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工業污水處理流程_羅茨鼓風機

工業污水處理流程_羅茨鼓風機

工業污水處理流程:不同工業污水處理的工藝流程

  原標題:不同工業污水處理的工藝流程

  北極星水處理網訊:工業廢水也就是在工業生產的過程當中,可能會產生的一系列工業廢水,這種廢水有的可能是污染的廢水,有的可能是廢棄的液體,總之他們會跟隨著水流失,在工業的生產用料中,通常來說也會產生一定的污染,現在國家越來越倡導對這些工業廢水進行處理,那么在這些污水處理過程中處理流程是什么?我們一起來了解一下。

  燃煤電廠工業廢水如何處理?

  如果是燃煤電廠的污水,那么基本上也都是脫硫裝置當中所采用的石灰石脫硫法類造成的污染,這種污染有很多的脫硫廢水,這種脫硫廢水排放在大氣中會對人體產生傷害,恢復及各種重金屬元素,一方面來說會加速脫硫設備的腐蝕,另一方面來看會影響整個石膏的品質,需要及時對廢水進行排放。

  在工業廢水處理的時候,這種處理方式涵蓋著各種不同的處理系統,目前來看首先要做的也就是對所有的廢水進行相關的處理,要通過廢水加工的方式把里面的一些污染物全部都過濾掉,緊接著要通過藥物的方式來做綜合,因為這里面的很多廢水都是有毒的,所以說要選擇各種不同的藥物對他們進行處理,然后再做污泥脫水的工作,這樣的話才能達到廢水處理工藝的要求,同時在這方面也要準備好相關的處理裝置。

  化學工業廢水

  這一部分的工業廢水來源相對廣泛,比如可能會來自于石油化工工業或者是來自于煤炭化學行業,也可能會來自于酸堿工業以及化肥工業,總之在進行實際處理的時候,完全可以排放各種不同的廢水,化學工業廢水在進行實際處理的時候,主要還是要滿足各種不同的生產工藝和設備的要求,要能結合自己的實際情況來減少污染物的產生,防止廢水排出去,在進行綜合利用的時候要考慮到各種回收情況,必須要做廢水的排出,通常來說在這些廢水處理的時候,大家要結合實際情況來看一下他們的處理方法,一般會通過企業所建設的廢水處理站進行處理,達到水質要求,結合各個不同的水質來進行綜合治理。

  印染工業廢水

  印染工業用水量相對較大,通常來說每依然加工一噸的紡織品,基本上需要耗水200噸左右,其中80%全部都是廢水要排出去,所以說最常見的治理方法基本上也都是回收利用和無害化使用,在工業污水處理的時候,大家一定要掌握這兩種處理方法。

  在印染行業如果要進行治理的話,那么基本上這里會有更多的廢水處理,廢水處理可以按照回收利用的方式來做廢水處理,如果是漂白的話,那么對于廢水或者是染色體的各種廢水,要做好相關分流工作,基本上他們能夠進行有效分流,而且整個廢水能夠有效減少排放量。各種不同的液體在進行回收利用的時候,可以給我們帶來更好的使用標準,通??赡軙捎谜舭l的方法來做回收,如果最終的液體量比較大,可以用各種不同的蒸發方式來做回收,整個蒸發的效果相對較好,使用量相對較小,最終可以用薄膜蒸發的方式來做回收。

  無害化處理也是比較重要的,在印染行業里面如果要做無害化處理的話,基本上要結合物理方法和化學方法一起使用,通常來講他們會通過沉淀或者是吸附的方法做無害化的物理處理,但是利用化學方法來進行處理的話,這里要考慮到更多的氧化方法,所以在這其中我們一定要結合實際情況來進行多方面了解。

