvalwaterbehandelingsproces
2.3 Beschrijving van de kernprocessen voor de zuivering van afvalwater
2.3.1 Drijftank
De functie van de flotatie is het scheiden van stoffen met een lage dichtheid, zoals vet in afvalwater, door middel van een dichtheidsscreening, zodat het lichtere vet en het vet eruit drijven.Hierdoor wordt de scheiding van water en oliestoffen bereikt.
2.3.2AO geïntegreerd gelijktijdig nitrifiserend en denitrifiserend proces
De kern van het AO-geïntegreerde proces (geïntegreerde gelijktijdige nitroso-denitrificatie) is het controleren van de gelijktijdige voortgang van de nitrificatie- en denitrificatiereacties in één tank.zodat de microbiële flora van de twee reacties in het systeem kan co-existeren, waardoor ammoniak stikstof, totale stikstof en COD efficiënt worden verwijderd. Tegelijkertijd kan het het energieverbruik verminderen dat nodig is voor beluchting en door de verblijfstijd te verlengen,verminderen van de hoeveelheid restslib, en bespaart de kosten voor de behandeling van slib.
2.3.3MBR membraansysteem
Door de efficiënte onderschepping van het membraan worden alle bacteriën en de suspensie in het membraanpoel onderschept.Tegelijkertijd, kan het effectief nitrifiserende bacteriën onderscheppen, zodat de nitrifiseringsreactie soepel verloopt en NH4-N effectief wordt verwijderd.het kan macromoleculaire organische stoffen onderscheppen die moeilijk te degraderen zijnHet slib aan het eind van het membraanpoel wordt via de slibterugkeerpomp teruggestuurd naar het voorgedeelte.en het overtollige restslib uit het systeem wordt afgevoerd, waardoor de concentratie en activiteit van het geactiveerde slib in het systeem worden geregeld.
2.3.4 Inleiding tot de technologie van ultrafiltratie
Ultrafiltratie is een onder druk geplaatste membraanseparatietechnologie, dat wil zeggen, onder een bepaalde druk,kleine moleculaire opgeloste stoffen en oplosmiddelen mogen door een speciaal membraan met een bepaalde poriegrootte gaan, terwijl grote moleculaire opgeloste stoffen niet door kunnen en aan één kant van het membraan blijven, waardoor de grote moleculaire stoffen gedeeltelijk worden gezuiverd.Wanneer water door het ultrafiltratiemembraan gaat, kunnen de meeste colloïden en deeltjes in het water worden verwijderd, en een grote hoeveelheid gesuspendeerde organische stof kan ook worden verwijderd.
2.3.5 Technologie voor omgekeerde osmose
Omgekeerde osmose wordt ook omgekeerde osmose (RO) genoemd. Het gebruikt een bepaalde druk om het oplosmiddel in de oplossing te scheiden via een omgekeerde osmose membraan (of semi-permeabel membraan).Omdat het tegengesteld is aan de natuurlijke osmose richtingVolgens de verschillende osmotische druk van verschillende materialen,de omgekeerde osmose methode met een druk die groter is dan de osmotische druk kan het doel van scheiding bereiken, extractie, zuivering en concentratie.
Autowas afvalwater behandelingsproces
I Autowas afvalwater behandelingsproces
Het bespaart kosten, voldoet aan de hergebruiksnormen en helpt de autowasindustrie het afvalwaterprobleem efficiënt op te lossen.Shanqing Milieu gebruikt meestal de volgende processen om het afvalwater van de wasmachine te behandelen totdat het afvalwater is gerecycled.
1Verwerkingstechnologie
1.1 Technologie voor fysieke verwerking:
Sedimentatiemethode:Door de werking van de zwaartekracht wordt de ophangende stof in het afvalwater van nature afgezet en gescheiden van het water om het doel van zuivering te bereiken.
Filtratiemethode:De suspensie in het afvalwater wordt onderschept door middel van filters om het doel van de zuivering te bereiken.
Adsorptiemethode:Gebruik het adsorptie-effect van adsorbenten om schadelijke stoffen in afvalwater op het oppervlak te adsorberen om het zuiveringsdoel te bereiken.
1.2 Technologie voor chemische behandeling:
Neutralisatiemethode:Door het toevoegen van zuur of alkali aan het afvalwater wordt de pH-waarde aangepast om schadelijke stoffen in het afvalwater om te zetten in onschadelijke stoffen.
Redoxmethode:Door het toevoegen van oxiderende of reducerende stoffen aan het afvalwater worden schadelijke stoffen in het afvalwater geoxideerd of gereduceerd tot onschadelijke stoffen.
Coagulatiemethode:Door de toevoeging van coagulantia aan het afvalwater worden de colloïdale stoffen in het afvalwater gecondenseerd tot grote deeltjes en gescheiden door sedimentatie.
1.3 Technologie voor biologische behandeling:
Haoyang biologische behandeling:Door lucht of zuurstof in het afvalwater in te voeren, wordt de zuurstof die nodig is voor de groei van micro-organismen verstrekt.en het metabolisme van micro-organismen wordt gebruikt om organisch materiaal in het afvalwater om te zetten in onschadelijke stoffen.
Anaërobe biologische behandeling:Door anaërobe micro-organismen onder anaërobe omstandigheden te kweken, wordt de organische stof in het afvalwater omgezet in gassen zoals methaan door middel van hun metabolisme.
2.Behandelingsproces
Inleiding van het proces:Dit systeem is ontworpen als een systeem voor hergebruik van hergebruikt water van 2 T/h.
Beschrijving van het proces:Er worden fysieke methoden gebruikt om onzuiverheden in water te verwijderen, de wateropbrengst is goed, de apparatuur is gemakkelijk te installeren, de voetafdruk is klein en het gebruik is economisch.elk proces vereist vaak terugwassen, moet de actieve kool na een periode van gebruik worden geregenereerd en moet het precisiefilterelement ook regelmatig worden vervangen.
2.1Ruwwaterbad
Het ruwe waterbad wordt gebruikt om afvalwater na het wassen van auto's op te slaan.
2.2Ruw waterdrukpomp
Het afvalwater in het grondwaterbad wordt onder druk gebracht en naar de voorbehandelingstoestellen vervoerd, zodat het afvalwater voldoende vermogen heeft tijdens het filtratieproces.
2.3 kwartszandfilter
Het kwartszandfilter wordt gebruikt om grote onzuiverheden te verwijderen zoals sedimenten en opgehangen vaste deeltjes in het inkomende water.
Tijdens de werking worden grote onzuiverheidsdeeltjes gevangen op het oppervlak van de filterlaag.en het drukverschil van de filterlaag zal ook toenemenNa een bepaalde tijd zal de filterlaag worden doordrongen en moet de filtercapaciteit van de filterlaag worden hersteld door middel van het terugwasproces.een regelmatig terugwasprogramma moet worden ingesteld tijdens het gehele automatische werkprocesDe frequentie van het terugwassen is afhankelijk van het drukverschil tussen de inlaat- en uitlaatpunten van het filter of van de werkcyclus van het filter.we raden aan om terug te spoelen wanneer de waarde van de drukdaling 0 is.7 bar of wanneer het 24 uur loopt.
Tijdens het terugspoelen is de waterstroomrichting tegengesteld aan de stromingsrichting.De vervuilende stoffen worden samen met de waterstroom van het terugspoelwater van de filterlaag gescheiden en van bovenaf uit de tank afgevoerd., waardoor het doel van backwashing wordt bereikt.
