服務(wù)污水處理一體化裝置

    服務(wù)污水處理一體化裝置

    摘要

    務(wù)區(qū)污水處理系統(tǒng),包括,污水導(dǎo)流器與兩個以上的污水處理單元,所述污水導(dǎo)流器,用于收集污水并將污水導(dǎo)向單個所述污水處理單元或者同時導(dǎo)向所有的污水處理單元;所述污水處理單元,包括,用于對所述污水導(dǎo)流器所輸送的污水進行厭氧處理的厭氧處理單元;用于對所述厭氧處理單元處理后的污水進行好氧處理的好氧處理單元;用于對所述好氧處理單元處理后的污水進行沉淀的沉淀單元;以及,用于對所述沉淀單元沉淀后的浦發(fā)水進行過濾的過濾單元。服務(wù)區(qū)污水處理系統(tǒng),能夠有效解決高速公路服務(wù)區(qū)由于行人的急劇增長導(dǎo)致污水急劇增長所帶來的負擔(dān),且節(jié)約了成本。


    工藝系統(tǒng)
    零排放工藝的終目標是將水送至蒸發(fā)器中結(jié)晶,但由于蒸發(fā)器造**昂,且運行費用高,所以大限度的將廢水減量是本工藝段的主要目標。
    (1)反滲透工藝(預(yù)濃縮工藝—不分鹽)
    反滲透工藝是利用半透膜的原理,通過在高濃度側(cè)施加壓力將水和鹽分離出來。系統(tǒng)回收率通??梢栽O(shè)計在70%~80%之間,產(chǎn)出的干凈水由于離子含量低,可以回用到工業(yè)系統(tǒng)中。
    而反滲透膜截留下的物、膠體和無機鹽由濃水側(cè)排至濃水收集水箱,后續(xù)進入濃縮工藝單元進一步處理。
    反滲透法制取除鹽水是一個物理過程,所以比離子交換法環(huán)保。同時處理過程簡單,易操作,自動程度化高,人工干預(yù)量小,同時系統(tǒng)的管理與維護簡單。
    (2)納濾工藝(預(yù)濃縮工藝-分鹽)
    納濾膜元件是一種特殊分離膜品種,原理與反滲透類似,其截留特性介于濾與反滲透之間。因此,納濾膜元件對水中溶解的小分子物有很高的脫除率,同時納濾膜元件對水溶液中的離子也有一定的脫除率(一般在20%~98%之間)。
    主要是對二價及以上的高價離子去除率較高,而一價離子則沒有什么去除效果,適合進行分鹽處理設(shè)計。由于納濾的產(chǎn)水中一階離子含量高,而濃水中二階離子含量高。由此可以把NaCl和Na2SO4分開,在蒸發(fā)結(jié)晶時得到較高純度的結(jié)晶鹽。
    (3)DTRO工藝(再濃縮工藝)
    脫硫廢水經(jīng)過預(yù)處理和反滲透濃縮后,殘留廢水還會剩下20%~30%。水中的TDS一般也會達到3萬~4萬mg/L,此時選擇普通的反滲透系統(tǒng)將無法進一步對水濃縮減量。
    DT膜組件構(gòu)造與傳統(tǒng)的卷式膜截然不同。它高可選用120bar的給水壓力對濃水進一步濃縮。它采用開放式流道,料液進入導(dǎo)流盤中,以短的距離快速流經(jīng)過濾膜,然后180釆逆轉(zhuǎn)到另一膜面,再從導(dǎo)流盤中心的槽口流入到下一個導(dǎo)流盤,從而在膜表面形成由導(dǎo)流盤圓周到圓中心,再到圓周,再到圓中心的雙”S”形路線。
    這種特殊的水力學(xué)設(shè)計使處理液在壓力作用下流經(jīng)濾膜表面遇凸點碰撞時形成湍流,增加透過速率和自清洗功能,從而有效地避免了膜堵塞和濃度化現(xiàn)象,成功地延長了膜片的使用壽命;經(jīng)過DTRO再濃縮工藝后,廢水量通常只是原來的5%~10%(視水中TDS含量決定),此時由于水中TDS含量高達12萬~16萬,可以送至蒸發(fā)工藝單元結(jié)晶處理。