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工業污水處理流程:幾種工業廢水處理工藝流程

  一、表面處理廢水

  1磨光、拋光廢水

  在對零件進行磨光與拋光過程中,由于磨料及拋光劑等存在,廢水中主要污染物為COD、BOD、SS。

  參考工藝流程

  廢水→調節池→混凝反應池→沉淀池→水解酸化池→好氧池→二沉池→過濾→排放

  2除油脫脂廢水

  常見的脫脂工藝有:有機溶劑脫脂、化學脫脂、電化學脫脂、超聲波脫脂。除有機溶劑脫脂外,其它脫脂工藝中由于含堿性物質、表面活性劑、緩蝕劑等組成的脫脂劑,廢水中主要的污染物為pH、SS、COD、BOD、石油類、色度等。

  參考工藝流程

  廢水→隔油池→調節池→氣浮設備→厭氧或水解酸化→好氧生化→沉淀→過濾或吸附→排放

  該類廢水一般含有乳化油,在進行氣浮前應投加CaCl2破乳劑,將乳化油破除,有利于用氣浮設備去除。

  當廢水中COD濃度高時,可先采用厭氧生化處理,如不高,則可只采用好氧生化處理。

  3酸洗磷化廢水

  酸洗廢水主要在對鋼鐵零件的酸洗除銹過程中產生,廢水pH一般為2-3,還有高濃度的Fe2+,SS濃度也高。

  參考工藝流程

  廢水→調節池→中和池→曝氣氧化池→混凝反應池→沉淀池→過濾池→pH回調池→排放

  4磷化廢水

  磷化廢水又叫皮膜廢水,指鐵件在含錳、鐵、鋅等磷酸鹽溶液中經過化學處理,表面生成一層難溶于水的磷酸鹽保護膜,作為噴涂底層,防止鐵件生銹。該類廢水中的主要污染物為:pH、SS、PO43-、COD、Zn2+等。

  參考工藝流程

  廢水→調節池→一級混凝反應池→沉淀池→二級混凝反應池→二沉池→過濾池→排放

  5鋁的陽極氧化廢水

  所含污染物主要為pH、COD、PO43-、SS等,因此可采用磷化廢水處理工藝對陽極氧化廢水進行處理。

  二、電鍍廢水

  電鍍生產工藝有很多種,由于電鍍工藝不同,所產生的廢水也各不相同,一般電鍍企業所排出的廢水包括有酸、堿等前處理廢水,氰化鍍銅的含氰廢水、含銅廢水、含鎳廢水、含鉻廢水等重金屬廢水。此外還有多種電鍍廢液產生。對于含不同類型污染物的電鍍廢水有不同的處理方法,分別介紹如下:

  1含氰廢水

  目前處理含氰廢水比較成熟的技術是采用堿性氯化法處理,必須注意含氰廢水要與其它廢水嚴格分流,避免混入鎳、鐵等金屬離子,否則處理困難。該法的原理是廢水在堿性條件下,采用氯系氧化劑將氰化物破壞而除去的方法,處理過程分為兩個階段,第一階段是將氰氧化為氰酸鹽,對氰破壞不徹底,叫做不完全氧化階段,第二階段是將氰酸鹽進一步氧化分解成二氧化碳和水,叫完全氧化階段。

  參考工藝流程

  含氰廢水→調節池→一級破氰池→二級破氰池→斜沉池→過濾池→回調池→排放

  反應條件控制:

  一級氧化破氰:pH值10~11;理論投藥量:簡單氰化物CN-:Cl2=1:2.73,復合氰化物CN-:Cl2=1:3.42。用ORP儀控制反應終點為300~350mv,反應時間10~15分鐘。

  二級氧化破氰:pH值7~8(用H2SO4回調);理論投藥量:簡單氰化物CN-:Cl2=1:4.09,復合氰化物CN-:Cl2=1:4.09。用ORP儀控制反應終點為600~700mv;反應時間10~30分鐘。反應出水余氯濃度控制在3~5mg/1。處理后的含氰廢水混入電鍍綜合廢水里一起進行處理。

