一體化二級生化污水處理設備
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據(jù)統(tǒng)計,我國每年排出的工業(yè)廢水約為8×108m3,其中不僅含有氰hua物等劇毒成分,而且含有鉻、鋅、鎳等金屬離子。廢水的處理方法很多,主要有化學沉淀法、電解法和膜處理法等,本文介紹的是活性炭吸附法?;钚蕴康谋砻娣e巨大,有很高的物理吸附和化學吸附功能。因此活性炭吸附法被廣泛應用在廢水處理中。而且具有效率高,效果好等特點。
活性炭
活性炭是一種經(jīng)特殊處理的炭,具有無數(shù)細小孔隙,表面積巨大,每克活性炭的表面積為500-1500平方米。活性炭有很強的物理吸附和化學吸附功能,而且還具有解毒作用。解毒作用就是利用了其巨大的面積,將毒物吸附在活性炭的微孔中,從而阻止毒物的吸收。同時,活性炭能與多種化學物質(zhì)結合,從而阻止這些物質(zhì)的吸收。
活性炭的分類
在生產(chǎn)中應用的活性炭種類有很多。一般制成粉末狀或顆粒狀。粉末狀的活性炭吸附能力強,制備容易,價格較低,但再生困難,一般不能重復使用。
顆粒狀的活性炭價格較貴,但可再生后重復使用,并且使用時的勞動條件較好,操作管理方便。因此在水處理中較多采用顆粒狀活性炭。
活性炭吸附
活性炭吸附是指利用活性炭的固體表面對水中的一種或多種物質(zhì)的吸附作用,以達到凈化水質(zhì)的目的。
影響活性炭吸附的因素
吸附能力和吸附速度是衡量吸附過程的主要指標。吸附能力的大小是用吸附量來衡量的。而吸附速度是指單位重量吸附劑在單位時間內(nèi)所吸附的物質(zhì)量。在水處理中,吸附速度決定了污水需要和吸附劑接觸時間。
活性炭的吸附能力與活性炭的孔隙大小和結構有關。一般來說,顆粒越小,孔隙擴散速度越快,活性炭的吸附能力就越強。
污水的pH值和溫度對活性炭的吸附也有影響。活性炭一般在酸性條件下比在堿性條件下有較高的吸附量。吸附反應通常是放熱反應,因此溫度低對吸附反應有利。
當然,活性炭的吸附能力與污水濃度有關。在一定的溫度下,活性炭的吸附量隨被吸附物質(zhì)平衡濃度的提高而提高。
活性炭在污水處理中的應用
由于活性炭對水的預處理要求高,而且活性炭的價格昂貴,因此在廢水處理中,活性炭主要用來去除廢水中的微量污染物,以達到深度凈化的目的。
活性炭處理含鉻廢水
鉻是電鍍中用量較大的一種金屬原料,在廢水中六價鉻隨pH值的不同分別以不同的形式存在。
活性炭有非常發(fā)達的微孔結構和較高的比表面積,具有*的物理吸附能力,能有效地吸附廢水中的Cr(Ⅵ)?;钚蕴康谋砻娲嬖诖罅康暮趸鶊F如羥基(-OH)、羧基(-COOH)等,它們都有靜電吸附功能,對Cr(Ⅵ)產(chǎn)生化學吸附作用。*可以用于處理電鍍廢水中的Cr(Ⅵ),吸附后的廢水可達到國家排放標準。
試驗表明:溶液中Cr(Ⅵ)質(zhì)量濃度為50mg/L,pH=3,吸附時間1。5h時,活性炭的吸附性能和Cr(Ⅵ)的去除率均達到*效果。
化學吸附、化學還原等綜合作用的結果?;钚蕴刻幚砗t廢水,吸附性能穩(wěn)定,處理效率高,操作費用低,有一定的社會效益和經(jīng)濟效益。
當今水資源枯竭形勢嚴峻,中水回用是實現(xiàn)污水資源化緩解水資源壓力、平抑水價、提高人民群眾生活質(zhì)量的重要措施。
一體化二級生化污水處理設備 這促使環(huán)境科學家和環(huán)保工程師積極開發(fā)和應用水處理技術、水處理技術的開發(fā),正在有力推動環(huán)境科學與工程學科的發(fā)展,它是開展環(huán)境科學與工程學科創(chuàng)新研究的一條源泉之路,對于人類社會的可持續(xù)發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。
膜分離技術膜分離技術是近二、三十年內(nèi)發(fā)展起來的。與常規(guī)分離方法相比,膜分離過程具有能耗低、單級分離效率高、工藝簡單、不污染環(huán)境等特點,在廢水處理中可實現(xiàn)水的閉路循環(huán),除污的同時變廢為寶,是符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的綠色技術。膜分離技術主要包括微濾(MF)、超濾(UF)、納濾(NF)反滲透(RO)和電滲析等。近年來這些技術在水處理的應用愈來愈顯示生命力。 世界上每天約有500萬m 的水通過膜分離處理為了適應水處理的需要,膜材料的性能逐步得以改進采用無毒無害、可生物降解的材料制備超濾膜。 NF膜在水的軟化方面顯示了其它技術*的*性,NF90膜在海島飲用水制備中可有效地去除對人體健康不利的Ca2+、Mg2+等硬度。在較低的操作壓力(<1.0MPa)下,總脫鹽率≥8l%,產(chǎn)水量可達144t/d,淡化水符合生活飲用水標準。 電滲析作為綠色水處理技術近年來研究較多。有人采用改性異向膜電滲析法處理化纖廠粘膠單絲淋洗廢水(去酸水),在工藝上實現(xiàn)了污水閉路循環(huán),消除了H2SO4和Zn的污染,并把溶解固體濃縮到190g/L,再進行多效蒸發(fā)來回收多余的Na2SO4。濃縮的H2SO4和ZnSO4溶液則返回凝固浴再用,淡化水中的總溶解固體(TDS)下降到0.7g/L以下,因無硬度,故可作洗滌用水。 膜分離技術正在成為水處理研究與應用的熱點,其在水的回用方面起著難以替代的作用。將膜分離技術與綠色氧化技術、生物處理技術聯(lián)合,用于廢水的處理及回用是一個頗有前途的研究與應用方向。
污水的濕地處理工藝
污水經(jīng)過土壤滲漏,植物吸收,特別與地表根墊層及節(jié)根部微生物相接觸后,軟化水設備滲入凈化溝內(nèi)。這一過程使污水在耐水性植物、微生物及土壤聯(lián)合作用下,通過物理、化學、物理-化學及生物反應使污水得以凈化,其作用機理為:
異養(yǎng)菌+有機質(zhì)+DO→CO2+NH3+H2O
污水中污染物質(zhì)的凈化機理為:
BOD的去除:BOD去除機理包括過濾、吸附和生物氧化作用,其主要氧源是大氣復氧和水生維管束植物。
SS的去除:沉淀、過濾、吸附作用。
氮的去除:反硝化作用,揮發(fā)和作物吸收。
磷的去除:作物的吸收和土壤的吸附固定。
病原體的去除:吸附作用、過濾作用、生物吞噬及其它不利于病原體生存的條件。
另外,由于凈水溝是泥壩溝,溝邊生有雜草,所以在溝水接近出水泵房處,設立2~3處攔草網(wǎng),以保證出水水質(zhì)。