2.4 Filter met actieve kool
Functie en effect
Het adsorptievermogen wordt voornamelijk weerspiegeld in de volgende aspecten:
(1)Kan organische stoffen, colloïdale deeltjes en micro-organismen in water adsorberen;
(2) Kan niet-metalen stoffen zoals chloor, ammoniak, brom, jodium, enz. adsorberen;
(3) Kan metaalionen, zoals zilver, arseen, bismut, kobalt, zeswaardig chroom, kwik, antimon, tin en andere ionen, adsorberen;
(4) Kan kleur en geur effectief verwijderen. Filter chemische organische stoffen, zware metalen, kleur, geur, chloride ionen, enz. uit in water.
2.5 VeiligheidFilter.
Functie en effect:
Het beveiligingsfilter wordt vóór de ultrafiltratie ingesteld om te voorkomen dat grote deeltjes in het water het ultrafiltratiemembraan binnendringen en de normale werking van het ultrafiltratiesysteem te waarborgen..Het beveiligingsfilter is een verticaal kolomvormig apparaat met een in het binnenste geïnstalleerd PP-spuitfilterelement en de filtratie nauwkeurigheid is 5 μm.Colloïde en deeltjesvervuiling kunnen de prestaties van het ultrafiltratiemembraanelement ernstig beïnvloeden..
Kenmerken:
1Het kan effectief ophangende stoffen, onzuiverheden, roest en andere stoffen in de vloeistof verwijderen.
2. kan bestand zijn tegen hogere filtratiedruk.
3De unieke diepe meshstructuur in het veiligheidsfilter maakt het filterelement in staat een hogere slaglastcapaciteit te hebben.
4Het filterelement kan van verschillende materialen worden gemaakt om aan de behoeften van verschillende vloeistoffiltraties te voldoen.
5Het beveiligingsfilter heeft een kleine afmeting, een groot filtergebied, een kleine weerstand en een lange levensduur.
6. Resistent tegen zuur- en alkalische chemische oplosmiddelen, kan worden gebruikt in filtratieapparatuur in de chemische industrie.
7.Hoge sterkte, hoge temperatuur weerstand en het filter element is niet gemakkelijk te vervormen.
8Laag tarief, lage bedrijfskosten, makkelijk schoon te maken filter, handige werking, vervangbaar filterelement en lange levensduur van het filter.
9Kleine filtratiebestandheid, grote vloeistofstroom en sterke vermogen om verontreiniging te onderscheppen.
2.6Ultrafiltratie
Functie en effect
Met behulp van een nieuwe holle vezelfiltratietechnologie, gecombineerd met een drie-stappen pre-behandelingfiltratie, is de ultrafiltratie micropore kleiner dan 0,01 micron,Deze kan schadelijke stoffen volledig filteren zoals:bacteriënIn het autoverwassen verwijdert het hoofdzakelijk macromoleculaire verbindingen, klei, mineralen, emulsie deeltjes, micro-organismen, vet, wasmiddelen, olie,en wateremulsie.
2.7 UltravioletSterilisator.
Functie en effect
Ultraviolet licht kan 99,9% van de bacteriën doden, evenals virussen, fermentatieproducten, schimmels en algen.
Het afvalwater van de wasmachines wordt hergebruikt door middel van het behandelingsproces "hergebruik van gerecycled water", waardoor de problemen van het recyclen van het afvalwater van de wasmachines worden opgelost, waardoor schadelijke stoffen in het water worden verwijderd,het besparen van waterbronnen, en verbetering van de milieuverontreiniging.
Verzameling. Het volledig kwantitatieve behandelingsproces van stortplaatswater, super gedetailleerd!
Het afvalwater van stortplaatslekkerij bevat een hoge concentratie organische stoffen, vele soorten verontreinigende stoffen en grote veranderingen in de waterkwaliteit.Zij zullen het water in het gebied vervuilen.. Shanqing Environment uses the "pretreatment and impurity removal process + inclined plate sedimentation process + air flotation to remove suspended solids + UASB hydrolysis and acidification + A0 biofilm treatment + catalytic oxidation + RO reverse osmosis" process for this type of wastewater, zodat het behandelde afvalwater voldoet aan de normen voor lozing of hergebruik.
1.Ingenieursontwerp
Ontwerp watervolume
Analyse van het watervolume: volgens de relevante door de eigenaar verstrekte informatie heeft de afvalwaterzuiveringsinstallatie in dit plan een zuiveringscapaciteit van 200 m3/dag, 20 uur per dag,en 10 m3 /h.
Bron van afvalwater: uitgelekt afvalwater.
Invloed op de waterkwaliteit
Volgens de relevante gegevens van hetzelfde soort rioolwater is de afvalwaterkwaliteit als volgt:
Eenheid: mg/l (behalve pH)
Tabel 1 -1 Invloedrijke kwaliteit van het afvalwater
Uitvoerwaterkwaliteit
Volgens de relevante normen in "Waterkwaliteit voor industrieel watergebruik bij stedelijk afvalwaterrecycling" (GB/T 19923-2005) kan het afvalwater worden hergebruikt voor proces- en productwater.rechtstreeks koelwater, open circulerend koelwatersysteem, aanvullend water, waswater, enz. Specifieke indicatoren zijn weergegeven in de onderstaande tabel:
Eenheid: mg/l (behalve pH)
Tabel 1 -2 Tabel van de index van de wateropbrengst
2. Het is niet goed.Processtroom en beschrijving
Figuur 2-1 Processtroomgrafiek
2.1Regulerende pool
De rol van de regelgeving komt voornamelijk tot uiting in de volgende aspecten:
1. Buffercapaciteit voor de afvalwaterzuiveringsbelasting bieden om drastische veranderingen in de belasting van het zuiveringssysteem te voorkomen;
2. verminderen van de schommelingen van de afvalwaterstroom die het zuiveringssysteem binnendringt, zodat de voedingssnelheid van de chemische stoffen die bij de zuivering van afvalwater worden gebruikt stabiel is en geschikt is voor de capaciteit van de voedingsapparatuur;
3In termen van het beheersen van de pH-waarde van afvalwater en het stabiliseren van de waterkwaliteit,de neutralisatiecapaciteit van verschillende afvalwater kan worden gebruikt om het chemische verbruik in het neutralisatieproces te verminderen;
4- verhinderen dat hoge concentraties zout rechtstreeks het biochemische behandelingssysteem binnenkomen;
5Wanneer een fabriek of een ander systeem tijdelijk stopt met het lozen van afvalwater, kan het afvalwater nog steeds in het zuiveringssysteem worden ingevoerd om de normale werking van het systeem te waarborgen.
2.2 Zelfreinigend filter
Het afvalwater wordt opgeheven naar een zelfreinigend filter om deeltjes en andere verontreinigingen in het afvalwater te verwijderen, waardoor de normale werking van de volgende procesapparatuur wordt vergemakkelijkt.
2.3 Oploste luchtflotatieapparatuur
Beginsel: Onder bepaalde omstandigheden wordt een grote hoeveelheid lucht in water opgelost om opgelost luchtwater te vormen, dat als werkmedium wordt gebruikt.Door het vrijgeven van de plotselinge decompressie en snelle release, een groot aantal fijne bollen (1-10 m) ontstaan, die na de stollingsreactie in het afvalwater vastklampen aan de m" alumsbloemen, zodat de vlokken opdrijven,en het drijvende schuim en de drijvende olie worden afgeskraapt met een speciaal scheurapparaat om het doel van de vaste-vloeibare scheiding te bereikenHet behandelingseffect is afhankelijk van de oppervlakte, de deeltjesgrootte en het specifieke gewicht van de behandelde waterdeeltjes.