  2含鉻廢水

  含六價鉻廢水一般采用鉻還原法進行處理,該法原理是在酸性條件下,投加還原劑硫酸亞鐵、亞硫酸鈉、亞硫酸氫鈉、二氧化硫等,將六價鉻還原成三價鉻,然后投加氫氧化鈉、氫氧化鈣、石灰等調pH值,使其生成三價鉻氫氧化物沉淀從廢水中分離。

  參考工藝流程

  含Cr6+廢水→調節池→還原反應池→混凝反應池→沉淀池→過濾器→pH回調池→排放

  還原反應條件控制:加硫酸調整pH值在2.5~3,投加還原劑進行反應,反應終點以ORP儀控制在300~330mv,具體需通過調試確定,反應時間約為15-20分鐘。攪拌可采用機械攪拌、壓縮空氣攪拌或水力攪拌。

  混凝反應控制條件:PH值:7~9,反應時間:15~20分鐘。

  3綜合重金屬廢水

  綜合重金屬廢水是由含銅、鎳、鋅等非絡合物的重金屬廢水以及酸、堿前處理廢水所組成。此類廢水處理方法相對簡單,一般采用堿性條件下生成氫氧化物沉淀的工藝進行處理。

  參考工藝流程

  綜合重金屬廢水→調節池→快混池→慢混池→斜管沉淀池→過濾→pH回調池→排放

  反應條件一般控制在pH值9~10,具體最佳pH條件由調試時確定。反應時間快混池為20~30分鐘,慢混池10~20分鐘。攪拌方式以機械攪拌最好,也可用空氣攪拌。

  4多種電鍍廢水綜合處理

  當一個電鍍廠含有多種電鍍廢水,如含氰廢水、含六價鉻廢水、含酸堿、重金屬銅、鎳、鋅等綜合廢水,一般采取廢水分流處理的方法,首先含氰廢水、含鉻廢水應從生產線單獨分流收集后,分別按照上述對應的方法對含氰、含鉻廢水進行處理,處理后的廢水混入綜合廢水中與其一起采用混凝沉淀方法進行后續處理。

  三、線路板廢水

  生產線路板的企業在對線路板進行磨板、蝕刻、電鍍、孔金屬化、顯影、脫膜等的工序過程中會產生線路板廢水。線路板廢水主要包括以下幾種:

  化學沉銅、蝕刻工序產生的絡合、螯合含銅廢水,此類廢水pH值在9~10,Cu2+濃度可達100~200mg/l。

  電鍍、磨板、刷板前清洗工序產生的大量酸性重金屬廢水(非絡合銅廢水),含退Sn/Pb廢水,pH值在3~4,Cu2+小于100mg/l,Sn2+小于10mg/l及微量的Pb2+等重金屬。

  干膜、脫膜、顯影、脫油墨、絲網清洗等工序產生較高濃度的有機油墨廢液,COD濃度一般在3000~4000mg/l。

  針對線路板廢水的不同特點,在處理時必須對不同的廢水進行分流,采取不同的方法進行處理。

  1絡合含銅廢水(銅氨絡合廢水)

  此類廢水中重金屬Cu2+與氨形成了較穩定的絡合物,采用一般的氫氧化物混凝反應的方法不能形成氫氧化銅沉淀,必須先破壞絡合物結構,再進行混凝沉淀。一般采用硫化法進行處理,硫化法是指用硫化物中的S2-與銅氨絡合離子中的Cu2+生成CuS沉淀,使銅從廢水中分離,而過量的S2-用鐵鹽使其生產FeS沉淀去除。

  參考工藝流程

  銅氨絡合廢水→調節池→破絡反應池→混凝反應池→斜管沉淀池→中間水池→過濾器→pH回調池→排放

  反應條件的控制要根據各廠水質的不同在調試中確定。一般在加硫化物等破絡劑之前將pH值調到中性或偏堿性,防止硫化氫的生成,也有的將pH值調到略偏酸性。硫化物的投藥量根據廢水中銅氨絡離子的量來確定,一般投放過量的藥。在破絡池安裝ORP儀測定,當電位達到-300mv(經驗值)認為硫化物過量,反應完全。對過量的硫化物采用投加亞鐵鹽的方法去除,亞鐵的投加量根據調試確定,通過流量計定量加入。破絡池反應時間為15~20分鐘,混凝反應池反應時間為15~20分鐘。

