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WSZ-F-1m3/h一體化污水處理設(shè)備

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WSZ-F-1m3/h一體化污水處理設(shè)備,對(duì)于高濃度電鍍廢水,可以考慮通過(guò)滲透過(guò)程進(jìn)行固結(jié),在利用電解工藝進(jìn)行后續(xù)的處理,使凈化效率大大提高,從而節(jié)省了資金。

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電鍍廢水處理的相應(yīng)措施
1物理法
這種方法主要通過(guò)物理規(guī)律的作用,例如離心、過(guò)濾和重力效應(yīng)等物理作用來(lái)分離出懸浮的污染物。通過(guò)離心機(jī)離心分離固體;篩濾法原理是通過(guò)砂濾器和格柵實(shí)現(xiàn)過(guò)濾雜物。重力法是通過(guò)沉淀池,氣浮槽和沉淀池來(lái)使漂浮污染物沉淀。污水的物理處理不會(huì)改變物質(zhì)的化學(xué)性質(zhì),如電鍍處理法中對(duì)反滲透、結(jié)晶和蒸發(fā)濃縮方法等。
2化學(xué)法
(1)含氰廢水處理。采用氯氧相結(jié)合或者氯系處理以及臭氧等處理方法來(lái)對(duì)含氰廢水進(jìn)行處理。含氰hua物的廢水處理步驟由兩部分組成:
首先使氰hua物發(fā)生氧化反應(yīng)從而生成氰酸鹽,從而使廢水的毒性降低。其次是將氰酸鹽進(jìn)行充分的氧化,則會(huì)分解為氮?dú)夂投趸肌4温人徕c和二氧化氯容易發(fā)生化學(xué)反應(yīng),而生成ye氯,還能夠氧化劑,是一種氯系處理含氰廢水。
在過(guò)濾氰hua物的過(guò)程中,也可以使用氧化還原原理,使部分水中的S2-,SO32-,NO3-等陰離子可以被除去。含有氰hua物的廢水進(jìn)行臭氧處理,一般分為兩級(jí)處理方式。
階段將是氰基氧化物轉(zhuǎn)化氰酸鹽,緊接著在反應(yīng)的另一部分,需要將氰酸鹽氧化成N2和CO2。因?yàn)樵诤笃诘幕瘜W(xué)反應(yīng)是非常迅速的,因此需要加入亞銅離子作為催化劑。另外臭氧也可以進(jìn)行氰hua物廢水處理,水質(zhì)處理好,氯氧化法不會(huì)留下余氯,不再有污泥,而是大量的電力和更多的設(shè)備投資。
(2)含鉻廢水處理。其中鐵氧體法是指對(duì)含有鉻的廢水進(jìn)行鐵素體處理,在廢水中加入硫酸亞鐵,使廢水中的六價(jià)鉻還原成三價(jià)鉻。然后將堿加入廢水中以調(diào)節(jié)pH,使廢水中的其他重金屬離子(表示為Mn+)與三價(jià)鉻反應(yīng)沉淀。
在共沉淀過(guò)程中,溶解在水中的重金屬離子被吸收到鐵素體晶體中,并產(chǎn)生復(fù)合鐵素體。另一方面,亞硫酸鹽還原法是指含鉻廢水主要在酸性條件下用亞硫酸鹽處理,廢水中的三價(jià)鉻還原為六價(jià)鉻,然后調(diào)節(jié)pH值,形成氫氧化鉻沉淀,從而將其去除并達(dá)到凈化廢水的目的。