2.4 UASB anaërobe toren
Het anaërobe biologische behandelingsproces heeft een laag energieverbruik; de organische volumebelasting is hoog, in het algemeen 5-10 kg COD/m3·d en de hoogste kan 30-50 kg COD/m3·d bereiken;de hoeveelheid restslib is klein; anaërobe bacteriën hebben een lage voedingsbehoefte, een sterke weerstand tegen toxiciteit en een hoog moleculair gewicht van afbreekbare organische stoffen; een sterke weerstand tegen schokbelastingen;het geproduceerde biogas is een schone energiebron.
2.5 A/O biochemisch systeem
2.5.1Proceskenmerken
(a) Het proces is eenvoudig, er zijn geen externe koolstofbron en een tank voor de luchting nodig, het oorspronkelijke afvalwater wordt als koolstofbron gebruikt en de bouw- en exploitatiekosten zijn laag;
b) De eerste stap is de denitrificatie, gevolgd door de nitrificatie met interne circulatie, waarbij het organische substraat in het oorspronkelijke afvalwater als koolstofbron wordt gebruikt.die een goed effect heeft en een toereikende denitrificatiereactie heeft.
c) De beluchtingsbak bevindt zich aan het eind, zodat de restanten van denitrificatie verder kunnen worden verwijderd, waardoor de waterkwaliteit van het behandelde water wordt verbeterd;in het voorste gedeelte van de O-sectie wordt een sterke beluchting gebruikt, en het gasvolume wordt in het achterste gedeelte verminderd om het DO-gehalte van de in de circulatie staande vloeistof te verminderen om de anoxische toestand van het A-gedeelte te waarborgen.
(d) Het roeren in sectie A dient alleen om het slib te laten ophangen, maar voorkomt de toename van DO.
2.6 MBR systeem
2.6.1 Werkingsbeginsel
Een nieuw type behandelingssysteem dat biologische behandeling combineert met membraanseparatie technologie.Het maakt gebruik van membraanscheidingstoestellen die ondergedompeld zijn in een aerobe biologische pool om het geactiveerde slib en de macromoleculaire vaste stoffen in de reactietank te onderscheppen.Het kan de laatste sedimentatietank weglaten en heeft ook microfiltratie, met een langere slibleeftijd en minder slibvolume.
2.6.2Voordelen
Hoge volumetrische belasting, korte verblijfstijd, vervangt sedimentatie en zandfiltratie, neemt een klein gebied in.
Het MBR-membraan kan slib volledig onderscheppen, geen probleem met het afzinken van slib, eenvoudige werking en onderhoud van het systeem.
Het onderschept moeilijk te ontbinden hoogmoleculaire stoffen en behandelt efficiënt hoogconcentreerd organisch afvalwater.
Het kan nitrificerende bacteriën onderscheppen, volledige nitrificatie bereiken en ammoniak stikstof effectief verwijderen.
Het kan de meeste ziekteverwekkende bacteriën blokkeren en de hoeveelheid gebruikte ontsmettingsmiddelen verminderen.
Verhogen van de aanvankelijke kosten, maar lage exploitatiekosten, nog gunstiger in termen van de totale kosten.
Lange slibontladingscyclus, een lage F/M-verhouding, vermindering van het slibvolume met meer dan 1/2 bij biologische autolyse.
Geschikt voor speciale behandeling van verontreinigende stoffen, onderschepping en domesticatie van dominante bacteriën
De opslagtijd van het slib kan behoorlijk lang zijn en langzaam groeiende micro-organismen kunnen worden behouden en vermenigvuldigd, wat gunstig is voor het opsplitsen of verwijderen van moeilijk te ontbinden verontreinigende stoffen.
Vaste stoffen in suspensie en troebelheid bijna nul, geschikt voor waterherwinning
2.7Ozonstelsel
Principe: Wanneer zuurstof door het ontladingsveld tussen de hoogspanningswisselende elektroden gaat,de zuurstofmoleculen worden onder bombardement van de hoge snelheid elektronenstroom in zuurstofatomen gedissociëerd, en de zuurstofatomen reageren snel met zuurstofmoleculen om ozonmoleculen te vormen.
2.8RO-systeem
Figuur 2-8-1 Beginsel van omgekeerde osmose
2.8.1Membraanmodule
Omgekeerde osmose is de aanjager van het hele ontziltingssysteem en heeft als functie het verwijderen van oplosbare zouten, colloïden, organische stoffen en micro-organismen uit water.Het omgekeerde osmose membraan van dit systeem neemt een nieuw type polyamide composiet membraan met grote flux, antivervuiling en corrosiebestendigheid.
De toename van de waterproductie wordt bereikt door het membraanoppervlak te vergroten, in plaats van de membraanstroom en de watertoevoerdruk te verhogen, zodat het een laag vervuilingspercentage kan behouden.het kan een lange tijd een hoge doorstroming behouden en de levensduur van het membraan verlengenDe lage bedrijfsdruk kan de bedrijfsbesparing van het systeem verbeteren.het systeem compacter maken en installatiekosten besparen.
Figuur 2-8-1 Inrichting voor omgekeerde osmose
Het omgekeerde osmoseapparaat is het hart van het pre-ontziltingsproces van het project.organische stoffen, micro-organismen, bacteriën, enz.
Shanqing Environment gebruikt het bovenstaande proces voor de behandeling van 200 ton/dag stortplaats uitgelekt afvalwater om te voldoen aan de lozingsnormen of hergebruik.Als u andere behoeften heeft met betrekking tot de behandeling van afvalwater, voel je vrij om contact met ons op te nemen voor overleg. Shanqing Environment kan u voorzien van meer volwassen, betrouwbare, efficiënte, energiebesparende, lage investering, lage operationele kosten,waterbehandelingsprocessen en -apparatuur met een lage secundaire verontreiniging.
Hoe behandelen we afvalwater uit de aquacultuur?
Het afvalwater van de aquacultuur is rijk aan organische stoffen, ziekteverwekkers en voedingsstoffen (zoals stikstof en fosfor).het veroorzaken van problemen zoals waterhypoxie en de dood van waterorganismenBovendien zullen ziekteverwekkers en virussen in afvalwater zich verspreiden met de waterstroom, wat kan leiden tot uitbraken van epidemieën.
Shanqing Environment has confirmed in previous engineering practices that biochemical treatment of fecal wastewater from large and medium-sized pig farms after solid-liquid separation is feasible and efficient, en voor kleinere landbouwbedrijven is een combinatie van hydrolyse en verzuring en aerobe behandeling geschikter.
1.Overzicht van aquacultuur afvalwater
De soorten afvalwater die uit boerderijen worden afgevoerd, zijn onder meer: fecale afvalwater, industrieel afvalwater en huishoudelijk afvalwater.
Schatting van afvalwater van veehouderijen:
1. watervolume: 18-37 liter/dag/hoofd voor huisvarkens, 56-256 liter/dag/hoofd voor runderen en schapen;
2- Suspendeerde vaste stoffen in afvalwater: 15-30 g/l voor huisvarkens, 30-50 g/l voor runderen en schapen;
3- COD in afvalwater: 15-30 g/l voor huisvarkens, 35-60 g/l voor runderen en schapen;
4De BOD5 in afvalwater is 6,25-12,5 g/l voor huisvarkens en 4-6,7 g/l voor runderen en schapen.