  2油墨廢水

  脫膜和脫油墨的廢水由于水量較小,一般采用間歇處理,利用有機油墨在酸性條件下,從廢水中分離出來生產懸浮物的性質而去除,經過預處理后的油墨廢水,可混入綜合廢水中與其一起進行后續處理,如水量大可單獨采用生化法進行處理。具體聯系污水寶或參見更多相關技術文檔。

  參考工藝流程

  有機油墨廢水→酸化除渣池→排入綜合廢水池或進行生化處理

  當廢水量少時,反應池內的油墨顆粒物在氣泡上浮力的作用下浮出水面形成浮渣,可以用人工方法撇去;當水量大時,可用板框壓濾機脫水,也可在撇渣后進行生化處理,進一步去除COD。

  3線路板綜合廢水

  此類廢水主要包括含酸堿、Cu2+、Sn2+、Pb2+等重金屬的綜合廢水,其處理方法與電鍍綜合廢水相同,采用氫氧化物混凝沉淀法處理。

  4多種線路板廢水綜合處理

  當一個線路板廠含有以上幾種線路板廢水時,應將銅氨絡合廢水、油墨廢水、綜合重金屬廢水分流收集,油墨廢水進行預處理后,混入綜合廢水中與其一起進行后續處理,銅氨絡合廢水單獨處理后進入綜合廢水處理系統。

  參考工藝流程

  綜合廢水→綜合廢水池→快混池→慢混池→斜管沉淀池→中間池→過濾器→pH回調池→排放

  常見有機類污染物廢水的處理技術

  1生活污水

  較常用的生活污水處理方法是A2/O法。

  參考工藝流程

  生活污水→格柵池→調節池→厭氧池→缺氧池→好氧池→混凝反應池→沉淀池→排放

  2印染廢水

  此類廢水水量大、色度高、成分復雜,一般可采取水解酸化-接觸氧化-物化法處理印染廢水。

  參考工藝流程

  印染廢水→調節池→混凝反應池1→斜沉池→水解酸化池→接觸氧化池→氧化反應池→混凝反應池2→二沉池→中間池→過濾器→清水池→排放

  3印刷油墨廢水

  此類廢水特點是水量小、色度深、SS和COD等濃度高。

  參考工藝流程

  印刷油墨廢水→調節池→混凝氣浮池→水解酸化池→接觸氧化池→混凝反應池→斜沉池→氧化池→過濾器→清水池→排放。(來源:谷騰環保網)

工業污水處理流程:工業廢水處理流程

  工業生產的多樣性使產生的排水污染性質也紛繁復雜,如有機污染、無機污染、熱污染、色度污染等等。因此,工業廢水的處理不能從簡單的幾個標準COD、BOD、ss、pH就套用別人的工藝和設備,除上述指標外,影響處理的因素還很多,如溫度、氨氮含量、pH、含鹽量、有毒物質(有機磷)含量、表面活性劑(發泡物質)及染料含量等。

  工業廢水處理流程的選擇,直接關系到建設費用和運行費用的多少、處理效果的好壞、占地面積的大小、管理上的方便與否等關鍵問題。因此,在進行廢水處理廠設計時,必須做好工藝流程的比較,以確定最佳方案。

  1.廢水處理級別的確定

  選擇廢水處理工藝流程時首先應按受納水體的性質確定出水水質要求, 并依此確定處理級別, 排水應達到國家排放標準(GB8978- 1996)。設市城市和重點流域及水資源保護區的建制鎮必須建設二級廢水處理設施;受納水體為封閉或半封閉水體時, 為防治富營養化, 城市廢水應進行二級強化處理, 增強除磷脫氮的效果;非重點流域和非水源保護區的建制鎮, 根據當地的經濟條件和水污染控制要求, 可先行一級強化處理, 分期實現二級處理。

