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每天处理100吨一体化污水处理装置

添加时间:2024-01-28

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每天处理100吨一体化污水处理装置

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超临界水氧化法( SCWO)

SCWO 的原理是以超临界水为反应介质, 在氧化剂( 如氧气、过氧化氢等) 存在下, 经过高温高压下的自由基反应, 将有机物氧化分解为CO2 等。在超临界状态, 水的密度接近于液体, 黏度接近于气体,具有类似于气体的较强穿透能力和类似于液体的较大密度和溶解度, 可与非极性物质( 如烃类) 、有机物和气体( 如空气、氧气) 等*互溶, 避免了相际传质阻力, 使污染物的降解速率提高。与焚烧法、湿式空气氧化法相比, SCWO 具有无需催化剂、停留时间短、去除效率高、清洁、广谱等优点, 可用于化工、医药、食品、军事工业和核工业废水以及城市污水的处理。目前, 美国将SCWO 主要用于处理含有推进剂、品、毒烟和核废料等有害物质的国防工业废水。德国、瑞典、日本等也建立了利用SCWO 的污水处理厂。中国对SCWO 的研究尚处于起步阶段。SCWO 在技术上还有许多难点, 如研究开发广谱性催化剂, 有效控制高温高压, 解决固体颗粒对设备的堵塞问题和抑制结垢, 以大效率回收热能等。对其热力学和动力学亦缺乏深入研究, 使得工程设计和过程开发难以进行。

超声波降解技术

超声波降解有机污染物的原理是, 当声能足够强时, 在疏松的半周期内, 液相分子间的吸引力被打破, 形成空化核, 空化核的寿命为0.1μs, 它在时的瞬间可产生约4 000 K 和100 MPa 的局部高温和高压环境并产生速度约为110 m/s 的具有强烈冲击力的射流。该条件足以使所有的有机物在空化气泡内发生化学键断裂、高温分解或自由基反应而使废水中的有机污染物降解。超声波对硝基*的降解符合假一级反应, 其降解机制主要为包含高温反应的界面声空化过程, 反应路径为C - N 键的断裂, 次路径为.OH 引起的反应 。氯苯、4-氯*等的声化学降解过程是, 超声波首先导致了C - Cl 键断裂, 然后发生热解产生CO、CO2 、C2H2 , 终产物为盐酸、CO、CO2 及痕量的*和4-氯*。在20 kHz、75 W/cm2 条件下, 25 ml 的饱和对水样经2 h 超声波处理可*降解, 净化过程主要受自由基反应控制。利用20 kHz 探头式超声波反应器对硫化氢溶液辐射约25 min 后, 污染物*降解为根。目前对超声波降解技术的研究尚处于探索阶段, 许多问题尚需解决, 如有机物降解的强化途径、降解机理、反应器的合理设计、高频超声波发生器研制、反应过程的定量化描述、空化泡界面特性研究、连续化处理工艺开发、多相体系中污染物降解特性和避免有毒中间体产生等。

SBR基本的特点是处理工序是间歇、 周期性的, 整个运行过程分成进水期、 反应期、 沉降期、 排水期和闲置期, 各个运行期在时间上按序排列, 称为一个运行周期。

进水期: 进水期是反应器接纳废水的过程, 污水进入反应器的选择区与回流污泥混合, 混合后的混合液进入主反应区, 进水开始曝气反应。

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反应期: 进水后期由程序控制开始曝气, 即反应期, 这是达到有机物去除目的的主要工序。在此期间, 微生物一般要经历从生长到死亡的全过程。在有机物去除的同时, 反应期还能发生氨氮的硝化反应和除磷菌对磷的过度摄取。

沉淀期:在完成有机物和氮磷去除的反应期后, 停止曝气和搅拌, 活性污泥絮凝体进行重力沉降和固液分离。活性污泥固相形成污泥层, 层面不断地向池底下降, 胶团凝聚而下沉, 清水则留在上面。 在曝气完毕时污泥具有均匀浓度, 在沉淀开始时由于搅拌的残留能量, 污泥内部产生凝聚现象,当此能量消失后, 污泥界面开始形成, 同时污泥形成一层棉絮状的污泥层,开始整层下沉, 重的固体穿过沉积物到达池底。 下沉速度起初由慢而快, 但后又因固体在池底的压集变得坚实而减缓下来。 区域沉降速度由开始时的污泥浓度、 池深、 池的总面积和生物性固体的性质而定。

排水期: 在排水期, 开启滗水器排水, 洋水堰槽开始匀变速下降, 排除污泥沉降后的上清液, 水位恢复到设计水位, 回流污泥使用, 剩余污泥由排泥泵排出, 水池内剩余的污水起到循环和稀释作用。

闲置期: 排水之后与下周期开始进水之前的时间为待机期或闲置期。由于实际操作时排水所花的时间总比设计时间短, 因此多出来的时间是整个运行周期的机动时间, 其目的在于灵活调节各阶段的运行时间。

SBR脱氮除磷机理

SBR处理工艺一般分为 4 个阶段: 进水、 反应、 沉淀、 排水和闲置, 其实质就是厌氧—好氧—缺氧的处理过程。从微生物角度看, SBR 法大的特点是微生物处于富营养、 贫营养、 好氧、 缺氧周期替变化的环境中, 因而能够很自然地满足生物脱氮除磷的环境条件。

污水处理的绿色技术

高级氧化技术(AOPs)

AOPs 主要包括O3/UV( 紫外线) 法、UV/固相催化剂法、H2O2/UV 法、H2O2/Fe2+法、O3/H2O2 法等。其原理是反应中产生氧化能力*的.OH, .OH 能够无选择性地氧化水中的有机污染物,使之*矿化为CO2 和H2O。AOPs 技术经济指标*、无毒、无污染, 是典型的绿色水处理技术, 其中由于光催化氧化法经济而成为研究的热点。已研究过的半导体光催化剂有TiO2、ZnO、CdS、WO3、Fe2O3、PbS、SnO2、In2O3、ZnS、 和SiO2 等十几种。其中, 纳米TiO2 的综合性能。

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