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张家港颜料废水处理性能稳定 一体化污水处理设备

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  • 更新时间:2024-03-25

简要描述:张家港颜料废水处理性能稳定水性涂料加工厂废水除了水性涂料产品加工废水的以外其余废水来源于电泳涂膜清洗用水、设备和容器的清洗废水、涂装过程除漆雾时产生的废水以及加工厂场地的清洗废水。水性涂料废水在生产和涂装期间如果控制得当的话可以有效的污染物,对污染物的无害化处理,涂料废水分为物化处理阶段、生化处理阶段和膜处理阶段三个阶段,一般物理化学法作为涂料废水的预处理或单一处理手段。

产品详情

张家港颜料废水处理性能稳定

涂料厂废水特点是水量小、浓度高、水质复杂、悬浮物多、COD高、水质变化大、色度高等特点,根据涂料废水的特点,选择合适的工艺非常重要,今天就为大家介绍关常见的涂料废水处理工艺方案大全!

涂料废水一般浓度高,并含有毒的有机物,难以直接生物降解,物理化学法作为涂料废水的预处理或单一处理手段,在去除废水中的悬浮物和颜料色素等物质以及固体物质和重金属等方面效果比较显著。物理化学法处理常用的混凝沉淀、吸附、新型物理法、萃取法、膜分离(微滤、超滤、反渗透)等工艺。

1、混凝法

混凝法是工业废水处理中经常采用的一种方法,通过投加化学药剂使水中胶体粒子和微小悬浮物聚集,起到分离作用,凝聚和絮凝总称为混凝。用于涂料废水处理,主要去除废水中细小悬浮物及胶体颗粒,降低废水的浊度和色素。它既可独立作为一种处理方法,又常与其他方法配合使用。

从水质查验得来的数值可知,进水端口以内的氨氮浓度超出了每升26毫克;对应的出水氨氮浓度相对稳定在每升1.2毫克。去除率达到86.9%。受到区域温度干扰,寒冷时段内,氨氮去除效率略有偏低,但也与预期标准基本相符。

生化处理路径下,依托硝化菌受到的盐度干扰,来处理降解菌。

从计数数值来看,生物膜之上的硝化菌,达到了高层级的数量级。好氧段的硝化菌,还会达到更高层级。硝化菌存留在体系以内,提升了氨氮的去除率。

盐度变更状态下,总体范畴内的含氮量,并没能显著变更。测量得来的浓度为:进水范畴的总体含氮,为每升39毫克;对应着的出水含氮,缩减至每升23毫克。总体去除率达到52.3%。