Bovendien bevat het ook een grote hoeveelheid stikstof, fosfor, kalium, enz.
1.1 Belangrijkste kenmerken
Het afvalwater uit de aquacultuur heeft de typische "drie hoge" kenmerken, namelijk: hoge COD (3000-12000 mg/l), hoge ammoniak stikstof (800-2200 mg/l) en hoge SS (die de norm met tientallen malen overschrijdt,donkere, en bevatten een groot aantal bacteriën, een hoog ammoniak stikstof en organisch fosfor gehalte).
1.2 Voordelen
Het heeft een goede biologische afbreekbaarheid, een geconcentreerde spoel- en ontladingstijd en een grote slagbelasting.
Volgens de kenmerken van de waterkwaliteit wordt eerst de stof en de kleur in suspensie verwijderd door middel van het coagulatie- en sedimentatieproces; voor het verwijderen van de stof en kleur wordt een biochemische behandeling gebruikt.organische stoffen, ammoniak stikstof en organisch fosfor.
2Behandelingsproces
2.1Gemeenschappelijke behandelingsprocessen
De technische praktijk heeft bevestigd dat biochemische behandeling van fecale afvalwater van grote en middelgrote varkenshouderijen na scheiding van vaste en vloeibare stoffen haalbaar en efficiënt is.een methode die hydrolyse en verzuring combineert met aerobe behandeling is geschikter.
Het gebruik van anaërobe vertering kan enerzijds het energieverbruik verminderen en de bedrijfskosten verlagen; anderzijds kan het ook methaangas terugwinnen en gebruiken,het doel van het gebruik van afvalstoffen bereiken.
Bij biochemische behandeling wordt in het algemeen gebruik gemaakt van de biofilmmethode voor de behandeling van afvalwater op vergelijkbare schaal.vloeibaar bed, biologisch filter, biologische roterende schijf, membraan bioreactor, enz.
2.2Kenmerken
Bioroterende schijf: in het algemeen gebruikt in grootschalige oppervlakte-zuiveringsinstallaties, neemt een groot gebied in beslag, heeft een laag rendement en is gevoelig voor secundaire verontreiniging;
Membraan bioreactor membraan: moeilijk te vervangen, korte levensduur en lastig te reinigen;
Biologisch gealariseerd filter: Hoewel het beter geschikt is voor de behandeling van aquacultuur afvalwater en veel succesvolle ervaringen heeft, wordt het hier niet aanbevolen om het te gebruiken vanwege het hoge geluid,de noodzaak van een speciale ventilator en de geringe hoeveelheid water in dit project;
Contactoxidatie gecombineerd met een nieuwe biologische vulstof met een hoog rendement: het heeft de kenmerken van een hoge belasting, een gemakkelijke biofilmvorming en een volwassen technologie,dus contact oxidatie technologie wordt gebruikt als de belangrijkste behandelingseenheid in dit plan.
Samenvattend, op basis van de kenmerken van het afvalwater van varkenshouderijen,we kiezen voor "drie-stappen sedimentatie + voorbehandeling met de flotatie-machine + Bardenpho + filtratie + desinfectie" als behandelingsproces voor dit soort afvalwater.
2.3Inleiding tot het afvalwaterzuiveringsproces
De biogasloer wordt eerst in de tertiaire sedimentatietank geplaatst om de zwaardere suspensie aanvankelijk te laten neerslaan om de belasting voor latere behandeling te verminderen.De supernatant komt na sedimentatie in de regulerende tankDe belangrijkste functie van de regulerende tank is het in evenwicht brengen van de waterkwaliteit en -hoeveelheid, zodat het systeem onder relatief stabiele omstandigheden kan werken.
Het water in de evenwichtstank wordt gepompt in het menggebied van de flotatie, nadat het afvalwater is gereageerd met het doseringsmiddel, en vervolgens gemengd met het vrijgekomen opgeloste luchtwater.zodat de vlokken vasthouden aan de kleine belletjes en dan het drijvende gebied binnenkomen.
De vlokken drijven naar het wateroppervlak onder invloed van luchtdrijfkracht en vormen schuim.het wordt door de schraper in de slibtank van de luchtflottingsmachine geschraapt en vervolgens in de slibtank afgevoerdEen deel van het schone water in de onderste laag stroomt terug om te worden gebruikt voor opgeloste lucht, en een deel ervan komt in de schone watertank terecht en komt vervolgens onder de werking van de pomp het biochemische systeem binnen.
Het biochemische afvalwaterzuiveringssysteem bestaat uit (hydrolyseverzuringstank, primaire contact oxidatie tank, secundaire contact oxidatie tank, sedimentatie tank).Het afvalwater wordt verzuren in de hydrolyseverzuringstankDoor hydrolyse en onder werking van zuurproducerende bacteriën wordt de moeilijk afbreekbare organische stof in het afvalwater ontbonden tot kleine moleculen organische stof.een deel van de COD en oplosbare organische zuren worden verwijderd, en de waterkwaliteit en het watervolume van het afvalwater worden aangepast om de stabiliteit van de daaropvolgende behandeling te waarborgen.
Het stroomt via de hydrolyse-verzuringstank naar de biologische contact-oxideringstank voor een biochemische reactie. the aerobic microorganisms in the biological contact oxidation tank use the organic matter in the sewage as nutrition and carry out their own metabolic activities by decomposing and absorbing the organic matter, waardoor het effect van het verwijderen van de organische stoffen in het afvalwater wordt bereikt.
Om het effect van de aerobe behandeling te waarborgen, worden in het systeem diafragma-aerators en elastische driedimensionale vulstoffen geïnstalleerd.De apparatuur zet ammoniakzuur en andere componenten om in stikstof en ammoniak door middel van beluchtingDe apparatuur voegt elastische vulstoffen toe om het aerobe effect te verbeteren en het gebied van de biofilm te vergroten, de biomassa in de beluchtingsbak te vergroten en de snelheid van het verwijderen van organische stoffen te verbeteren.Het heeft de kenmerken van een stabiel behandelingseffect., een hoge volumetrische belasting, een lage slibopbrengst en een laag vochtgehalte van residuele slib.
Er moet een bepaalde concentratie van actief slib in de biologische contact oxidatie vijver worden gehandhaafd en de slibbron moet worden teruggebracht uit de sedimentatietank.Dit zorgt voor de stabiele werking van het hele systeem, behoudt een hoge verwijderingsgraad van organische stoffen en voorkomt effectief de zwelling van het slib.
Het modder-watermengsel wordt na aerobe behandeling in de secundaire sedimentatietank gebracht, waar het modder-watermengsel van het water wordt gescheiden.De geprecipiteerde slib wordt teruggebracht naar de hydrolyseverzuringstank voor een denitrificatiereactie om ammoniakzuurstof uit het rioolwater te verwijderen.Het overgebleven slib wordt in de slibpoel afgevoerd en kan worden overgedragen aan het buitenland voor transport en verwijdering.
Door het bovenstaande proces kan de schade van aquacultuur afvalwater aan het milieu effectief worden verminderd om het ecologische milieu en de menselijke gezondheid te beschermen.Shanqing Environment kan technische oplossingen bieden, leveringen van apparatuur en installatie en inbedrijfstelling van diensten in verband met de behandeling van aquacultuur afvalwater.Voel je vrij om contact met ons op te nemen voor overleg.
Hoe kunnen we een nul-afvoer van gerecycled water bereiken voor 220 ton kokosnoot afvalwater per dag?
