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              發布時間:2020-08-28 13:30  






              化工廢水處理中膜技術的應用:超濾膜技術第二種為單段連續操作,與間歇操作相比其特點是超濾過程始終處于接近濃縮液的濃度下進行,因此滲透量與截留率均較低,為了克服此缺點可采用多段連續操作。第三種為多段連續操作,各段循環液的濃度依次升高,后一段引出濃縮液,因此前面幾段中料液可以在較低的濃度下操作。這種連續多段操作適用于大規模工業生產。但適用于SCWO的閃蒸工藝的閃蒸級數、傳熱端差和相對流量等過程參數還需要大量的研究加以補充。超濾膜技術被廣泛應用在化工廢水處理中,例如,染料廢水處理、造紙廢水的處理、性廢水的處理等。










              生物接觸轉盤工藝污水處理的方式一般都是把污水內雜質通過多次的處理后,自污水內進行脫離,但生物接觸的轉盤工藝就和其它的污水處理不同,它主要借助菌類的微生物在和轉盤接觸后,形成相應的膜層,進而實現污水和微生物膜的反應,達到凈化污水的目的。此方式在運行的初期具有較高的造價,但污水的處理工藝比較簡單,耗能也比較少,長期效益比較好。需對化工廢水進行深度處理(三級處理),作為循環水的補水或動力脫鹽水的補水,實現污水回用。













              QWSTN 法污水處理工藝簡介

                QWSTN 法即倍增復合式強化生物脫碳脫氮法污水處理工藝,主要是在厭氧、缺氧和好氧的環境中對污水進行生化處理,降解其中的有機物、氨氮和磷等污染物。

                我公司污水站采用 QWSTN 法處理工業污水 ( 見圖 2) 。作為用水大戶的大型工業企業常自備二級污水處理場,其排放口是直接對環境的。其工藝過程為: 來自氣化、凈化、合成、鍋爐等工序的生產污水和生活污水一起由地埋管進入泵房,由一級提升泵送至調節池進行機械攪拌而混合均勻; 調節池出水由二級提升泵送至厭氧水解反應池 ( AHCR) ,通過的作用將污水中的氨氮、有機物水解和酸化,有機態氮轉化成氨態氮 ( 即氨氮) ; 厭氧池出水再自流入缺氧反應池 ( DNCR) ,在反硝化菌的作用下進行反硝化反應,將混合液回流帶來的硝態氮轉化成 N2 ,從而去除總氮; 之后污水進入好氧反應池 ( OHCR) ,在好氧菌和硝化菌的作

                用下進行硝化反應,降解其中殘余的有機物,并將氨氮轉化為硝態氮,由此完成活性污泥處理污水的全部生化過程; 經過厭氧、缺氧和好氧 3個階段處理后的污水自流進入二沉池進行一級沉淀,澄清后的清液進入沉淀池進行二級沉淀,2 次澄清后的污水站終產水實現達標排放; 二沉池和沉淀池沉淀下來的污泥進入污泥收集池,然后由污泥泵送至污泥濃縮脫水機,脫水后的泥餅外運,脫出的污水返回泵房提升井內重復進行處理。膜生物反應器系統內活性污泥(MLSS)濃度可提升至8000~10,000mg/L,污泥齡(SRT)可延長至30天以上。













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