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鹽城金澤供水設備有限公司
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生活污水是指人們日常生活產生的各種污水的混合液,包括沖廁排水、廚房排水、洗衣排水、泳池排污及淋浴排水等。人類生活過程中產生的污水,是水體的主要污染源之一
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的水處理產品,可埋入地表下,設備上方地表可作為綠化或其他用地,不需要建房及采暖和保溫,全自動控制,不需人員管理無污泥回流操作簡單,維修方便。適用范圍廣,處理效果好。
地埋式一體化污水處理設備適用于住宅區,飯店,賓館,療養院,學校,礦山,工廠,屠宰廠等生活污水處理及類似的工業污水處理。
在總結國內外生活污水處理裝置的運行經驗基礎上,再結合科技成果和工程實踐,設計出一種可地埋設置的成套有機廢水處理裝置,即以碳鋼防腐為主要原料的WSZ型系列污水處理設備。其目的主要是使生活污水和與之類似的工業有機廢水經該設備處理后達到用戶要求的排放標準。該設備主要用于居住小區(含別墅小區),高級賓館,醫院,屠宰廠,綜合辦公樓和各類公共建筑的生活污水處理,經該設備處理的出水水質,達到國家排放標準。全套設備均可埋設于地下。
設備特點
可埋入地表下,設備上方地表可作為綠化或其他用地,不需要建房及采暖和保溫,全自動控制,不需人員管理無污泥回流操作簡單,維修方便。整個設備處理系統配有全自動電氣控制系統,運行安全可靠,平時一般不需要專人管理,只需適時地對設備進行維護和保養。 噪音低,無異味,使用壽命長。工作原理
地埋式污水處理設備是一種模塊化的高效污水生物處理設備,是一種以生物膜為凈化主體的污水生物處理系統,充分發揮了厭氧生物濾池、接觸氧化床等生物膜反應器具有的生物密度大、耐污能力強、動力消耗低、操作運行穩定、維護方便的特點,使得該系統具有很廣的應用前景和推廣價值。工藝說明
設備的設計主要是對生活污水和之類似的工業有機污水處理,主要處理手段是采用較為成熟的生化處理技術——生物接觸氧化法,水質參數按一般生活污水水質設計計算,按BOD5平均200mg/1,出水BOD5按20mg/1設計。共有六部分組成;(1)初沉池(2)接觸氧化池(3)二沉池(4)消毒池,消毒裝置(5)污泥池(6)風機房,風機。
1、技術路線——是現今集中處理污水的主要方式之一,就是在農村建設污水處理廠。
污水處理一體化設備具備物理過濾、生物降解以及植物截留等工藝,有效去除有機物質同時,可以通過水生植物與微生物的協做以達到去除N和P的目的;特別適用于農村生活污水、河道和自然湖泊水系的處理與回用等工程。
2、應用情況
集中污水處理系統具有自動化程度高、便于管理的優點,不僅出水的水質良好,并且具有較高的穩定性;就農村污水存在現狀而言,*可以滿足國家的排放要求。在國內各種集中污水處理方式都有較多的工程實例,除了土地處理方式外,已積累了大量的建設和管理經驗。
近年來,我國造紙工業發展迅速,制漿造紙行業發展與環境保護之間的矛盾日益突出。造紙工業淡水需求量大,所排造紙廢水為高耗氧、高污染、難降解的有機廢水。在制漿和造紙生產過程中,造紙廢水可分為黑(紅)液、中段廢水和紙機白水。目前,黑液、白水可以實現綜合回收利用,而制漿中段廢水因排放量大、污染物成分復雜、污染負荷高、毒性較大而成為處理的主要難題。微生物絮凝劑作為新一代絮凝劑,具有高效、價廉、無毒無害、無二次污染、除濁脫色、能自行降解、使用范圍廣等優點。有研究表明,使用堅強芽孢桿菌產生的絮凝劑處理印染廢水和酵母廢水,可取得良好的絮凝效果;從活性污泥中分離得到的微生物絮凝劑菌株(P. alcaligenes8724)所產生的絮凝劑對造紙黑液和*等有色廢水具有良好的絮凝脫色作用。筆者以傳統無機絮凝劑聚合氯化鋁(PAC)對造紙廢水的處理效果為參照,研究了微生物絮凝劑CBF(compoundbioflocculant)、LBF(liquid bioflocculant)對造紙廢水的絮凝效果,確定微生物絮凝劑CBF、LBF 處理造紙廢水的zuijia條件,探究了實現微生物絮凝劑高效、低成本產業化的可行性。
