制革污水处理设备
制革污水处理设备可以避免毒物积累,确保污水处理设施的正常运行,本设备采用生物滤池处理废水中的高氮,可以保出水的达标排放;设备的兼氧反硝化池采用生物膜法,可以避免反硝化污泥的流失;污染物处理负荷高,占地面积少;设备采用孔聚酯填料作为生物载体,亲水性好,固定微生物能力强。
制革污水处理装置,格栅渠的进水管与综合进水管连通,格栅渠的出水管与集水池的进水管连通,集水池的出水管与水力筛进水管连通,水力筛出水管与调节池进水管连通,调节池出水管与初沉池进水管连通,初沉池出水管与水解酸化池进水管连通,水解酸化池的出水管与IC厌氧塔进水管连通,IC厌氧塔出水管与A/O生化池进水管连通,A/O生化池出水管与终沉池的进水管连通。本实用新型中的一种处理制革综合废水的系统,将水解酸化工艺和IC厌氧技术结合在一起协同对制革综合废水进行处理,处理效果好、处理效率高、运行费用低、系统运行稳定、污泥产生量小,解决了IC厌氧技术在制革污水处理中应用难的问题。【制革污水处理步骤】:
a.将制革工业废水送入格栅池,对废水中的杂物进行截滤;
b.将步骤a所得废水注入设有曝气装置的调节池,对池中废水 进行均化处理;
c.将步骤b所得废水注入气浮池,通过气浮刮渣后去除悬浮固 体颗粒物和油脂类物质;
d.将步骤c中所得废水注入反应池,调节PH值为9~10,向所 述反应池中投加混凝剂及助凝剂,使废水在所述反应池中形 成矾花;目的是使Cr6+重金属污染物以氢氧化物形式沉淀,并 通过絮凝沉淀将废水中大颗粒悬浮污染物去除;
e.将步骤d所得废水注入沉淀池,进行泥水分离;
f.将步骤e所得上清液输入pH调整池,调整废水的pH值至为 6.0-8.0;
g.将步骤f所得废水注入兼氧池,使废水在兼氧条件下进行生 化降解,为反硝化反应提供条件;兼氧池设计水力停留时间 为20~30小时;
h.将步骤g所得废水注入好氧池,向所述好氧池中进行曝气, 好氧池中活性污泥对兼氧池出水进行进一步的生化降解,好 氧池设计水力停留时间为5~15h,可为好氧硝化菌的生长提 供足够的污泥停留时间;
i.将步骤h所得出水输入膜生物反应池,所述膜生物反应池中 添加有培养好的活性污泥,并安装有中空纤维膜组件,经所 述膜组件过滤后,出水。
【制革污水处理设备优点】
(1)微滤膜过滤大地提高了出水水质,不仅可完全滤除SS,还可去除大量胶体物质并降低出水色度,使出水清澈透明,有利于污水回用;
(2)由于微滤膜过滤杜绝了处理系统的污泥流失,可大大提高处理系统的污泥浓度,缩小处理池的容积,从而至少节省30-50%的占地面积;
(3)高容积负荷、高污泥浓度、长泥龄,剩余污泥产量较低。
(4)工艺流程短,适宜现有污水处理厂提标升级改造。
(5)单元模块化膜池布置形式有效提高系统运行处理效率。
(6)附属配套设备、设施采用管廊、设备间布置,确保设备维护和管理方便规范,有效**配套设备使用寿命。
(7)系统合理动态控制对于膜池混合液污泥浓度、D0等参数,膜通量等重要参数,减少膜堵塞、延长膜组使用膜组件寿命。
(8)优化膜组反冲洗及清洗、出水系统,提高膜使用寿命。
【制革污水处理设备工艺】
1、气动生态氧化沟
1.1 工艺原理
气动生态氧化沟工艺遵循生态学的基本规律,强化生物多样性,以建设水体微环境为中心,具有多元化水生生态微环境和强大的生物食物链。其主要工艺原理主要包括以下2方面。
1.1.1 气动供氧原理
工艺核心为气动氧化沟系统,在气动循环供氧装置配套下,仅用一台低功率的风机即可带动整个水体回流循环并复氧,使水体中的污染因子与生物反应器充分接触,并且稀释了原水,降低了水体中溶解氧的消耗,提高了缓冲能力与抗冲击负荷,延时了曝气效应。在水生植物及水体微环境的系统化设计下,水体生物链得到了全面发展,强大的水生生态食物链及高效的污染因子降解功能,使水体化学需氧量快速降低,从而实现了间歇供氧循环,大大降低了运行成本。
1.1.2 生物膜代谢原理
在氧源充足的条件下,微生物迅速繁殖,填料上的生物膜逐渐增厚。当生物膜达到一定厚度时,膜内层逐步开始繁殖兼氧-厌氧菌,并不断扩散,厌氧产生的代谢物(比如CH4)逸出,使内层生物膜脱落,并在生物膜脱落的填料表面重新形成生物膜,周而复始,生生不息,从而形成以自然规律为基础的生物反应器构件。
1.2 工艺流程
具体工艺流程为:废水来源→格栅井→厌氧池→生态池→达标出水。该系统构筑物相当简约,应用至今已经过3次以上的技术升级,抗冲击能力强,地理条件许可,均设计为自流系统,节省调节池及降低耗能。
生态池的**渠为进水渠,中间渠与**渠均为循环渠,实现延时曝气与抗冲击效应,最后一渠为沉清渠,沉清后出水,其底泥一部分被回流至循环渠中继续发挥其应有的效应,另一部分则定期回流至厌氧池。厌氧池内布施有能够承载高密度生物膜的生物载体,在物种丰富的生物污泥的补充下,厌氧效应得到高效发挥,从而实现高效分解、降解污染因子。在高效厌氧池的作用下,大大降低了后续治理负荷,在延时曝气的生态池上的污染浓度得到快速稀释,大地降低了生态池的需氧量,实现了间歇工作的节能效应,同时在食物链强盛的系统中形成各种共代谢功能,难降解的污染因子及污泥得到有效降解,污泥就地降解率高达90%以上。
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