这是因为,出水端口的高盐物质,是偏多的硝酸盐氮。硝化反应凸显的作用并不

初始时段的设计中,预设了偏低的回流比,造成这种状态。若能提升原有的回流比,则可除掉更多的氮。好氧段布置的生物膜,存在反硝化菌的偏多菌种,环境促动了菌种生长。

通常来看,对于搜集的高盐废水,可接种活性污泥,逐渐增加进水中的海水比例。生物接触氧化工艺,还欠缺完备程度,在后续的实践中,应着力去改进。

用这种途径,驯化出佳的耐盐特性,设定的处理框架内,微生物的总含量偏高,凸显了多样类别。这就为体系的运转,提供了稳定的保障。

聚氯化铝由一系列不同聚合度的无机高分子化合物所组成,具有佳形态分布。

适用范围

可广泛适用于城市各类建筑物。如住宅、宾馆、办公楼、院校、车站、公厕、工业企业生活间等场所的污水处理,可埋置于道路、广场、花坛、绿地等各种场所能满足各种用户要求。

工艺说明

1. 采用、成熟、可靠的A/O法二级生化处理工艺,不仅能有效地去除BOD5,而且也能去除氨氮与磷,确保其处理出水各项指标达到设计要求。

2. 排入污水处理站的污水为生活污水、厨房排水及洗衣房排水,其它综合废水(含油废水)需先经隔油池进行隔油处理后才能进入污水管道。

3. 污水处理设施在运行上有较大的灵活性和可调节性,以适应水质和水量的变化。

4. 充分考虑污水处理系统配套的减振、降噪、除臭等措施,以防止对环境的二次污染。

5. 污水处理以生化处理为主,实用可靠,布置紧凑,占地面积小,工程投资省,建设周期短。

6. 操作管理方便,技术要求简单,尽可能实现自动化控制。

7.主要设备均为全地埋式,检查井和地坪相平,电控部分也可按业主要求集中控制。

8.设备上部覆土后,能够承受行人和一般非机动车的荷载,或种植花草。

部分说明

生化池 为使生化池内溶解氧控制在0.5mg/l左右,池内采用间隙曝气。生化池的填料采用新型弹性立体填料,高度为2.0米。这种填料具有不易堵塞、重量轻、比表面积大,处理效果稳定等优点,并且易于检修和更换,停留时间为≥3.5小时。
(2)O级生化池 A/O生化池的填料采用池内设置柱状生物载体填料,该填料比表面积大,为一般生物填料的16~20倍(同单位体积),因此池内保持较高的生物量,达到高速去除有机污染物的目的。曝气设备采用鼓风机及微孔曝气器,氧的利用率为30以上,有效地节约了运行费用。停留时间≥7小时,气水比在12:1左右。
(3)沉淀池 污水经O级生化池处理后,水中含有大量悬浮固体物(生物膜脱落),为了使出水SS达到排放标准,采用竖流式沉淀池来进行固液分离。沉淀池设置1座,表面负荷为1.0m3/m2·hr。沉淀池污泥采采用气提设备提至污泥池,同时可根据实际水质情况将污泥部分提至生化池进行污泥回流,增加O级生化池中的污泥浓度,提高去除效率。
(4)消毒池 消毒池接触时间为30分钟。消毒采用二氧化氯消毒。投加量为4-6mg/L。经过生化、沉淀后的处理水再进行消毒处理。

(5)污泥池 污泥池有效容积8m3,沉淀池污泥用空气提升至污泥池进行常温消化,污泥池的上清液回流至接触氧化池内进行再处理,消化后剩余污泥很少。清理方法可用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部进行抽吸外运即可。
(6)风机房、风机 风机设在风机房内,设有消声器,因此运行时噪声符合环保要求。
(7)提升泵 提升泵采用抗堵塞、撕裂型WQ潜污泵,具有排泥能力强、无堵塞,能有效通过直径10mm的固体颗粒。调节池提升泵采用两台,分工作泵和备用泵,水泵的启动受调节池浮球控制,浮球开关由全密封的玻璃结构的构成,外部泡沫塑料作载体,浮球根据调节池液位分三只,受控制柜控制。