Het afvalwater van de kokosindustrie komt voornamelijk uit verschillende verbindingen van de kokosverwerkende industrie.Het afvalwater is slecht biologisch afbreekbaar, een hoog olie- en vetgehalte, een hoge concentratie van nitraat en fosfaat, en een bepaalde hoeveelheid ammoniak en oppervlakteactieve stof.
Als dit afvalwater zonder behandeling rechtstreeks wordt afgevoerd, veroorzaakt het ernstige verontreiniging van de waterkwaliteit van de ontvangende waterlichamen en kan het niet worden gerecycled.
Shanqing Environment is belast met het ontwerpen van het schema, de keuze van de apparatuur, de installatie, de inbedrijfstelling, de installatie van de installatie en de installatie van de installatie.opleiding en andere werkzaamheden in dit project om ervoor te zorgen dat het afvalwater aan de relevante normen voldoet en dat het behandelde water kan worden hergebruikt voor proces- en productwater, rechtstreeks koelwater, open circulerende koelwatersysteem, opmaakwater, waswater en andere doeleinden
一、Ontwerpvoorwaarden
1.1Ontwerp watervolume
Volgens de relevante informatie van de opdrachtgever bedraagt de zuiveringscapaciteit van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van dit project 40 gpm, dat wil zeggen: 10 ton/uur, 220 ton/dag.
1.2Invloed op de waterkwaliteit
De bron van het afvalwater is het afvalwater van de kokosindustrie na voorbehandeling.
1.3Uitvoerwaterkwaliteit
Volgens de relevante normen in "Waterkwaliteit voor industrieel watergebruik bij stedelijk afvalwaterrecycling" (GB/T 19923-2005) kan het afvalwater worden hergebruikt voor proces- en productwater.rechtstreeks koelwater, opwarmwater voor open circulerende koelwatersystemen, waswater, enz.
2.Proces
Het afvalwater van dit project is afkomstig van het afvalwater van het bestaande kokosnootzuiveringssysteem.Gezien de kenmerken van de waterkwaliteitNa homogenisering van de waterkwaliteit wordt het afvalwater door de inzamelingstoevoer naar de regulerende tank gestuurd.Het zal de ozon oxidatietoren binnengaan via de regulerende tank hefpompHet afvalwater in de ozonkatalysator bevat een grote hoeveelheid hydroxylvrije radicalen.die uiterst sterke oxidatieve eigenschappen hebben en de ketens van hoogmoleculaire organische verontreinigende stoffen kunnen doorbreken, COD-indicatoren te verminderen en geïntegreerde biochemische indicatoren te bereiken.
Nadat het afvalwater de geïntegreerde biochemische reactie heeft voltooid, wordt het afvalwater door een kwartszandfilter geleid om de resterende suspensie te verwijderen.en wordt vervolgens gedesinfecteerd om aan de waternormen voor hergebruik te voldoen.
Figuur 1 Processtroomgrafiek
2.1Beschrijving van het proces:
(1) Gezien de waterkwaliteit van de afvoer van afvalwater van dit project,het afvalwater wordt ingevoerd in de evalisatietank voor evalisatie en regulering voordat het in de hoofdbehandeling wordt gebracht., zodat het watervolume en de waterkwaliteit relatief stabiel zijn, zodat een stabiele en geoptimaliseerde bedrijfsomstandigheden voor het daaropvolgende waterzuiveringssysteem worden geboden.
(2) Ozonoxidatietoren
De geavanceerde ozon-oxidatietechnologie kan organische stoffen ontbinden en oxideren die moeilijk te behandelen zijn met traditionele biochemische methoden.
Ozon vernietigt de complexe chemische structuur van deze stoffen door oxidatie, waardoor ze worden omgezet in kleine moleculaire organische verbindingen die gemakkelijker kunnen worden afgebroken door micro-organismen.het verbeteren van de efficiëntie van hun verwijdering bij latere biochemische behandelingen en tegelijkertijd het normale functioneren van de biochemische behandelingen.
(3) Biologische contact oxidatie vijver
De biologische contact oxidatietank kan in relatief korte tijd residuele organische stoffen en ammoniak stikstof uit het water verwijderen.het komt in de biologische contact oxidatietank, waarbij organische stoffen zoals oliën en suikers in het afvalwater efficiënt kunnen worden afgebroken, waardoor de concentratie van COD, oliën, ammoniak stikstof, enz. in het afvalwater wordt verminderd.De biologische contact oxidatie tank en de secundaire sedimentatie tank worden gecombineerd in een geïntegreerd apparaat.
(4) Quartz zandfilter
Het kwartszandfilter is een waterbehandelingstoestel dat kwartszand gebruikt als het belangrijkste filtermedium en wordt gebruikt om onzuiverheden zoals gesuspendeerde stoffen, colloïden en slib in water te verwijderen.Na biochemische behandeling, het afvalwater komt in het kwartszandfilter terecht, dat de vaste ophangende stoffen in het afvalwater effectief kan verwijderen en het gehalte aan organische stoffen in het afvalwater verder kan verwijderen,vermindering van de COD-waarde, ammoniak stikstof en sulfaat concentraties.
(5) Natriumhypochlorit generator
De natriumhypochlorite-generator is een waterbehandeling, desinfectie en sterilisatie-apparatuur..Natriumhypochloride heeft sterke oxidatieve eigenschappen en kan worden gehydrolyseerd tot hypochloorzuur met sterke oxidatieve eigenschappen.die effectief bacteriën in behandeld water kan doden en de kwaliteit van gerecycled water kan waarborgen.
Shanqing Environment gebruikt het bovenstaande proces om het behandelde afvalwater aan de lozingsnormen te laten voldoen en te hergebruiken.Als u andere behoeften heeft met betrekking tot de behandeling van afvalwater, voel je vrij om contact met ons op te nemen voor overleg. Shanqing Environment kan u voorzien van meer volwassen, betrouwbare, efficiënte, energiebesparende, lage investering, lage operationele kosten,waterbehandelingsprocessen en -apparatuur met een lage secundaire verontreiniging.
Is het moeilijk afvalwater van aquacultuur te behandelen?
Het afvalwater van de aquacultuur is rijk aan organische stoffen, ziekteverwekkers en voedingsstoffen (zoals stikstof en fosfor).het veroorzaken van problemen zoals waterhypoxie en de dood van waterorganismenBovendien zullen ziekteverwekkers en virussen in afvalwater zich verspreiden met de waterstroom, wat kan leiden tot uitbraken van epidemieën.
Shanqing Environment has confirmed in previous engineering practices that biochemical treatment of fecal wastewater from large and medium-sized pig farms after solid-liquid separation is feasible and efficient, maar voor kleinere landbouwbedrijven is een combinatie van hydrolyse en verzuring en aerobe behandeling geschikter.
1Overzicht van afvalwater uit de aquacultuur
De soorten afvalwater die uit boerderijen worden afgevoerd, zijn onder meer: fecale afvalwater, industrieel afvalwater en huishoudelijk afvalwater.
Schatting van afvalwater van veehouderijen:
1. watervolume: 18-37 liter/dag/hoofd voor huisvarkens, 56-256 liter/dag/hoofd voor runderen en schapen;
2- Suspendeerde vaste stoffen in afvalwater: 15-30 g/l voor huisvarkens, 30-50 g/l voor runderen en schapen;
3- COD in afvalwater: 15-30 g/l voor huisvarkens, 35-60 g/l voor runderen en schapen,
4De BOD5 in afvalwater is 6,25-12,5 g/l voor huisvarkens en 4-6,7 g/l voor runderen en schapen.
