江北安全的渗滤液
造纸行业在生产过程中用水很多,常规来说生产1t纸约需水300~500m3,在造纸废水中,不仅含有大量造纸原料(约有20%原料随废水流失),而且含有大量化学制剂及其他杂质,所以如果造纸废水不经处理任意排放,会对水体造成极大的危害。
spr高浊度污水处理技术在天然淡水资源已被充分开发、自然灾害日益频繁暴发的今天,缺水已经对世界各国众多城市的经济和市民生活构成了十分严重的威胁,缺水危机已经是我们面临的现实,解决城市缺水问题的重要途径应该是将城市污水变为城市供水水源。城市污水就近可得,来源稳定,容易收集,是可靠且稳定的供水水源。城市污水经净化后回用主要可作为市政绿化、景观用水和工业用水。城市污水再生回用工程包括污水收集系统、污水净化处理技术及其系统、出水输配系统、回用水应用技术和监测系统。其中污水净化再生技术及其系统是关键,污水净化处理的流程要简单可靠,投资和运行费用要为该城市经济实力所能承受,处理后出水的水质要满足回用的要求。沿用了许多年的传统的“一级处理”及“二级处理”水处理工艺技术和设备已经难以适应当今的高浊度和高浓度污水的净化处理要求,处理后出水更不能满足城市对水回用的水质要求。沿着传统的工艺技术路线只能进一步附加传统的“三级处理”设备系统,既回避不了庞大复杂的传统二级生化处理系统,也回避不了投资和运行费用都十分昂贵的传统三级过滤吸附处理系统。这些恰恰是实现污水回用的忌讳之处。
好氧生物处理技术在工业上的应用时间较长,现在相关技术人员不断提升好氧生物处理技术,在技术细节上不断改进,使污水处理效果得到大幅度提升。好氧生物处理技术的技术主要组成有hcr工艺,hcr工艺实现了将高速射流曝气以及紊流剪切技术适当的融合,能够有效去除工业污水中的泥污。在现在好氧生物处理装置中,装置中氧气的转化率得到了大幅度提高,装置中用于反应的空间也得到了有效的提升。好氧生物处理技术有效提高了装置中氧气的转化和利用效率,且好氧生物处理装置具有较高的负荷值,能够高效的增加工业污水中微生物新陈代谢速度,增加了好氧生物处理装置的内耗,并且可以有效减少工业污水中泥污含量,受到大型工业企业污水处理部门的青睐。
故为了有限地处理造纸废水。首先必须对造纸废水的水质有所了解。碱法造纸排出的废水主要有以下三种情况:
1、蒸煮木浆(或草浆)所生成的废液,又称黑液。
2、打浆机和精浆机排出的废水,称打浆废水。
3、造纸机废水,其中可以直接使用的称为白水。
几种处理系统的工艺比较为了选择出工艺上最可靠,投资上最经济,管理上最方便的城市污水处理系统,结合当地的实际情况,我们调研了国内外污水处理厂的成熟经验和发展趋势,并进行了比较。目前,国内外城市污水处理厂处理工艺大都采用一级处理和二级处理。一级处理是采用物理方法,主要通过格栅拦截、沉淀等手段去除废水中大块悬浮物和砂粒等物质。这一处理工艺国内外都已成熟,差别不大。二级处理则是采用生化方法,主要通过微生物的生命运动等手段来去除废水中的悬浮性,溶解性有机物以及氮、磷等营养盐。目前,这一处理工艺有多种方法,归结起来,有代表性的工艺主要有传统活性污泥、氧化沟、a/o或a2/o工艺、sbr及ccas工艺等。目前,这几种代表工艺在国内外都有实际应用。
生物质材料吸附法近年来,生物吸附材料的发展得到了广泛的关注。例如植物吸附在湿地净化方面;以及微生物活性污泥在废水净化方面,都得到了广泛的应用。考虑到金属电镀废水的毒性,则死体生物质材料的吸附剂更受到普遍的关注。使用生物法处理电镀废水可以依靠微生物、农林废弃物如树叶、果皮等进行净化处理,通过静电吸附、生物酶作用、配合、共沉淀以及ph的缓冲等作用,对金属离子进行吸附固定,通过固液分离的方法将净水与污泥分离开,达到治理的目的。