    污泥處理環(huán)節(jié)的節(jié)能降耗途徑
    污泥處理在城市污水處理廠中也是一個非常重要的部分。目前的污泥比較繁雜,其除了包含的污染物非常多之外,而且其分解過程也其繁雜,如果只是簡單的采取處理污泥的辦法,根本無法**較為理想的處理效果,所以,在處理污泥的過程中,還應(yīng)當(dāng)對污泥資源的回收利用加以探求,以實現(xiàn)污泥處理的節(jié)能降耗。污泥的處理環(huán)節(jié)主要可分為污泥的脫水、穩(wěn)定以及濃縮等三個部分。
    其中,主要可利用自然脫水及機械脫水兩種辦法來對污泥進行脫水處理,當(dāng)下使用較為廣泛的就是機械脫水方式,機械脫水損耗的能源主要是電能,通常來說,采取離心脫水方式所損耗的電能相對比較少,可是無法達到較好的污泥的預(yù)處理效果,而且還易出現(xiàn)機械磨損情況,因此,應(yīng)當(dāng)通過實踐來對好的脫水技術(shù)加以尋求,以使污泥處理的節(jié)能降耗效果實現(xiàn)有效的增強;污泥的穩(wěn)定主要包括好氧、厭氧以及堆肥處理等三個環(huán)節(jié),不過也有很多污水處理廠不對污泥進行穩(wěn)定處理就直接實施污泥的脫水處理的。
    通常來說,厭氧消化過程中所形成的沼氣可用于補充泥污穩(wěn)定過程的能量;污泥濃縮應(yīng)當(dāng)將生物氣浮技術(shù)作為可以選擇,并以此來取代單純的策略氣浮,從而達到提高濃縮效率、減少能源損耗的目的。除此之外,還應(yīng)當(dāng)將潺潺的回收利用落實到位。
    揮發(fā)性物占據(jù)了污泥的絕大部分,日本主要是利用厭氧來削減消化污泥,通過此種辦法,每噸污泥可以形成大概680m3的沼氣,再借助磷酸型燃料電池殼大概可以得到污水處理廠50%的能源。回收利用污泥的辦法主要包括如下幾種:對厭氧消化的所形成的沼氣加以回收利用;對焚燒污泥所形成的熱能加以回收利用;摻燒及堆肥。
    廢水常見檢測方法
    不同的廢水有不同的檢測方法,其實質(zhì)還是立足于水質(zhì)特征以及廢水處理工藝的結(jié)果。本文主要以工業(yè)廢水為對象,介紹兩種工業(yè)廢水的常見檢測方法,以下兩種檢測,都是測定廢水中物含量,主要利用水中物容易被氧化的特點,從而將水中組成復(fù)雜的物逐漸分辨,定量。
    (1)BOD檢測,即生化耗氧量檢測。生化耗氧量是對衡量水中物等需氧污染物質(zhì)含量的指標,它的指標越高,這說明水中的污染物質(zhì)越多,污染越嚴重。制糖、食品、造紙、纖維等工業(yè)廢水中污染物,可經(jīng)好氣菌的生物化學(xué)作用而分解,由于在分解過程中消耗氧氣,故亦稱需氧污染物質(zhì)。若這類污染物質(zhì)排人水體過多,將造成水中溶解氧缺乏,同時,物又通過水中厭氧菌的分解引起腐敗現(xiàn)象,產(chǎn)生甲烷、硫化氫、硫醇和氨等惡臭氣體,使水體變質(zhì)發(fā)臭。
    (2)COD檢測,即化學(xué)耗氧量檢測,它利用化學(xué)氧化劑通過化學(xué)反應(yīng),將水中可氧化的物質(zhì)進行氧化分解,然后通過殘留氧化劑量來計算耗氧量,化學(xué)需氧量(COD)又往往作為衡量水中物質(zhì)含量多少的指標。它的數(shù)值越大,這說明水質(zhì)污染程度越重?;瘜W(xué)需氧量(COD)的測定,隨著測定水樣中還原性物質(zhì)以及測定方法的不同,其測定值也有不同。目前應(yīng)用普遍的是酸性高錳酸鉀氧化法與重鉻酸鉀氧化法。




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