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溧陽(yáng)一體化合成藥廢水處理設備品質(zhì)為本

  • 產(chǎn)品型號:
  • 更新時(shí)間:2024-03-26

簡(jiǎn)要描述:溧陽(yáng)一體化合成藥廢水處理設備品質(zhì)為本很多的廢水處理系統中,未安裝沉淀物檢測裝置,導致污泥完成脫水后的多項測定指標存在問(wèn)題。根據分析顯示,在進(jìn)行電廠(chǎng)的脫硫廢水處理中,多項指標基本穩定,但部分指標如COD和懸浮物存在異常,出現超標現象。

產(chǎn)品詳情

溧陽(yáng)一體化合成藥廢水處理設備品質(zhì)為本

化學(xué)合成藥藥品在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生大量的工業(yè)廢水排放,化學(xué)合成藥廢水含有一定的高濃度有機物雜質(zhì)及無(wú)機物雜質(zhì)。作為我國輕工業(yè)結構中的重要組分的醫學(xué)藥品制造工業(yè),倘若其生產(chǎn)的這些污染性雜質(zhì)不經(jīng)過(guò)的優(yōu)化凈處理而直接排放至受納型水體,會(huì )大幅度歲還水質(zhì),嚴重危害水環(huán)境的有效自?xún)籼幚怼?/span>

一、廢水的特點(diǎn)

廢水主要來(lái)源于工藝生產(chǎn)線(xiàn)下來(lái)的廢水,包括離心機甩濾水、萃取機分層水、蒸餾濃縮及板框壓濾機出水,水中成分復雜、污染物含量高、毒性物質(zhì)多,生物可降解性差、含鹽量高;除工藝下來(lái)的水,還有各種反應器、離心機、壓濾機、洗手間的洗滌排水,此類(lèi)廢水排放為間歇性,濃度變動(dòng)較大;還有其他的噴淋換排水、冷卻循環(huán)水、初期雨水及生活污水等,這類(lèi)廢水水中濃度較低,但水量較大。

廢水COD、BOD5值高,有上萬(wàn)甚至幾十萬(wàn),但B/C值較低,廢水一經(jīng)排入水中,會(huì )消耗水中大部分的溶解氧,造成水體微生物缺氧,同時(shí),廢水的成分復雜變化大,有機物種類(lèi)繁多、濃度高、營(yíng)養元素比例失調;水中含有的鹽分對未經(jīng)馴化的微生物活性有所抑制,嚴重影響廢水處理的效率,甚至有可能造成污泥膨脹、微生物死亡的現象。


二氧化硫是造成環(huán)境污染及破壞大氣質(zhì)量的重要原因,空氣中二氧化硫過(guò)多,會(huì )造成酸雨,破壞人類(lèi)生存環(huán)境。電廠(chǎng)中的煙氣脫硫設備將二氧化硫進(jìn)行固定化,形成固體物質(zhì),從而能夠降低二氧化硫的排放量,并控制在國家規定的標準范圍內。當前較多的機構應用的脫硫形式為石灰石脫硫方法,這種脫硫方式產(chǎn)生的廢水處理問(wèn)題十分關(guān)鍵。

  1、常用脫硫廢水處理工藝

  常用的脫硫廢水處理,是采用物理和化學(xué)的綜合方法。物理方法主要包括沉降、隔離過(guò)濾、蒸發(fā)、離心法等多種途徑;化學(xué)方法,主要通過(guò)沉淀、絮凝、中和氧化等途徑,處理過(guò)程中需確定氯離子濃度,如果在標準范圍外則為廢水。

  首先,將廢水注入緩沖池中,如果廢水中固體物質(zhì)含量較多,會(huì )有沉淀物質(zhì)形成,此時(shí),需要在廢水池底部安裝曝氣裝置,通過(guò)空氣壓縮曝氣,使得漿液及離子維持穩定;將廢水緩沖后,使用廢水提升泵將其送往三聯(lián)箱中和室中,通過(guò)加藥將熟石灰的漿液提出,根據PH值在中和室中完成堿化處理,通過(guò)進(jìn)行PH值的設定,使重金屬以氫氧化物的物質(zhì)沉淀。由于實(shí)際工作中,部分重金屬無(wú)法通過(guò)這種形式沉淀,這類(lèi)重金屬包括鎘和汞[1],因而,需要通過(guò)微溶的方法將重金屬分離出來(lái)。

  廢水沉淀后的重金屬物質(zhì)以及多種化合物,由于其粒子較細,因此,處于懸浮的狀態(tài),為了加速沉降,需要在反應箱中,加入絮凝物質(zhì)形成氫氧化鐵,從而使得整體小粒子形成固體絮凝結構。

  通過(guò)攪拌將氫氧化物和微溶的氫氧化物小粒子在絮凝物上凝聚附著(zhù),從而形成較大的固體形式,在固體中加入輔助絮凝物質(zhì),形成較大的絮凝狀態(tài)。

  在三聯(lián)箱中進(jìn)行反應后,將廢液注入濃縮池,同時(shí),進(jìn)行沉淀分層分離后,上層為凈化后的水,通過(guò)溢流口,從清水箱中流入;底層的污泥在輸送泵的作用下,進(jìn)入壓縮離心機,進(jìn)行機械脫水處理,將其含水量降低到標準范圍后,重新送入緩沖池,再次進(jìn)行整體處理。