1 實驗部分
1.1 造紙廢水來源及水質狀況
某造紙有限公司以蘆葦為原料,采用堿法制漿進行生產。實驗所用造紙廢水指該公司污水處理廠的進水(造紙廠內各車間廢水的混合),生化出水指造紙廢水經過生化處理后二沉池的出水,其中造紙廢水SS 為194 mg/L,COD 為1 157 mg/L,色度為600 倍; 生化出水SS 為106 mg/L,COD 為224mg/L,色度為200 倍。
1.2 試劑和儀器
1.2.1 主要試劑
鹽酸、氫氧化鈉、氯化鈣,均為分析純試劑。PAC:傳統無機絮凝劑聚合氯化鋁,配制成質量濃度為2 g/L 的溶液。
CBF:采用兩株芽孢桿菌屬高效菌株,利用微生物混合效應進行復配,從菌液中提取制備成CBF絮凝劑,質量濃度為2 g/L。
LBF:投加藥劑制備剩余污泥水解懸浮液,離心處理后取上清液作為生物絮凝劑LBF。
1.2.2 主要儀器
MY3000-6M 彩屏混凝實驗攪拌儀器,武漢市梅宇儀器有限公司;pHS-3C 雷磁精密pH 計,上海精密科學儀器有限公司;AvantiJ-30I 高速冷凍離心機,美國貝克曼公司;V-560 紫外/可見分光光度計,日本分光株式會社。
1.3 實驗方法
以PAC 對造紙廢水的處理效果作為兩種生物絮凝劑處理造紙廢水的對照參考。通過單因素實驗分別考察pH、絮凝劑用量、助凝劑投加量對CBF、LBF 處理造紙廢水效果的影響,測定上清液的SS、色度、COD,每個梯度做2 個平行樣,取平均值。
2 結果與討論
2.1 pH 對絮凝效果的影響
取水樣100 mL 于燒杯中,加入12 mL 質量分數為1%的助凝劑CaCl2溶液,12 mL 微生物絮凝劑,調節pH,快速攪拌40 s(200 r/min),慢速攪拌3 min(80 r/min)。靜置60 min 后取上清液測定COD、SS、色度,探討pH 對造紙廢水和生化出水中COD、SS、色度的去除率的影響,結果見表 1。
表 1 pH 對廢水絮凝效果的影響
藥劑 | 去除率 | pH=6 |
| pH=8 |
| pH=10 |
| pH=12 |
|
|
| 造紙廢水 | 生化廢水 | 造紙廢水 | 生化廢水 | 造紙廢水 | 生化廢水 | 造紙廢水 | 生化廢水 |
CBF | COD/% | 31 | 49 | 37 | 56 | 53 | 59 | 60 | 62 |
| SS/% | 73 | 41 | 74 | 24 | 92 | 74 | 97 | 92 |
| 色度/% | 49 | -18 | 50 | -7 | 81 | 45 | 87 | 81 |
LBF | COD/% | 22 | -107 | 18 | -72 | 19 | -51 | 25 | -50 |
| SS/% | 91 | 82 | 64 | 86 | 78 | 79 | 87 | 67 |
| 色度/% | 76 | 19 | 46 | 20 | 49 | 21 | 57 | 24 |
由表 1 可見,以微生物絮凝劑LBF 處理造紙廢水和生化出水,pH 對COD、SS、色度去除率的影響不如CBF 明顯。對CBF 而言,在pH 超過10 以后即可取得較好的去除COD、SS、色度的效果。綜上所述,pH=12 時CBF、LBF 處理造紙廢水的絮凝效果zuijia。
2.2 絮凝劑用量對絮凝效果的影響
取水樣100 mL 于燒杯中,加入12 mL 質量分數為1%的助凝劑CaCl2溶液,加入不同量的微生物絮凝劑溶液,調節pH,其中,調節CBF 處理的各水樣pH 為8,調節以LBF 處理的各水樣pH 為12,快速攪拌40 s(200 r/min),慢速攪拌3 min(80 r/min)。靜置60 min 后取上清液測定SS、色度、COD,實驗結果見表 2、表 3。