张家港颜料废水处理性能稳定

水性涂料加工厂废水除了水性涂料产品加工废水的以外其余废水来源于电泳涂膜清洗用水、设备和容器的清洗废水、涂装过程除漆雾时产生的废水以及加工厂场地的清洗废水。水性涂料废水在生产和涂装期间如果控制得当的话可以有效的污染物,对污染物的无害化处理,涂料废水分为物化处理阶段、生化处理阶段和膜处理阶段三个阶段,一般物理化学法作为涂料废水的预处理或单一处理手段。物化处理阶段可以去除水中含有的颜料色素、固体物质、重金属以及悬浮物等,其预处理的方法有吸附、膜分离、气浮、混凝沉淀等方式。生化处理阶段主要是在ABR厌氧反应器、生物接触氧化池、沉淀池系统中利用微生物自身新陈代谢功能降解污水中的农业生产体系物。膜处理阶段指的是在MBR反应池利用膜的截留作用使出水水质得到大幅度提高。涂料分为水性和油性的,这两者之间采用的配方原材料不同,导致最后产生的工业废水成分不同,以上是水性涂料工业的废水处理方法。水性漆污水处理药剂一般包含助剂、水性漆分离剂和絮凝剂。助剂分为无机混合类、有机类,主要起混凝作用。水性漆分离剂为聚合高分子树脂,对涂料中树脂、颜料等难以析出成分进行分离。该产品属于阳离子型高分子复合材料,分子主链上带有大量正电荷基团,具有破乳能力,它通过与可溶性分子中的羟基、磺酸基等阴离子基团产生电性中和,形成易于捕捉吸附絮凝的颗粒物。絮凝剂主要成分为不同聚合度、不同离子度的聚丙烯酰胺,分为阴离子型、阳离子型、改性两性离子型,在实际应用中需根据待处理水体的实际情况选定絮凝剂的类型。絮凝剂的作用主要是将水中以矾花颗粒形式存在的水性漆絮凝成团,从而达到渣水分离的目的。市面上的水性漆涂装污水处理技术关键在于破坏水性漆污水的乳化体系或者是稳定的水溶性体系。市面上伪水性漆涂装废水处理关键在于加破乳剂破坏乳化体系之前需使用除黏剂除掉伪水性漆的黏性。

水性漆污水常用的处理技术有物理化学法和生物法。由于污水污染物浓度高,B/C值小于0.3,可生化性较差,在实际处理过程中,常采用预处理和生物法组合的处理方式。物理和生化处理是市场非常常见的技术,就不一一介绍了,今天现在给大家介绍的是新型的水性漆污水处理技术。

1. 水性漆污水处理设备的时候,主要处理喷漆过程中产生的水性漆污水和喷枪清洗废水,切削液和电泳漆也可有效处理,先把水性漆与水分离,处理水质清澈,达到循环使用的目的,及时把水性漆和水分离开减少漆渣的沉底,处理后的废水粘性大幅度降低,循环使用的不易堵塞喷漆房管道水泵等设备,减少故障率,增加产线产能。第一步处理可减少后续处理的压力,确保处理的效果能长期稳定。

2. 因为任何的涂料都有味道,味道重影响工人健康,水性漆污水处理设备能抑制水中细菌和霉菌的发生,防止水质腐败,达到具有脱臭效果。

3. 水性污泥设备能有效处理水性漆污水和高浓度废水,处理后的水可长期回用,能有效降低废水中的COD、BOD 值,减少委外处理费用。收集的漆渣可压滤成饼,脱水率达80%,减少固废处理成本。

从水质查验得来的数值可知,进水端口以内的氨氮浓度超出了每升26毫克;对应的出水氨氮浓度相对稳定在每升1.2毫克。去除率达到86.9%。受到区域温度干扰,寒冷时段内,氨氮去除效率略有偏低,但也与预期标准基本相符。

生化处理路径下,依托硝化菌受到的盐度干扰,来处理降解菌。

从计数数值来看,生物膜之上的硝化菌,达到了高层级的数量级。好氧段的硝化菌,还会达到更高层级。硝化菌存留在体系以内,提升了氨氮的去除率。

盐度变更状态下,总体范畴内的含氮量,并没能显著变更。测量得来的浓度为:进水范畴的总体含氮,为每升39毫克;对应着的出水含氮,缩减至每升23毫克。总体去除率达到52.3%。

这是因为,出水端口的高盐物质,是偏多的硝酸盐氮。硝化反应凸显的作用并不

初始时段的设计中,预设了偏低的回流比,造成这种状态。若能提升原有的回流比,则可除掉更多的氮。好氧段布置的生物膜,存在反硝化菌的偏多菌种,环境促动了菌种生长。

通常来看,对于搜集的高盐废水,可接种活性污泥,逐渐增加进水中的海水比例。生物接触氧化工艺,还欠缺完备程度,在后续的实践中,应着力去改进。

用这种途径,驯化出佳的耐盐特性,设定的处理框架内,微生物的总含量偏高,凸显了多样类别。这就为体系的运转,提供了稳定的保障。


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