  2、脫硫廢水處理系統存在的問(wèn)題

  2.1 脫硫廢水的指標界定不明確

  當前,對脫硫廢水氯離子的濃度限定為≤20000mg/L,但實(shí)際工作中,工作人員僅僅憑借工作經(jīng)驗進(jìn)行判斷,可能導致實(shí)際的液體氯離子濃度超標。由于廢水處理過(guò)程中,廢水處理量較大,極有可能導致經(jīng)驗失效,對廢水的處理造成影響,使廢水處理無(wú)法有效整體脫硫,導致在環(huán)境保護及經(jīng)濟層面上造成影響。同時(shí),在實(shí)際工作中,人為判定脫硫廢水氯離子濃度,使得廢水的固體量相對較大,導致廢水的緩沖池堵塞以及沉淀,從而造成提升泵以及管道堵塞。

  2.2 沉淀物的檢測裝置缺陷

  很多的廢水處理系統中,未安裝沉淀物檢測裝置,導致污泥完成脫水后的多項測定指標存在問(wèn)題。根據分析顯示,在進(jìn)行電廠(chǎng)的脫硫廢水處理中,多項指標基本穩定,但部分指標如COD和懸浮物存在異常,出現超標現象。由于三聯(lián)箱存在工藝缺陷,無(wú)法滿(mǎn)足廢水的標準處理要求。同時(shí),如果未按照廢水給藥的量進(jìn)行配比,可能會(huì )導致藥品的消耗過(guò)度,以及不足藥物的情況。

  3、脫硫廢水處理系統工藝優(yōu)化

  以科學(xué)標準作為依據,除了對石灰石的實(shí)際情況進(jìn)行分析,使其符合脫硫指標外,還應對實(shí)際的廢水在藥量配比上進(jìn)行優(yōu)化。針對當前廢水處理系統中相關(guān)問(wèn)題,提出優(yōu)化工藝方案。

  3.1 中和箱優(yōu)化

  中和箱是三聯(lián)箱重要的結構之一,中和箱是通過(guò)石灰石完成廢水中PH濃度的調節工作,它能夠進(jìn)行重金屬及多種懸浮物質(zhì)的沉淀處理,因而,首先,應該對中和箱進(jìn)行系統優(yōu)化整改,保證充足的石灰石添加量,從而維持整體工作的高效率。在對中和箱的效率提升的過(guò)程中,根據水質(zhì)情況進(jìn)行石灰石投加實(shí)驗,確定最佳的投加量,如果出現量不足的情況,需要及時(shí)進(jìn)行添加。在將石灰石脫硫后,其PH調節為標準設定,從而維持最佳的中和效率[4]。

 

溧陽(yáng)一體化合成藥廢水處理設備品質(zhì)為本


 3.2 絮凝箱優(yōu)化

  在沉降機制作用下,會(huì )在堿性條件下出現物質(zhì)沉降,但是部分離子無(wú)法進(jìn)一步沉降,會(huì )影響整體的廢水處理效果,因而需要對整體的絮凝箱進(jìn)行工藝優(yōu)化,通過(guò)絮凝物質(zhì)及助凝物質(zhì)的共同作用,輔助脫硫處理。針對廢水中懸浮物進(jìn)行處理時(shí),在形成絮凝作用的同時(shí),能夠對其它物質(zhì)有針對性去除,降低整體的懸浮指標。在對懸浮物質(zhì)處理時(shí),應該改善絮凝物質(zhì)作用環(huán)境,從而優(yōu)化整體的絮凝過(guò)程。根據現場(chǎng)情況確定絮凝物質(zhì)的用量,合理選擇絮凝物質(zhì),形成穩定的絮凝物質(zhì),從而滿(mǎn)足沉降以及脫硫的要求。

  3.3 COD的測定

  部分地區存在脫硫廢水處理后期COD指標較高的情況,通常情況可能是水質(zhì)及三聯(lián)箱處理工藝問(wèn)題。針對這種情況,需要進(jìn)行多種問(wèn)題詳細分析,判斷水質(zhì)中影響測定結果的因素,判斷氯離子及負離子的作用,改善整體的檢測環(huán)境。同時(shí),對三聯(lián)箱的工作效率提升,提升三聯(lián)箱中的中和工藝以及絮凝環(huán)節的作用效果,從而改善整體的工作效率。以國家規定的標準范圍為依據,同時(shí),注意測定的流程控制的準確性,根據廢水脫硫處理中,多種物質(zhì)的含量,確定中和物質(zhì)添加量,在明確干擾物質(zhì)以及含量的情況下,將干擾物質(zhì)清除。同時(shí),不選擇將不氧化氯離子作為COD檢定的參照,根據實(shí)際檢定測定的結果,提升整體檢測的準確程度。

二、處理工藝分析

由于該類(lèi)廢水的來(lái)源較廣,水中污染物成分差別大,根據生產(chǎn)廢水、生活污水先進(jìn)行分質(zhì)分流收集預處理,而后再通過(guò)綜合處理進(jìn)行生化處理。

預處理是為了降低后續生物處理的難度,在生物處理前進(jìn)行預處理,避免廢水中有毒害物質(zhì)對生物造成影響,從而降低廢水的濃度。

預處理包括混凝去除、膜分離法膜技術(shù)、電解法、微電解法及芬頓氧化技術(shù)、生物法處理;生物性處理包括厭氧生物處理:上流式厭氧污泥床、厭氧復合床、厭氧折流板反應器,好氧生物處理:生物接觸氧化法、活性污泥法、SBR法、膜反應器等。


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