  2.工藝流程選擇應考慮的因素

  2.1技術因素

  處理規模;進水水質特性,重點考慮有機物負荷、氮磷含量;出水水質要求, 重點考慮對氮磷的要求以及回用要求;各種污染物的去除率;氣候等自然條件, 北方地區應考慮低溫條件下穩定運行;污泥的特性和用途。

  2.1經濟因素

  批準的占地面積, 征地價格;基建投資;運行成本;自動化水平, 操作難易程度, 當地運行管理能力。

  3.工藝流程選擇的原則

  保證出水水質達到要求;處理效果穩定, 技術成熟可靠、先進適用;降低基建投資和運行費用, 節省電耗;減小占地面積;運行管理方便, 運轉靈活;污泥需達到穩定;適應當地的具體情況;可積極穩妥地選用廢水處理新技術。

  3.廢水處理工藝流程的比較和選擇方法

  3.1技術比較

  在方案初選時可以采用定性的技術比較, 城市廢水處理工藝應根據處理規模、水質特性、排放方式和水質要求、受納水體的環境功能以及當地的用地、氣候、經濟等實際情況和要求, 經全面的技術比較和初步經濟比較后優選確定。

  方案選擇比較時需要考慮的主要技術經濟指標包括: 處理單位水量投資、削減單位污染物投資、處理單位水量電耗和成本、削減單位污染物電耗和成本、占地面積、運行性能可靠性、管理維護難易程度、總體環境效益等。

  定性比較時可以采用有定論的結論和經驗值等, 而不必進行詳細計算。幾種常用生物處理方法的比較見表。

  3.2經濟比較

  在選定最終采用的工藝流程時, 應選擇2~ 3 種工藝流程進行全面的定量化的經濟比較??梢圆捎媚瓿杀痉ɑ騼衄F值法進行比較。

  年成本法。將各方案的基建投資和年經營費用按標準投資收益率, 考慮復利因素后, 換算成使用年限內每年年末等額償付的成本- 年成本, 比較年成本最低者為經濟可取的方案。

  凈現值法。將工程使用整個年限內的收益和成本(包括投資和經營費) 按照適當的貼現率折算為基準年的現值, 收益與成本現行總值的差額即凈現值, 凈現值大的方案較優。

  多目標決策法。多目標決策是根據模糊決策的概念, 采用定性和定量相結合的系統評價法。按工程特點確定評價指標, 一般可以采用5 分制評分, 效益最好的為5 分, 最差的為1 分。同時, 按評價指標的重要性進行級差量化處理(加權) , 分為極重要、很重要、重要、應考慮、意義不大五級。取意義不大權重為1 級, 依次按2n- 1 進級, 再按加權數算出評價總分, 總分最高的為多目標系統的最佳方案。評價指標項目及權重應根據項目具體情況合理確定。

  進行工藝流程選擇時, 可以先根據廢水處理廠的建設規模, 進水水質特點和排放所要求的處理程度, 排除不適用的處理工藝, 初選2~ 3 種流程, 然后再針對初選的處理工藝進行全面的技術經濟對比后確定最終的工藝流程。

  4.廢水處理典型工藝流程

  市政及生活污水處理典型工藝流程

  氧化溝工藝:

  與其它形式的氧化溝一樣,奧貝爾氧化溝也具有工藝流程簡單的優點。對于中小規模的城市污水廠,一般可不設初次沉淀池和污泥消化池。懸浮狀有機物可在氧化溝內基本得到好氧穩定,這比設初沉池及單獨處理初沉污泥要簡便經濟。當然,合理的工藝流程必須按照實際情況經充分的技術經濟比較后確定。