3電解法
這種方法主要是利用金屬的電化學(xué)性質(zhì),通過(guò)直流電流來(lái)去除廢水中的金屬離子,這樣可以顯著地凈化高濃度電沉積金屬?gòu)U水的方法,處理的效率很高,同時(shí)便于易于回收。但這種方法的不足之處在于它不適合處理低濃度的金屬?gòu)U水,會(huì)增加其成本,經(jīng)濟(jì)效益較差,通常經(jīng)過(guò)電解后濃縮后效果更好。
對(duì)于高濃度電鍍廢水,可以考慮通過(guò)滲透過(guò)程進(jìn)行固結(jié),在利用電解工藝進(jìn)行后續(xù)的處理,使凈化效率大大提高,從而節(jié)省了資金?,F(xiàn)在,在廢水處理的機(jī)械設(shè)備中,有一種新的處理系統(tǒng),即高壓脈沖電凝系統(tǒng),其在處理廢水、表面處理和電鍍混合廢水等方面具有很明顯的優(yōu)勢(shì)。
4吸附法
事實(shí)上,充分利用好吸附劑的*結(jié)構(gòu)可以用于去除重金屬離子。從實(shí)踐中可以看出,采用吸附法時(shí),使用不同的吸附劑,會(huì)增加資金投入,會(huì)產(chǎn)生大量的污泥從而造成二次污染,也有其他問(wèn)題的不同程度上存在,很難達(dá)到自然排放的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
其起作用的主吸附劑主要有腐殖酸,海泡石和多糖樹脂等。沒(méi)有更難的活性炭設(shè)備,普遍使用與廢水處理,但由于活性炭的活性減低和利用率地,使水質(zhì)處理不能重復(fù)使用,一般用于電鍍廢水的預(yù)處理。
WSZ-F-1m3/h一體化污水處理設(shè)備厭氧的四階段理論1、水解階段
水解過(guò)程是指復(fù)雜的固體有機(jī)物在水解酶的作用下被轉(zhuǎn)化為簡(jiǎn)單的溶解性單體或二聚體。微生物無(wú)法直接代謝碳水化合物(如淀粉、木質(zhì)纖維素等)、蛋白和脂肪等生物大分子,必須先降解為可溶性聚合物或者單體化合物才能被酸化菌群利用。
淀粉在淀粉酶作用下被水解成麥芽糖、葡萄糖和糊精。纖維素是由糖苦鍵結(jié)合成纖維二糖再聚合而成的,在多種纖維素酶的協(xié)同作用下水解成糖。由于自然狀態(tài)下的纖維素一般都與木質(zhì)素結(jié)合成高度聚合狀態(tài),以抵抗微生物的分解,所以纖維素降解是沼氣發(fā)酵限速步驟之一。
蛋白質(zhì)是植物合成的一種重要產(chǎn)物,它在蛋白酶作用下肽鍵斷裂生成二肽和多肽,再生成各種氨基酸。脂肪首先在脂肪水解酶的作用下水解為長(zhǎng)鏈脂肪酸及甘油,甘油在甘油激酶催化下生成憐酸甘油,繼而被氧化為憐酸二輕丙酮,再經(jīng)異構(gòu)化生成磷酸甘油酸,經(jīng)糖酵解途徑轉(zhuǎn)化為丙酮酸,zui終進(jìn)入糖酵解途徑實(shí)現(xiàn)*氧化及利用。


2、酸化階段
產(chǎn)酸發(fā)酵過(guò)程是指將溶解性單體或二聚體形式的有機(jī)物轉(zhuǎn)化為以短鏈脂肪酸或醇為主的末端產(chǎn)物。這些水解成的單體會(huì)進(jìn)一步被微生物降解成揮發(fā)性脂肪酸、乳酸、醇、氨等酸化產(chǎn)物和氫、二氧化碳,并分泌到細(xì)胞外。
產(chǎn)酸菌是一類快速生長(zhǎng)的細(xì)菌,它們傾向于生產(chǎn)乙酸,這樣能獲取zui高的能量以維持自身生長(zhǎng)。末端產(chǎn)物組成取決于灰氧降解條件、底物種類和參與生化反應(yīng)的微生物種類同時(shí)氨基酸的降解首先通過(guò)氧化還原氮反應(yīng)實(shí)現(xiàn)脫氨基作用,生成有機(jī)酸、氫氣及二氧化碳。
3、產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸階段
該階段主要是將水解產(chǎn)酸階段產(chǎn)生的兩個(gè)碳以上的有機(jī)酸或醇類等物質(zhì),轉(zhuǎn)化為乙酸、和等可為甲烷菌直接利用的小分子物質(zhì)的過(guò)程。標(biāo)準(zhǔn)情況下,有機(jī)酸的產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸過(guò)程不能自發(fā)進(jìn)行,氫氣會(huì)抑制此步反應(yīng)的進(jìn)行,降低系統(tǒng)的氫分壓有利于產(chǎn)物產(chǎn)生。如果氫分壓超過(guò)大氣壓,有機(jī)酸濃度增大,甲烷產(chǎn)量受到抑制。避免氫氣在此階段的積累尤其重要。在厭氧過(guò)程中,氫分壓的降低必須依靠氫營(yíng)養(yǎng)菌來(lái)完成。
4、甲烷化階段
產(chǎn)甲烷階段是由嚴(yán)格專性厭氧的產(chǎn)甲烷細(xì)菌將乙酸、一碳化合物和H2、CO2等轉(zhuǎn)化為CH4和CO2的過(guò)程。大約的甲烷來(lái)自于乙酸的分解,是由乙酸歧化菌通過(guò)代謝乙酸鹽的甲基基團(tuán)生成,剩下的28%由CO2和H2合成。產(chǎn)甲烷細(xì)菌的代謝速率一般較慢,對(duì)于溶解性有機(jī)物厭氧消化過(guò)程,產(chǎn)甲烷階段是整個(gè)厭氧消化工藝的限速。
 

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