一體化屠宰污水處理成套設備 設施
一、流程及原理
1.1 污水沉降
某煤氣化污水預處理單元由沉淀、汽提和冷卻等三個工序組成。沉淀工序主要是用來降低煤氣化來灰水中的懸浮物及鈣鎂離子,以減緩汽提過程塔板的結垢。沉淀工序的主要設備為斜板沉降池。
在微溶電解質溶液中,有關離子濃度摹之乘積稱為離子積。對于微溶電解質AnBm來說,溶液中[A]n[B]m稱為它的離子積。
對于微溶電解質物質AnBm來說,溶液中C(A)C(B)稱為它的溶度積,用符號Ksp表示。C(A)、C(B)分別為A離子和B離子的摩爾濃度。
根據沉淀的溶解和生成原理,按照溶度積Ksp規(guī)則,當溶液中離子積[A]n[B]m<溶度積Ksp時,是未飽和溶液,如果溶液中有固體存在,將繼續(xù)溶解,直至飽和為止;當溶液中離子積[A]n[B]m=溶度積Ksp時,是飽和溶液,達到動態(tài)平衡;當溶液中離子積[A]n[B]m>溶度積Ksp時,將會有AnBm沉淀析出,直至成為飽和溶液。例如,灰水中微溶電解質Mg(OH)2的溶度積Ksp=[Mg2+][OH-],在常溫下約為1.8X10-11?;宜形⑷茈娊赓|Mg(OH)2的離子積為[Mg2+][OH-]2。
綜合以上溶度積規(guī)則,為了使灰水中鈣鎂離子化合物濃度下降,必須通過控制OH--離子濃度,使得微溶電解質溶液中離子積[Mg2+][OH-]2大于溶度積常數Ksp(即[Mg2+][OH-]2>1.8X10"),就會有沉淀生成,進而降低進汽提塔等設備管線中灰水的硬度。
1.2 根離子轉化合物
沉淀工序另外一個重要作用就是將氣化裝置來污水在斜板沉降池攪拌池混凝攪拌器及絮凝攪拌器的攪拌作用下,與濃度為20%的發(fā)生反應。
灰水中NH4+和OH-是不能共存的。NH4+與OH-形成的化合物是一水合NH3?H2O。
生成的一水合是弱電解質,因此NH4+與OH-比有二者結合生成NH3?H2O的趨向。生產NH3?H2O越多,經汽提塔處理后越有利于灰水中氮濃度的下降。
工藝流程擴建工程包括原有系統(tǒng)改造及新建兩部分。根據焦化廢水處理的成果,結合原有的廢水處理工藝,新擴改工程采用A1-A2-O生物膜工藝。盡量不改變已有廢水處理設施的功能和結構,充分利用已有廢水處理構筑物的處理能力,對老系統(tǒng)進行改造,在原有的A/O系統(tǒng)基礎上增加一個厭氧酸化池,即改為A1-A2-O生化系統(tǒng)。新建一套A1-A2-O生化系統(tǒng),兩套系統(tǒng)各承擔一半的處理水量。
流程說明
(1)從各車間出來的生產廢水及生活污水統(tǒng)一進入調節(jié)池,調節(jié)池的主要作用是均衡廢水的水質和水量,保證后續(xù)生化處理設施運行的穩(wěn)定性。由于廢水的含磷量較少,故在調節(jié)池中加入磷營養(yǎng)鹽,提供微生物所需的營養(yǎng)。
(2)調節(jié)池出來的廢水由兩臺泵分別提升至新老兩套A1-A2-O生化系統(tǒng),在生化處理系統(tǒng)中,廢水的降解過程如下:a.焦化廢水首**入厭氧酸化段。在該段,廢水中的苯、二以及、異、吲哚、等雜環(huán)化合物得到了較大的轉化或去除,厭氧酸化段的設置對于復雜**物的轉化與去除是十分有利的。因此,廢水經過厭氧酸化段后水質得到了很好的改善,廢水的可生化性較原水有所提高,為后續(xù)反硝化段提供了較為有效的碳源。b.在缺氧段進行的主要是反硝化反應,從酸化段出來的廢水進入缺氧段,同時好氧段處理后的出水也部分回流至缺氧段,為缺氧段提供硝態(tài)氮。
另外,由于焦化廢水中所含反硝化碳源不足,需在缺氧池中加入作為補充碳源。經過缺氧段的處理,硝態(tài)氮被轉化為,達到脫氮的目的。同時,廢水中的大部分**物得到了去除,使廢水以較低的COD進入好氧段,這對于好氧段進行的硝化反應是十分有利的。c.廢水經過缺氧段的處理后進入好氧段。在好氧段,由于廢水中所含氮較高而COD較低。因此,在這里進行的主要是硝化反應,在好氧段需投加純堿溶液提供硝化反應所需的堿度。廢水經過好氧段的處理后,氮基本可全部轉化為鹽氮(鹽氮通過回流至缺氧段,在缺氧段終轉化為后得到有效脫氮),同時,**物得到進一步的降解,使終出水COD達標。
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詞條說明
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