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【新闻】服务区污水处理成套设备东台

发布时间:2020-10-19 05:13:24 阅读: 来源:化妆包厂家

服务区污水处理成套设备

核心提示:服务区污水处理成套设备,处理水量:10吨到1000吨不等;设备价格:根据处理水量的大小而定;售后服务:售前电话沟通具体情况、进行定制设备;售后及时安排发货,及时安装指导、调试等服务区污水处理成套设备

根据园区印染企业的实际废水排放情况,考虑未来的水量波动,对该污水处理厂进行工艺改造,并对主要构筑物、工艺参数以及技术经济成本等几个方面进行了研究,使改造后的出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A排放标准,以期为同类型污水处理厂的废水处理以及提标改造提供工程设计经验。  1工程概况  1设计水量、进出水水质以及实际水质  该污水处理厂原设计水量为16000t/d,该污水处理厂设计进出水水质、实际进出水水质如表1所示。  表1进出水水质  由表1可知,污水厂现有处理工艺可保证NH4+-N、TN、TP三个指标稳定达标。但是印染企业所排出的废水中COD远高于原工艺设计进水值(COD≤200mg/L),且所排出废水可生化性差,使得zui终出水COD无法满足排放要求。因此,重点以COD为考察指标,完成该污水处理厂的工艺改造和建设,以满足当地环保要求。  2污水处理厂工艺系统的改造方案

根据该污水厂废水水质、水量、原有工艺设施以及排放标准要求等实际情况,决定在原有工艺设施的基础上进行改造,将高级氧化段的臭氧氧化替换为类Fenton氧化,出水经斜管蜂窝填料沉淀池沉淀以及滤布滤池过滤后排放,具体改造前后的工艺流程如图1所示。本期改造规模为5000t/d,其中,工业印染废水水量为3000t/d,周边生活污水水量为2000t/d。  由图1可知,对污水处理厂工艺改造主要从三个方面进行:(1)预处理段改变混凝条件和更换混凝剂,提高混凝预处理效果;(2)生化段增加污泥回流,保证水解酸化池污泥浓度和活性,同时向活性污泥氧化池中投加营养物质以保证微生物的新陈代谢,提高生化处理效果;(3)深度处理段将高级氧化段的臭氧氧化替换为类Fenton氧化,更有效更彻底去除难降解COD。测试方法  氮气(N2)浓度采用鲁南气相色谱仪(SP 6890, 杭州瑞析科技有限公司)检测; 一氧化二氮浓度(N2O)采用傅里叶变换红外光谱仪(VERTEX 70, 德国)检测; 硫化氢气体(H2S)采用气相分子吸收光谱仪(GMA33xx, 上海北裕分析仪器有限公司, 上海)检测; pH值采用梅特勒-托利多Delt320型酸度计检测.  2 mol·L-1KCl溶液提取泥浆中的NH4+、NO2-和NO3-, 提取2.0 h后, 稀释5~10倍后采用气相分子吸收光谱仪(GMA33xx, 上海北裕分析仪器有限公司, 上海)检测; 0.5 mol·L-1HCl溶液提取泥浆中的Fe(Ⅱ)和Fe(Ⅲ), 用菲啰嗪法测定溶液中的Fe(Ⅱ)和Fe(Ⅲ)浓度; 硫酸盐(SO42-)采用1+1 HCl溶液煮沸提取, 用离子色谱仪(皖仪, S600)测定的硫酸盐浓度; 硫化物浓度(S2-)采用气相色谱法(AJ-2100气相分子吸收光谱仪, 上海安杰环保科技有限公司)检测; 单质硫(S)采用高效液相色谱仪(ULTIMATE 3000, USA)检测[15]; 重金属浓度采用火焰原子吸收法(WAYEE-WYS 2200)检测; TOC浓度采用重铬酸钾氧化法检测.  2 结果与讨论2.1 不同体系的氮气(N2)产生  五组反应体系氮气生成及五组硫酸盐还原过程结果如图 1所示.在空白对照组中氮气产生量为(0.80±0.05)mg·kg-1, 氮气产生速率为(0.05±0.003) mg·(kg·d)-1, 与其他三组对比可以忽略. NH4+组体系中氮气产生量为(63.17±5.34) mg·kg-1, 氮气产生速率为(4.21±0.36) mg·(kg·d)-1, 沉积物氮损失达到了(70.15±1.25)%. NH4++C2H2组体系中氮气产生量为(25.35±3.32) mg·kg-1, 氮气产生速率为(1.69±0.221) mg·(kg·d)-1, 沉积物氮损失达到了(27.05±2.01)%. NH4++Fe(Ⅲ)组体系中氮气产生量为(41.07±5.17) mg·kg-1, 氮气产生速率为(2.74±0.35) mg·(kg·d)-1, 沉积物氮损失达到了(45.44±0.98)%. NH4++Fe(Ⅲ)+C2H2组体系中氮气产生量为(38.18±1.23) mg·kg-1, 氮气产生速率为(2.55±0.08) mg·(kg·d)-1, 沉积物氮损失达到了(42.29±2.11)%.湖北省汉川市某印染产业园区内的污水处理厂,以该企业印染废水以及周边部分生活污水为处理对象,原设计处理量为16000t/d。在目前日趋严格的环境政策下,该园区印染企业废水排放量自2011年呈逐年降低趋势,使得实际排放量远小于设计排放量。此外,近年来仿真丝的兴起和印染整理技术的提升,该印染园区企业大量使用PVA浆料、人造丝碱解物(主要是邻苯二甲酸类物质)、新型助剂等,大量难降解有机污染物进入废水中。由于企业污水处理设备的老化和未及时更新,其处理后的排水很难满足当地管网来水要求(COD≤200mg/L),使得该园区污水处理厂实际废水进水水质远大于其原设计进水值。再者,该污水厂处理设施简陋,部分工段的设备老化陈旧,未能得到更新,处理废水能力下降,已不能满足现有污水厂处理水量、水质的要求。因此迫切需要对该污水处理厂进行工艺升级改造,以满足日益严格的环保要求。湿地生态系统的氮素输入过程包括大气氮沉降、生物固氮、人为氮和径流氮输入等途径.对于流入湿地的无机氮, 首先将还原价态氨氮氧化成高价态氮, 例如氨氮被氧化成亚硝酸盐或硝酸盐, 再被还原成氮气.常见的厌氧氨氧化(ANAMMOX)广泛存在于河口、中国华南水稻土和天然淡水湿地等环境中.近年来, 厌氧氨氧化与铁还原耦合作用(Feammox)过程得到了国内外研究者的广泛关注, 研究对象包括美国新泽西州的河岸湿地、波多黎各的热带雨林土壤、中国稻田土壤和美国卡罗莱纳州萨凡纳河流流域等.然而, 目前对酸性矿山排水污染土壤及相关湿地中发生的Feammox过程尚缺乏公开报道.

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