东莞食品污水处理标准
南栋环境微电解处理技术微电解技术是处理高浓度有机废水的一种理想工艺,该工艺用于高盐、难降解、高色度废水的处理不但能大幅度地降低cod和色度,还可提高废水的可生化性。该技术是在不通电的情况下,利用微电解设备中填充的微电解填料产生“原电池”效应对污水进行处理。当通水后,在污水处理设备内会形成无数的电位差达1.2V的“原电池”。“原电池”以废水做电解质,通过放电形成电流对废水进行电解氧化和还原处理,以达到降解有机污染物的目的。在处理过程中产生的新生态[·OH]、[H]、[O]、Fe2+、Fe3+等能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,比如能破坏有色废水中的有色物质的发色基团或助色基团,甚至断链,达到降解脱色作用;生成的Fe2+进一步氧化成Fe3+,它们的水合物具有较强的吸附-絮凝活性,特别是在加碱调pH值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂,它们的絮凝能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大量絮凝水体中分散的微小颗粒、金属粒子及有机大分子,其工作原理基于电化学、氧化-还原、物理以及絮凝沉淀的共同作用。该工艺具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、处理时间短、操作维护方便、电力消耗低等优点,可广泛应用于工业废水的深度处理中。阳极氧化污水处理采用预处理系统+生化处理方式,运行成本低,淤泥量少!东莞食品污水处理标准
近期我司对某食品厂污水处理站做了整改,该污水处理站原有处理设备有许多中度陈旧老化,出水水质勉强排放。目前的废水进水COD≤4500mg/L、SS≤500、pH6-9、BOD5≤1500mg/L。为减轻排放废水对环境的污染,在原有设备和构筑物的基础上,对处理工艺进行了改造,完善预处理、厌氧、好氧系统并加强深度处理,使出水达到COD≤100mg/L、SS≤150mg/L、pH6-9、BOD5≤30mg/L。
食品废水改造工程食品废水处理改造工程采用厌氧+酸化水解+好氧生物接触氧化+过滤”组合工艺,可确保出水水质达到规定的有关排放标准。这套组合工艺具有节省占地面积、降低基建投资酸化水解反应器所需容积比单纯采用好氧反应器小得多;厌氧生物处理过程能耗低,厌氧菌对营养需求低、耐毒性强、可降解的有机物分子量高,对于不同含固量污水的适应性也强,且其结构、运行操作维护管理相对简单,造价也相对较低,技术已经成熟、处理效率高、污泥处置易。
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并开启系统搅拌,在混凝剂PAC及PAM的作用下,废水中颗粒状及胶体状污染物自动形成固体悬浮物沉淀,并进一步聚合形成较大颗粒的絮体,此时再自流至沉淀池进行固液分离。6.斜管池出水自流至清水池后到砂滤塔作进一步的过滤。7.隔油沉渣池内浮渣定期排至沉渣收集桶;沉淀池内污泥定期排至污泥浓缩池,用污泥泵将污泥抽至板框压滤机脱水,干泥人工打包装袋,并运至指定地点堆放,滤出液则流回废水调节池。一体化废水处理设备工艺介绍:考虑到当地气候因素的影响,根据原水水质,结合该项目的自然、社会经济和管理水平情况,使用我公司多年工程实践经验并改进的(厌氧+接触氧化)废水处理工艺。废水调节池:调节排放废水水量、水质的不均匀性,使其达到水量、水质均匀稳定的处理构。厌氧池:厌氧处理是利用厌氧菌的作用,去除污水中的有机物,通常需要时间较长。厌氧过程可分为水解阶段、酸化阶段和甲烷化阶段,水解酸化能将难降解有机物分解成易降解有机物、将大分子有机物降解成小分子有机物。酸化过程是由大量发酵细菌和产乙酸菌完成的,他们绝大多数是严格厌氧菌,可分解糖、氨基酸和有机酸。氧化池:好氧菌在有氧气存在的条件下进行生物代谢以降解有机物。
南栋环境医疗废水方案工艺说明:医疗废水首先流入格栅井,去除大块漂浮物后,流入调节池,在池内主要对水量及水质进行均化,以利于后面的处理设施正常发挥其效能,然后通过提升泵进入计量井内计量后进入缺氧池内,利用反硝化菌的作用,使硝酸盐、亚硝酸盐转化为氮气,缺氧池的作用主要是脱氮,同时提高污水的可生化性,有利于后续的好氧处理。出水进入生物接触氧化池中,在生物膜上微生物的作用下,进行好氧生化反应,经过曝气充氧反应后,污水中的有机污染物被大量降解,有机污染物的含量达到很低的程度,同时,在硝化菌的作用下,污水中的氨氮在此转化为亚硝酸盐,进一步转化为硝酸盐,同时接触氧化池内的硝化液部分由回流泵提升到到缺氧池。经好氧生化处理后的污水自流进入沉淀池,使生化出水中夹带的污泥得到有效分离,经沉淀后的出水流入接触消毒池内,杀灭水中的细菌和致病微生物后达标排放。 做污水处理一般原则为更新工艺、减少污染、回收利用、综合防治、技术先进、经济合理等原则....
强化一级处理以尽量减少进入滤池的SS是必要的。强化一级处理大致有两类方法,一是投加药剂絮凝沉淀,另一类是利用生物的絮凝吸附作用。工作原理:曝气生物滤池是接触氧化和过滤结合在一起的工艺,是普通生物滤池的一种变形方式。由于填料细小,过滤作用强,因此出水不再进行沉淀。其技术是采用多孔性的滤料作为生物载体,单位体积的生物量数倍于活性污泥法,因此具有处理负荷高,池体体积小,占地省的特点。此外,曝气过程中气泡行程长,气液接触时间长,经滤料多次剪切,氧的利用率高,能耗低。深度处理中生物滤池运行的基本原理如下:原污水处理厂生化池出水经沉淀后,通过滤池进水管进入滤池底部,并向上流经填料层的缺氧区,一方面反硝化细菌利用进水中的有机物将进水中的NO3-N转化为N2,实现反硝化脱氮;另一方面,SS通过一系列复杂的物化过程被填料及其上面的生物膜吸附截流在滤床内。经过缺氧区处理的污水进入好氧区,进一步降解有机物和发生硝化作用,同时继续去除SS。以SS形态被截留在滤床内的有机物和被生物膜吸附的有机物实际被降解的时间接近一个运行周期(通常一个运行周期为1d左右)。随着过滤的进行,填料层生物膜增厚,截留的SS不断积累。高浓度有机废水处理后中水回用可采用物化+消毒工艺。武汉实验室污水处理工艺流程
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切削液废水具有COD浓度高、成分复杂以及生物降解性差等特点。主要污染因子:PH、SS、COD。如果排放会导致水体富营养,水体变脏变臭,抑制微生物生长。废水中主要含有油脂、高有机物和难降解物质,废水为混合废水,由于难降解物质微生物不易消化,所以需要通过物化将该废水进行预处理。废水从车间排放先经过隔油池去除油脂性物质后进入调节池,调节水质水量,然后由提升泵打入混凝气浮池进行分离,清水进入生化系统进行深度处理,废渣进入污泥脱水系统再委外处理,上清液进入排放水池,然后经计量排放槽计量排放。工艺优势1.切削液含有的油脂,不可溶性油脂易悬浮于废水表面,而且油脂会造成生化系统中毒,因此,需要预先隔离收集。2.部分可溶性油脂也会引起生物系统中毒,采用混凝气浮工艺进行分离。3.经过前面的预处理,生化系统可以将大部分有机物矿化。较终出水达标。东莞食品污水处理标准
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