Bovendien bevat het ook een grote hoeveelheid stikstof, fosfor, kalium, enz.
1.1 Hoofdkenmerken:
Het afvalwater uit de aquacultuur heeft de typische "drie hoge" kenmerken, namelijk: hoge COD (3000-12000 mg/l), hoge ammoniak stikstof (800-2200 mg/l) en hoge SS (die de norm met tientallen malen overschrijdt,donkere, en bevatten een groot aantal bacteriën, een hoog ammoniak stikstof en organisch fosfor gehalte).
1. 2 Voordelen:
Het heeft een goede biologische afbreekbaarheid, een geconcentreerde spoel- en ontladingstijd en een grote slagbelasting.
Volgens de kenmerken van de waterkwaliteit wordt eerst gesuspendeerd materiaal en kleur verwijderd door middel van het stollings- en sedimentatieproces; voor het verwijderen van organisch materiaal wordt biochemische behandeling gebruikt.,ammoniak stikstof en organisch fosfor.
2Verwerkingstechnologie
2.1 Gemeenschappelijke verwerkingstechnologie:
De technische praktijk heeft bevestigd dat biochemische behandeling van fecale afvalwater van grote en middelgrote varkenshouderijen na scheiding van vaste en vloeibare stoffen haalbaar en efficiënt is.een methode die hydrolyse en verzuring combineert met aerobe behandeling is geschikter.
Het gebruik van anaërobe vertering kan enerzijds het energieverbruik verminderen en de bedrijfskosten verlagen; anderzijds kan het ook methaangas terugwinnen en gebruiken,het doel van het gebruik van afvalstoffen bereiken.
Bij biochemische behandeling wordt in het algemeen gebruik gemaakt van de biofilmmethode voor de behandeling van aquacultuur afvalwater.vloeibaar bed, biologisch filter, biologische roterende schijf, membraan bioreactor, enz.
2.2 De kenmerken zijn:
Bioroterende schijf: in het algemeen gebruikt in grootschalige oppervlakte-zuiveringsinstallaties, neemt een groot gebied in beslag, heeft een laag rendement en is gevoelig voor secundaire verontreiniging;
Membraan bioreactor membraan: moeilijk te vervangen, korte levensduur en lastig te reinigen;
Biologisch gealariseerd filter: Hoewel het beter geschikt is voor de behandeling van aquacultuur afvalwater en veel succesvolle ervaringen heeft, wordt het hier niet aanbevolen om het te gebruiken vanwege het hoge geluid,de noodzaak van een speciale ventilator en de geringe hoeveelheid water in dit project;
Contactoxidatie gecombineerd met een nieuwe biologische vulstof met een hoog rendement: het heeft de kenmerken van een hoge belasting, een gemakkelijke biofilmvorming en een volwassen technologie,dus contact oxidatie technologie wordt gebruikt als de belangrijkste behandelingseenheid in dit plan.
Samenvattend, op basis van de kenmerken van het afvalwater van varkenshouderijen,we kiezen voor "drie-stappen sedimentatie + voorbehandeling met de flotatie-machine + Bardenpho + filtratie + desinfectie" als behandelingsproces voor dit soort afvalwater.
2.3 Inleiding tot het afvalwaterzuiveringsproces
De biogasloer wordt eerst in de tertiaire sedimentatietank geplaatst om de zwaardere suspensie aanvankelijk te laten neerslaan om de belasting voor latere behandeling te verminderen.De supernatant komt na sedimentatie in de regulerende tankDe belangrijkste functie van de regulerende tank is het in evenwicht brengen van de waterkwaliteit en -hoeveelheid, zodat het systeem onder relatief stabiele omstandigheden kan werken.
Het water in de evenwichtstank wordt gepompt in het menggebied van de flotatie, nadat het afvalwater is gereageerd met het doseringsmiddel, en vervolgens gemengd met het vrijgekomen opgeloste luchtwater.zodat de vlokken vasthouden aan de kleine belletjes en dan het drijvende gebied binnenkomen.
De vlokken drijven naar het wateroppervlak onder invloed van luchtdrijfkracht en vormen schuim.het wordt door de schraper in de slibtank van de luchtflottingsmachine geschraapt en vervolgens in de slibtank afgevoerdEen deel van het schone water in de onderste laag stroomt terug om te worden gebruikt voor opgeloste lucht, en een deel ervan komt in de schone watertank terecht en komt vervolgens onder de werking van de pomp het biochemische systeem binnen.
Het biochemische afvalwaterzuiveringssysteem bestaat uit (hydrolyseverzuringstank, primaire contact oxidatie tank, secundaire contact oxidatie tank, sedimentatie tank).Het afvalwater wordt verzuren in de hydrolyseverzuringstankDoor hydrolyse en onder werking van zuurproducerende bacteriën wordt de moeilijk afbreekbare organische stof in het afvalwater ontbonden tot kleine moleculen organische stof.een deel van de COD en oplosbare organische zuren worden verwijderd, en de waterkwaliteit en het watervolume van het afvalwater worden aangepast om de stabiliteit van de daaropvolgende behandeling te waarborgen.
Het stroomt via de hydrolyse-verzuringstank naar de biologische contact-oxideringstank voor een biochemische reactie. the aerobic microorganisms in the biological contact oxidation tank use the organic matter in the sewage as nutrition and carry out their own metabolic activities by decomposing and absorbing the organic matter, waardoor het effect van het verwijderen van de organische stoffen in het afvalwater wordt bereikt.
Om het effect van de aerobe behandeling te waarborgen, worden in het systeem diafragma-aerators en elastische driedimensionale vulstoffen geïnstalleerd.De apparatuur zet ammoniakzuur en andere componenten om in stikstof en ammoniak door middel van beluchtingDe apparatuur voegt elastische vulstoffen toe om het aerobe effect te verbeteren en het gebied van de biofilm te vergroten, de biomassa in de beluchtingsbak te vergroten en de snelheid van het verwijderen van organische stoffen te verbeteren.Het heeft de kenmerken van een stabiel behandelingseffect., een hoge volumetrische belasting, een lage slibopbrengst en een laag vochtgehalte van residuele slib.
Er moet een bepaalde concentratie van actief slib in de biologische contact oxidatie vijver worden gehandhaafd en de slibbron moet worden teruggebracht uit de sedimentatietank.Dit zorgt voor de stabiele werking van het hele systeem, behoudt een hoge verwijderingsgraad van organische stoffen en voorkomt effectief de zwelling van het slib.
Het modder-watermengsel wordt na aerobe behandeling in de secundaire sedimentatietank gebracht, waar het modder-watermengsel van het water wordt gescheiden.De geprecipiteerde slib wordt teruggebracht naar de hydrolyseverzuringstank voor een denitrificatiereactie om ammoniakzuurstof uit het rioolwater te verwijderen.Het overgebleven slib wordt in de slibpoel afgevoerd en kan worden overgedragen aan het buitenland voor transport en verwijdering.
Door het bovenstaande proces kan de schade van aquacultuur afvalwater aan het milieu effectief worden verminderd om het ecologische milieu en de menselijke gezondheid te beschermen.Shanqing Environment kan technische oplossingen bieden, leveringen van apparatuur en installatie en inbedrijfstelling van diensten in verband met de behandeling van aquacultuur afvalwater.Voel je vrij om contact met ons op te nemen voor overleg.