  奧貝爾氧化溝的預處理及污泥處理部分的流程與其他活性污泥法處理工藝相似,不再贅述。

  奧貝爾氧化溝通常由三個同心的溝道組成,平面上為圓形或橢圓形。溝道之間采用隔墻分開,隔墻下部設有必要面積的通水窗口。溝道斷面形狀多為矩形或梯形。隔墻一般使用100-150毫米厚的現澆鋼筋混凝土構造。各溝道寬度由工藝設計確定,一般不大于9米。有效水深以4-4.3米為宜。

  原污水和回流污泥可進入外、中、內三個溝道,通常均進入外溝道。出水自內溝道經中心島內的堰門排出,進入沉淀池。當脫氮要求較高時,可以增設內回流系統(由內溝道回流到外溝道),提高反硝化程度。

  轉爐除塵廢水處理的工藝流程

  對轉爐除塵廢水處理的沉淀效率、水質穩定、污泥回收等幾個方面的考慮,以實現穩定的水閉路循環為目的,典型工藝流程如下:

  如果高爐煤氣洗滌水和轉爐除塵廢水混合后處理,可以達到水質穩定,工藝流程將簡化。

  酒精廢水治理的常規工藝流程

  糟液中含有大量的有機物,并具有良好的可生物降解性能。所以,糟液的常規綜合治理流程是以生物處理中的厭氧反應器為核心,以回收糟液中的潛有能源和其他資源。為了保證糟液通過厭氧反應器回收沼氣的效果,糟液在進入反應器前應進行預處理。

  通過厭氧反應器,將糟液中極大部分有機物轉化為沼氣,糟液的COD值也大幅度下降,但殘存的有機物濃度仍不能滿足國家規定的排放標準的要求。須接受進一步的處理,若先進行好氧生物處理,隨后再進行以混凝過程和氧化吸附等技術后處理,滿足排放標準的要求?;炷⑦^濾、氧化和吸附等處理方法稱為深度處理。

  糟液綜合治理的常規流程可歸納為預處理,厭氧生物處理、好氧生物和深度處理等四部分組成。

  1 預處理

  厭氧反應器的糟液溫度可分為三類,高溫、中溫和常溫。高溫,其適宜溫度在50℃~56℃;中溫,其適宜溫度在35℃~40℃;常溫,則隨自然溫度而變化。具體參見更多相關技術文檔。

  新鮮的糟液,其溫度在80℃以上,應先通過熱交換器回收熱能,將糟液降到適宜的溫度再進入厭氧反應器。

  糟液在接受厭氧反應器處理時,通常采用的操作溫度是高溫和中溫。

  厭氧反應器內的pH值是影響處理效果的主要因素之一,一般控制在Ph7左右。

  進液的pH值不一定需要調整到反應器內控制的pH值范圍,因為進入反應器后,經反應器內料液的稀釋和生物化學反應可以改變進液的pH值。

  糟液中的有機物主要是碳水化合物,在制取酒精過程中已被酸化,其中部分有機物是以揮發性有機酸的形式存在,使糟液的pH值偏酸性。但其進入厭氧反應器后,經稀釋和生物化學反應等作用,糟液的pH值很快調整到反應器內控制的pH值范圍。所以,糟液的pH值一般不需要進行預調整。

  2 厭氧生物處理

  糟液的厭氧處理是糟液綜合治理的核心工藝,常用的厭氧反應器有UASB、AF和厭氧接觸工藝等。

  糖蜜糟液中硫酸鹽含量較高,一般采用中溫厭氧接觸工藝。因為在中溫狀態下,與高溫狀態時相比,反應器中硫酸鹽還原菌與產甲烷菌之間競爭利用乙酸的速度基本相同。因此,采用中溫厭氧反應器處理含高濃度的糖蜜酒糟時對反應器的甲烷產率影響不明顯。

  淀粉糟液的厭氧處理,有采用一段法的,有的采用二段法的。一段法的,一般使用高溫UASB或高溫厭氧接觸工藝;采用二段法時,一般選用高溫UASB串聯中溫AF工藝,或高溫厭氧接觸工藝串聯中溫厭氧接觸工藝。

