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wszaf1地埋式生活污水处理设备设施0【二明】四通球阀

发布时间:2020-12-05 04:42:08 阅读: 来源:ABS厂家

wsz-a-f-1地埋式生活污水处理设备设施

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脱硫废水蒸发浓缩  通过蒸发和干燥设备能够让脱硫废水分离成为高质量的水或水蒸气以及固体废弃物,可以实现水的循环使用,可以完成火力发电厂废水零排放,此方法的缺点是需要高额的投资,目前在国内还没有实际运行的实例。脱硫废水蒸发系统由四个部分构成,分别是热输入、热回收、排热以及附属系统部分;每一级所得到的蒸汽凝结水被热交换管下端的蒸馏水托盘收集,从而实现固液分离,此工艺技术流程操作简单,蒸发回收水水质良好,此工艺的投资成本太高限制了它在实际脱硫废水工程中的应用。  2.传统物化法处理脱硫废水工艺及建议  2.1 物化法处理工艺及建议  物化法即传统三联箱处理工艺,分为废水中和沉淀、重金属离子沉淀、混凝沉淀和澄清四个步骤。工艺流程:脱硫废水进入中和箱,加入石灰乳搅拌,碱性条件下去除氟化物和易形成氢氧化物沉淀的金属离子;在反应箱加入有机硫以去除其它重金属离子;在絮凝箱絮凝沉淀,加入助凝剂增强絮凝效果;在澄清器内实现污泥和上清液的分离,上清液自流至清水箱进行pH值调节,合格后排入工业废水处理系统或回用,污泥由输送泵输送至压滤机脱水,形成泥饼外运。电厂实际废水处理过程中,经常发生系统运行不稳定、出水水质差的问题,针对这些问题,解决措施如下:

(1)加药系统频繁堵塞。石灰乳加药系统通常布置在脱水楼一层,由于加药单元距离三联箱加药点较远,石灰乳易板结,再加上加药系统未能连续运行等因素,极易导致石灰乳加药系统发生堵塞。解决措施:在加药泵出口和进口管道加装自动冲洗系统,根据加药泵运行情况设定冲洗程序,保证系统停运时段管道内的介质为清水。  (2)澄清器澄清效果差。澄清器内水力停留时间短,絮凝物来不及沉淀随水流溢到集水槽。污泥输送泵故障时,底部污泥不能及时排除,导致刮泥机存在断裂的风险。解决措施: 在澄清器上部取样管处增加旁路,将上部清液引入清水箱,保证澄清器内废水有足够的沉降时间;增加备用澄清器,防止污泥系统故障时造成整个系统停运。  (3)板框压滤机运行不稳定。板框压滤机对运行人员的操作水平要求较高,拉板卸泥不彻底极易造成后续漏泥现象。解决措施:增加备用板框压滤机,及时更换滤布和相关配件;在集水槽处增加旁路,当出水清澈时,通过旁路直接回收至清水箱,避免重复处理浪费药剂。  (4)水质变化范围大,加药量难以控制。脱硫废水污染物受到石灰石品质、煤种、工艺水水质、系统运行状况、石膏脱水效果等诸多因素影响,水质变化范围大。在自动加药模式下,会造成药剂的浪费或加药量不足达不到预期效果。解决措施:定期对脱硫废水水质进行化验,建立“化验结果-加药量”运行台账,便于找出规律。寻找废碱液等物质代替甲醇作为碳源是可行的,且可节约运行成本。本工程特意在本企业内部筛选适合做碳源和氮源的废水,通过现场试验比选,最后选择高浓度废碱液作为碳源,含氨废水作为氮源,达到了“以污治污、变废为宝”的目的。(1)采用厌氧流化床生物技术处理高硝态氮化工废水,运行结果表明:出水NO3--N,COD,NO3--N质量浓度分别低于100,500,15mg/L,满足该公司综合污水处理场接管要求。(2)厌氧流化床生物反应器中反硝化菌附着在细小的载体表面,对高NO3--N化工废水具有良好的去除效果,NO3--N去除率达90%以上,为废水中总氮的达标排放做出重要贡献。(3)本工程采用高浓度废碱液作为碳源,含氨废水作为氮源,节约药剂投加成本,达到了“以污治污、变废为宝”的目的。1、活性污泥的组成活性污泥中有细菌、真菌、原生动物和后生动物。其中好氧细菌是分解有机物的的主体。1mL曝气池混合液中细菌总数约为1×10^8 个。真菌中主要是丝状的霉菌,在正常的活性污泥中真菌不占优势。如果丝状菌显著增长,则活性污泥的沉降性能恶化。原生动物和细菌一起在污水净化中起作用。在1mL正常的活性污泥混合液中,一般存活着5×10^3~2×10^4个原生动物,其中70%~90%为纤毛虫类。原生动物促进了细菌的凝聚,提高细菌的沉降效率。原生动物以细菌为食饵,可以去除游离细菌。活性污泥中的后生动物通常有轮虫和线虫。这些后生动物都摄食细菌、原生动物及活性污泥碎片。2、活性污泥的物质组成Ma:具有代谢功能的微生物群体Me:微生物残留物(主要是细菌内源代谢,自身氧化产物)Mi:由原污水携入的难为细菌降解的惰性有机物Mii:由污水携入的无机物

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