Membraan ontzilting geval proces analyse
1. Proces
2. Voorbehandelingsproces
Verontreinigingen in zeewater: afhankelijk van hun grootte kunnen ze worden onderverdeeld in opgeloste stoffen, colloïden en ophangende stoffen.
(1) Coagulatie en sedimentatie: gevouwen plaat flocculatie + hellende buis sedimentatie
Door middel van experimenteel onderzoek naar de behandelingseffecten van verschillende coagulerende doseringen en geen coagulerende dosering, en door technische ervaring te combineren met de huidige waterkwaliteitsomstandigheden,ijzerchloride is geselecteerd als een zuinig en toepasbaar coagulant met een dosis van 3 ppm en een waterverwarring van minder dan 4 NTU.
Gebruik een buisvormige statische mixer: rechtstreeks geïnstalleerd op de waterinlaatpijp, kan het mengefficiënt meer dan 94% bereiken.
Er wordt gebruik gemaakt van een gevouwen plaatflocculatietank met een versterkt stollingseffect: de flocculatietijd is kort en het volume van de tank klein.
Gebruik een heterogene, stromingsgevoelige buis-sedimentatietank: de voordelen zijn een hoge sedimentatie-efficiëntie, een klein tanklichaam en een kleine voetafdruk.
De sedimentatietank en de reactietank zijn samen gebouwd, met een totaal watervolume van 2900 m3/h.
• Totale floculatietijd: t=22 min.
• oppervlaktebelasting van de sedimentatietank: 5,5 m3/m2·h.
• Trubbelheid van het water ≤ 5 NTU
(2) Filter zonder klep
Door gebruik te maken van een hoog niveau van water inlaat en uitlaat en sifon terugwassen proces, is het niet nodig om energie apparatuur toe te voegen.eenvoudige werking en beheer, en de fijne filtratie kan aan de eisen voldoen.
Het kleploze filter wordt in combinatie met de clarificator gebruikt en bestaat voornamelijk uit een bovenste spoelwatertank, een middelste filterkamer, een bodemwatersammelkamer,een waterinlaatapparaat en een spoel-sifonapparaat.
De totale afmetingen van elk ventielloze filter zijn 10,5 meter × 5,5 meter.Het interieur heeft een dubbelkamersstructuur en is gevuld met anthracite- en kwartszandfiltermediaDe filterkamer heeft een filteroppervlakte van 4,7 m × 4,7 m. De ontwerpfiltratie is 7,3 m/u. De wateropbrengst van elk ventielloze filter bedraagt ongeveer 370 m3/u.en de troebelheid van het geproduceerde water is ≤ 1 NTUHet afvalwater stroomt rechtstreeks naar de zuivere waterreservoir met behulp van het hoge hoofdverschil.
De afvoerkwaliteit van het kleploze filter is iets lager dan die van het V-filter, maar kan volledig voldoen aan de eisen van het mechanische filter.De werking van de eerste fase gedurende meer dan 8 jaar toont aan dat het kleploze filter eenvoudig te bedienen en te beheren isHet is zeer geschikt als voorbehandeling voor mechanische filters.
(3) Mechanisch filter
44 verticale mechanische filters zijn geconfigureerd met een wateropbrengst van 2640 m3/h. Elk is een verticaal mechanisch filter Φ3200 met een ontwerpstroom van 7,5 m/h en een uitgang van 60 m3/h.
Elk filter is uitgerust met een stroommeter, inlaat- en uitlaatwaterdruktoestellen en handmatige/pneumatische regelaars..Zeewater wordt gefilterd door het filtermateriaal en de SDI-waarde van het uitlaatwater is kleiner dan 5, wat voldoet aan de kwaliteitseisen van het inlaatwater van het omgekeerde osmose-membranelement.
3. Ontzaltingsproces
Het omgekeerde osmose-systeem is verdeeld in 5 sets, elk met een capaciteit van 5000 m3/d.de combinatiestructuur van de RO-membraanstapel is ontworpen als een verticale en horizontale opstelling van 8×8.
3.1 De combinatie van membraanstapels maakt gebruik van de grote openingsinterface van de membraanschaal;en het ruwe water of het geconcentreerde water van meerdere grote openingsmembraan schelpen worden in serie verbonden met behulp van kopie bossenOm het gemak van demontage en installatie van de membraanstapel te waarborgen, is elke takpijp met een dubbele kopie van het bos verbonden met de hoofdpijp.
3.2 Deze structuur maakt de membraanstapel compact, de waterverdeling gelijkmatiger, de demontage en installatie gemakkelijker en vermindert de bouwkosten.
3.3 Door continue controle van de geproduceerde waterkwaliteit sinds de inbedrijfstelling is de waterkwaliteit van de apparatuur stabiel, veilig en betrouwbaar.
In het hele membraansysteem hebben de verticaal gerangschikte 21 rijen membraanschalen een relatief uniforme watergeleidbaarheid.en het verschil tussen de membraanschalen in elke rij wordt binnen 20% gehoudenDe horizontaal aangelegde 6 rijen membraanschalen hebben eveneens een relatief gelijkmatige watergeleidbaarheid.en het verschil tussen de watergeleidbaarheid van de membraanschalen in elke rij wordt eveneens binnen 20% gehouden, die verder bevestigt dat de waterverdeling van de middeninlaat relatief redelijk is.
4. Energieherwinning
De waterproductie van dit zeewaterontziltingssysteem bedraagt 40%, en de resterende 60% van het zeewater wordt geconcentreerd zeewater onder hoge druk.Het energieherstelapparaat gebruikt geconcentreerd water onder hoge druk om het toevoerzeewater onder druk te brengen, die de capaciteit van de hogedrukpomp met 55-60% kan verminderen, het energieverbruik van zeewaterontzilting met ongeveer 50% kan verminderen en het energieverbruik per ton water tot minder dan 2.Twee graden.
5Behandeling na mineralisatie
Dit project maakt gebruik van de opgeloste mineraalmethode en heeft door middel van een groot aantal statische en dynamische proefstudiestoevoegt CO2 en calciumcarbonaat aan het door de RO geproduceerde water om de waterkwaliteit aan de eisen te voldoen.
Het ontwerpproces is om CO2 te injecteren door de druk in de RO-waterproductiepijplijn te verhogen.
Het permeat stroomt vervolgens door de zwaartekracht in de tank na mineralisatie gevuld met calciumcarbonaatdeeltjes,waardoor de in het water opgeloste en in de pijpleiding vrijstaande CO2 reageert met de calciumcarbonaatdeeltjes, waardoor de alkaliteit en hardheid van het omgekeerde osmosewater toenemen.
Technologie voor zonne-ontzalting
Door het zonne-ontziltingssysteem nauw te combineren met de conventionele moderne ontzilteknologie en gebruik te maken van het geavanceerde productieproces en de prestaties op het gebied van verbeterde warmte- en massaoverdracht,en de voordelen van zonne-energie zelf aanvullen, kan een meer ideaal effect worden bereikt.
1. Technologie voor zonne-ontzilting
De traditionele ontziltingstechnologie vereist een hoge investering en verbruikt te veel energie, waarbij de energie voornamelijk afkomstig is van fossiele brandstoffen zoals olie en steenkool.Het is moeilijk om de ontziltingstechnologie te promoten..
Uit gegevensstudies is gebleken dat een zeewaterzuiveringssysteem met een dagelijkse productie van 1.000 kubieke meter zoet water 10.000 ton olie per jaar verbruikt.met name sommige afgelegen gebieden met een lage bevolkingsdichtheid en geen grootschalige aansluiting op het elektriciteitsnetHet is moeilijk om traditionele zeewaterontziltingsapparatuur te bouwen. Daarom is het gebruik van alomtegenwoordige zonne-energie om zeewater en brak water te ontzillen niet de beste keuze.