表 2 CBF 投加量對廢水絮凝效果的影響
藥劑 | 去除率 | 投加量/(mL·L -1 ) |
|
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|
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| 60 |
| 80 |
| 100 |
| 120 |
| 140 |
|
|
| 造紙廢水 | 生化廢水 | 造紙廢水 | 生化廢水 | 造紙廢水 | 生化廢水 | 造紙廢水 | 生化廢水 | 造紙廢水 | 生化廢水 |
CBF | COD/% | 4 | 6 | 37 | 8 | 40 | 10 | 37 | 48 | 40 | 51 |
| SS/% | -3 | -11 | 31 | 17 | 30 | 15 | 34 | 24 | 27 | 10 |
| 色度/% | 53 | -30 | 47 | 0 | 43 | -14 | 50 | -7 | 45 | -20 |
表 3 LBF 投加量對廢水絮凝效果的影響
藥劑 | 去除率 | 投加量/(mL·L -1 ) |
|
|
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|
|
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|
|
|
| 0.5 |
| 1.0 |
| 2.5 |
| 5.0 |
| 7.5 |
|
|
| 造紙廢水 | 生化廢水 | 造紙廢水 | 生化廢水 | 造紙廢水 | 生化廢水 | 造紙廢水 | 生化廢水 | 造紙廢水 | 生化廢水 |
LBF | COD/% | 10 | 8 | 35 | 60 | 34 | 65 | 39 | 60 | 34 | 50 |
| SS/% | 20 | 15 | 85 | 87 | 88 | 90 | 81 | 94 | 79 | 93 |
| 色度/% | 22 | 19 | 71 | 82 | 70 | 83 | 71 | 84 | 69 | 80 |
從表 2、表 3 可以看出,CBF 對COD 較高的水樣(造紙廢水)的處理效果好于COD 較低的水樣(生化廢水);LBF 處理造紙廢水和生化出水,COD 去除率隨其用量的增加而先增大后減小,是由LBF 本身COD 含量較高所致,LBF 的投加量越高,引入待處理水樣的COD 貢獻值越大,因此導致COD 去除率的降低。CBF、LBF 投加量在80~140 mL/L 范圍內,處理后水樣SS、色度去除率均隨絮凝劑用量增加而降低,這可能是因為絮凝劑用量過大,膠粒間會產生斥力,Zeta 電位增加,發生再穩現象,致使絮凝效果反而變差〔12〕。綜上分析,CBF、LBF 絮凝處理造紙廢水的zuijia用量分別為80、5.0 mL/L,但當LBF 投加量減小至1.0 mL/L 時,SS、色度、COD 的去除率只是略有波動,故從經濟成本考慮,可設定LBF 理想投加量為1.0 mL/L。
2.3 助凝劑用量對絮凝效果的影響
取水樣100 mL 于燒杯中,加入不同量質量分數為1%的助凝劑CaCl2溶液,12 mL 生物絮凝劑,其中,調節CBF 處理的各水樣pH 為8,調節LBF 處理的各水樣pH 為12,快速攪拌40 s(200 r/min),慢速攪拌3 min(80 r/min)。靜置60 min 后取上清液測定SS、色度、COD,其結果見表 4。
表 4 CaCl 2 用量對廢水絮凝效果的影響
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