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这些废水中含有的主要污染有以下几种:
1、悬浮物
包括可沉降悬浮物和不可沉降悬浮物,主要是纤维和纤维细料(即破碎的纤维碎片和杂细胞)
2、易生物降解有机物
包括低分子量的半纤维素、甲醇、乙酸、甲酸、糖类等。
根据混凝形成的絮团实际状况,准确确定了spr污水净化器内部的水动力学数据,使得在罐体中上部形成了一个有几十厘米厚的、十分致密的悬浮泥层。所有经过混凝的出水都必须通过此悬浮泥层的过滤,才能升流到罐体上部的清水汇集区。它十分成功地起到了污水高级处理工艺中极为重要的过滤作用。这个致密的悬浮泥层是由污水中的污泥及混凝形成的絮体本身组成的。随着絮体由下向上运动,使泥层的下表层不断增加、变厚;同时,随着过滤水力学原理形成的罐体的旁路流动,引导着悬浮泥层的上表层不断流入中心接泥桶,上表层不断减少、变薄。这样,悬浮泥层的厚度达到一个动态的平衡。当混凝后的出水由下向上穿过此悬浮泥层时,此絮体滤层靠界面物理吸附和电化学特性及范德华力的作用,将悬浮胶体颗粒、絮体、细菌菌体等等杂质全部拦截在此悬浮泥层上,使出水水质达到三级处理的水平。由于泥层是由絮体组成,致密度高,过滤效率远远高于常规的沙粒层过滤;由于是处于悬浮状态的絮体泥层作滤层,其过滤的水头(阻力)损失非常小,所以动力消耗远远低于常规的砂层过滤、微孔过滤、或反渗透膜过滤;又由于过滤泥层是净化过程中由污水中的污泥自动补充添加,又自动被引走,即过滤泥层自身在不断地更新,过滤泥层总是保持着稳定的厚度,而且总是保持着稳定的物理吸附和电化学吸附性能,因此能获得稳定的过滤效果。而且完全免去了常规系统中必不可少的过滤层的反冲洗以及反冲洗带来的众多麻烦。这种结构和原理与常规的三级污水处理的过滤装置是完全不同的,这里没有价格昂贵的反渗透膜过滤、微孔过滤、或活性炭过滤等装置。所以,投资省、动力消耗小、运行费用低是spr系统的必然优势。
spr系统装置能够依照模拟试验得出的配方,借助大气压力和流量计,十分精确地投加混凝,不致因过量而造成残留在净化后的出水中,而且动力消耗很少。4。spr污水净化器内部结构是完全按照混凝机理精确设计的,形成的涡旋流动和各部位恰当的水流速度,使得胶体颗粒之间有较多的碰撞次数,并且有凝聚吸附所需的较好流速环境。从而在极小的容积内获得了极充分的凝聚效果。这也是常规水工装置无法比拟的。
3、难生物降解有机物
主要来源于纤维原料中所含的木质素和大分子碳水化合物。
4、毒性物质
黑液中含有的松香酸和不饱和脂肪酸等。
5、酸碱毒物
碱法制浆废水ph值为9~10;酸法制浆废水ph值为1.2~2.0.
6、色度
制浆废水中所含残余木质素是高度带色的。
光催化氧化法光催化氧化技术,是从20世纪70年代逐步发展起来的一门新兴的环保技术。它利用了半导体氧化物材料在光照下,表面能被激活的特性,可有效地氧化分解有机物、还原离子、灭细菌和消除异味,尤其是最常用的tio2体系。1974年honda等人首先发现tio2在光照条件下可将水分解为h2和o2,光催化氧化法迅速应用于废水处理,尤其是生物难降解的各类有机物。研究表明,光催化氧化法能有效处理低浓度的甲醛废水。去除率达到90%以上。
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