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    污水處理設備及工藝技術
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    印染污水處理設備

    印染2.jpg

    工藝概述

      前段預處理主要采用物化處理,括格柵除渣、調勻、混凝沉淀等構筑物,格柵主要為去除廢水的中的織物、毛發物及其它塊狀、條狀物質;通過調勻池調節水量、調勻水質及降低廢水溫度;然后進入微電解塔,廢水的電解法的原理非常簡單,就是利用鐵-碳顆粒之間存在著電位差而形成了無數個細微原電池。這些細微電池是以電位低的鐵成為陽極而腐蝕,電位高的碳做陰極,在含有酸性電解質的水溶液中發生電化學反應的。反應的結果是鐵受到腐蝕變成二價的鐵離子進入溶液。對內電解反應器的出水調節PH值到9左右,由于鐵離子與氫氧根作用形成了具有混凝作用的氫氧化亞鐵,它與污染物中帶微弱負電荷的微粒異性相吸,形成比較穩定的絮凝物(也叫鐵泥)而去除。


      混凝沉淀能有效的去除廢水中大部分的懸浮及膠體狀染料、同時去除廢水中的重金屬離子,色度。避免對后續生物處理設施產生抑制作用,降低后續處理設施運行負荷。


      后續進入水解酸化池,流入原污水及同步進入的從二沉池回流的含磷污泥,本池主要功能為釋放磷,使污水中P的濃度升高,溶解性有機物被微生物細胞吸收而使污水中BOD濃度下降;另外,NH3-N因細胞的合成而被去除一部分,使污水中NH3-N濃度下降,但NO3-N含量沒有變化。


      在兼氧池中,反硝化菌利用污水中的有機物作碳源,將回流混合液中帶入的大量NO3-N和NO2-N還原為N2釋放至空氣,因此BOD5濃度下降,NO3-N濃度大幅度下降,而磷的變化很小。


      在好氧池中,有機物被微生物生化降解,而繼續下降;有機氮被氨化繼而被硝化,使NH3-N濃度顯著下降,但隨著硝化過程使NO3-N的濃度增加,P隨著聚磷菌的過量攝取,也以較快的速度下降。所以,A2/O工藝它可以同時完成有機物的去除、硝化脫氮、磷的過量攝取而被去除等功能,脫氮的前提是NH3-N應完全硝化,好氧池能完成這一功能,缺氧池則完成脫氮功能。厭氧池和好氧池聯合完成除磷功能。

    養殖.jpg


    印染污水處理設備 2017-8-30 本文被閱讀 470 次

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