Het zonneontzaltingssysteem is eigenlijk een combinatie van zonne-energie-gebruikapparatuur en traditionele ontzaltingsapparatuur.gebruik van zonne-energie in plaats van traditionele energie om de energie te leveren die nodig is voor het ontziltingstoestel.
Sommige combinaties zijn weergegeven in tabel 1
Figuur 1 Schematisch schema van de zonne-ontzilting
Figuur 2 Thermisch systeem voor concentratie van zonne-energie via de bodem
Het trogzonne-thermische systeem heeft de kenmerken van grootschalige, lange levensduur en lage kosten en is momenteel de meest volwassen grootschalige zonne-thermische benuttingstechnologie.Er zijn drie manieren om stoom te produceren voor zonne-ontzilting: flitsend verdampen, direct verdampen en indirect verdampen.
1.1 Toepassing van meerfasige flitsverdamping
De directe verdamping kan problemen met de operationele stabiliteit opleveren.Onstabiliteit van de stroom kan leiden tot stroomverlies in het getroffen buisgedeelte en zelfs tot oververhitting van de collectiebuis en permanente schade aan de selectieve absorptiecoating.
Voor de indirecte verdamping methode is het belangrijkste nadeel van het systeem dat de meeste warmteoverdrachtvloeistoffen speciale eigenschappen hebben, zoals moeilijk te bereiden, ontvlambaar en gemakkelijk af te breken.
flitsverdampingssysteemkan de bovenstaande gebreken effectief voorkomen en heeft de voordelen van eenvoudige structuur, stabiele werking, hoge efficiëntie en lage bouwkosten.Daarom is het flitsverdampingssysteem geschikt als onderzoeks- en ontwikkelingsobject.
Figuur 3 Beginsel van de verdamping van zonneflitsen
1.2 Kenmerken van meerfasige flitsverdamping
Het heeft de voordelen van hoge betrouwbaarheid, goede anti-scaling prestaties en gemakkelijke grootschalige ontwikkeling.
Momenteel wordt 60% van de wereldwijde desalinatie van zeewater verkregen door de meerfasige flitsdampingsmethode.de meerfasige flitsdamping is ook de zeewaterontzaltingsmethode met de grootste capaciteit per eenheid (tot 100,000 t/dag), die geschikt is voor grote en zeer grote ontziltingsinstallaties.
1.3 Werkingsbeginsel en proces van meerfasige flitsdamping
Het principe van het meerfasige flitsverdampproces luidt als volgt:het rauwe zeewater wordt verwarmd tot een bepaalde temperatuur en vervolgens in de flitskamer gebracht.Aangezien de druk in de flitskamer lager wordt gecontroleerd dan de verzadigde dampdruk die overeenkomt met de temperatuur van de hete pekel, wordt het hete pekelwater na binnenkomst in de flitskamer oververhit water en wordt het snel gedeeltelijk verdampt, waardoor de temperatuur van het hete pekel zelf wordt verlaagd.De geproduceerde stoom wordt gecondenseerd tot het vereiste zoet water.
Op dit principe is gebaseerd de meerfasige flitsverdamping, waarbij hete pekel door een aantal flitskamers stroomt met geleidelijk afnemende druk, stap voor stap verdampt en afkoelt.Tegelijkertijd, wordt het pekelwater geleidelijk geconcentreerd totdat de temperatuur ervan de natuurlijke temperatuur van zeewater benadert (maar hoger ligt).
De processtroom van het meerfasige flitsverdampingssysteem is afgebeeld in figuur 3. De hoofdapparatuur omvat een zoutwaterverwarmer, het warmteherstelgedeelte van de meerfasige flitsverdampingsinstallatie,warmteafvoer, voorbehandeling van zeewater, vacuümsysteem van de niet-condenseerbare uitlaatgasinstallatie, zoutwatercirculatiepompen en in- en uitlaatwaterpompen, enz.
2.Basisprocesparameters
(1) Circulerende zoutwaterstroom
Het kenmerk van de meerfasige flitsdamping is dat de circulerende pekel door meerdere fasen voortdurend afkoelt, waardoor de eigen gevoelige warmte vrijkomt,het verdampen van een deel van het water in de oververhitte pekel om het doel te bereiken van het produceren van zoet water en geconcentreerd pekel.
Daarom is, vanuit het oogpunt van de warmtebalans, de bijzondere warmte die door elke fase van het circulerende pekelwater wordt vrijgegeven gelijk aan de latente warmte die nodig is voor het geproduceerde zoet water.voor het gehele meerfasige flitsverdampingssysteem, bestaat de volgende relatie: RS(t0-tn) = DL
waar R de circulerende zoutwaterstroom is (kg/h);
S-gemiddelde specifieke warmte van zout water (kcal/kg·°C);
t0: de inlaattemperatuur van de eerste fase van het circulerende pekelwater (°C);
tn-de einduitlaattemperatuur van circulerend pekelwater (°C);
D-totale zoetwaterproductie op elk niveau (kg/uur);
L-gemiddelde latente hitte van verdamping van zoet water (kcal/kg).
De bovenstaande formule kan worden gebruikt om de doorstroming van circulerend pekelwater te verkrijgen onder bepaalde vereisten voor de productie van zoet water.
Zoutbalans FCf = BCb
Waterbalans F ((1-Cf) = D+ B ((1-Cb)
In de formule,
Cf is de massaconcentratie van zout in ruw water (kg/kg);
Cb-massaconcentratie van zout in afgevoerd pekelwater (kg/kg)
Als we de concentratieverhouding α=Cb /Cf in de bovenstaande twee vergelijkingen vervangen, krijgen we:
Het is te zien dat, indien de zoetwaterproductie bekend is,de doorstroming F van aanvullend ruw water en de doorstroming B van afgebracht pekelwater worden voornamelijk bepaald door de concentratieverhouding van het systeem.
De concentratieverhouding verwijst naar de verhouding tussen de uiteindelijke zoutwaterconcentratie (totale opgeloste vaste stoffen TDS) van de flitsverdampingsinrichting en de aanvulconcentratie van zeewater (TDS).Het is over het algemeen beperkt tot de veiligheid op basis van specifieke waterkwaliteitsomstandigheden, en de concentratie van zoutvloeistof kan in het algemeen niet meer dan 70.000 mg/l bereiken.
Voor de ontzilting van zeewater is er geen "eenvoudige" beste oplossing voor de keuze van de technologie.met inbegrip van schaal, energiekosten, grondwaterkwaliteit, klimatologische omstandigheden en technische en veiligheidsvoorschriften.
Over het algemeen is omgekeerde osmose geschikt voor onafhankelijk opgerichte zeewaterontziltingsinstallaties, maar als er een thermische energiecentrale (laatste kerncentrale) is, is het mogelijk om de volgende installaties te gebruiken:De thermische distillatie is zuiniger en betrouwbaarder..
De meerfasige flitsverdampingsmethode wordt niet alleen gebruikt voor zeewaterontzilting, maar is ook veel gebruikt in watervoorziening met ketels in thermische energiecentrales en petrochemische installaties,de behandeling en terugwinning van industrieel afvalwater en mijnbraakwater, alsmede de terugwinning van afvalwater in de druk- en kleurindustrie en in de papierindustrie.