  厭氧處理可使糟液的COD值下降75%~90%,即由數萬mg/L,下降到數千mg/L當環境允許時,可將厭氧反應器的出液灌溉農田,以增加土壤的肥力。但對排放標準比較嚴格的地區,厭氧反應器的出液需要好氧生物處理等工藝處置。

  3 好氧生物處理

  厭氧反應器的出液與廠內其他有機低溫度的廢水,如地面沖洗水、設備清洗水等合并,進行好氧生物處理。

  由于混合廢水有機物濃度偏高,又屬釀造廢水,為防止好氧生物處理裝置出現污泥膨脹現象而影響正常運轉,好氧生物處理裝置一般選用生物膜類型的,如生物接觸氧化裝置、生物轉筒等。這些裝置可單一選用,也可多級串聯選用。

  好氧生物處理工藝可降解混合廢水中COD值的75%~90%。其出水COD值一般在400mg/L~800mg/L。出水帶有較高的色度。在有城市下水道,其下游建設城市污水集中處理廠的地區,好氧生物處理的出水可直接排入城市下水道,如果該廠位于排放標準較為嚴格的地區,則好氧生物處理裝置的出水還需要進行深度處理。

  4 深度處理

  深度處理一般選用混凝沉淀、過濾、活性炭吸附等常規水凈化技術。這些技術可單一選用,也可多種串聯選用。

  深度處理的出水已達到無色透明的程度,其COD值在100mg/L~150mg/L,滿足國家規定的污水綜合排放標準。

工業污水處理流程:工業污水處理方法與流程

  本發明涉及污水處理方法,具體涉及工業污水處理方法。

  背景技術:

  污水處理是指為使污水達到排水某一水體或再次使用的水質要求對其進行凈化的過程,隨著工業進步和社會發展,水污染亦日趨嚴重,成了頭號環境治理難題,中國水質性缺水越來越嚴重,水體污染影響工業生產、增大設備腐蝕、影響產品質量,甚至使生產不能進行下去,水的污染,又影響人民生活,破壞生態,直接危害人的健康,損害很大。

  目前現有的對制藥污水、造紙污水、各種麻類纖維脫膠污水和印染污水的處理方法為將污水導入鍋爐中進行濃縮處理,但由于污水含有酸性物質或堿性物質常常對鍋爐的內壁造成腐蝕,影響鍋爐的使用。

  技術實現要素:

  本發明的目的在于提供一種工業污水處理方法,解決廢水在進行處理時,常常容易造成進行濃縮處理的鍋爐使用壽命較短的問題。

  為解決上述的技術問題,本發明采用以下技術方案:

  工業污水處理方法,將含有燒堿濃度為1~5克/升的工業污水加入到鍋爐內,然后對鍋爐內的工業污水進行濃縮處理直至工業污水的含水濃度降到10~20%,最后將濃縮處理后工業污水排出鍋爐外進行回收處理。

  在本技術方案中,通過向制藥污水、造紙污水、各種麻類纖維脫膠污水和印染污水中加入燒堿,使得鍋爐在加工時,能夠在鍋爐內壁產生保護膜,由于在鍋爐中進行加工時,是邊濃縮邊進入含有燒堿的工業污水,故再向鍋爐中加水時,只需要到達鍋爐內定的標準含量即可,通過這樣的處理,使得本技術方案中,鍋爐在濃縮過程中,持續在鍋爐內壁產生保護膜,進而防止產生水垢。

  更進一步的技術方案是,上述中鍋爐包括鍋爐本體和酸堿處理裝置,酸堿處理裝置包括絮凝池、沉淀池、酸液處理池、堿液處理池和中和池,絮凝池和沉淀池依次連接,沉淀池分別與酸液處理池和堿液處理池連接,酸液處理池和堿液處理池還分別通過管道與中和池連接,管道上設置有流量控制閥門,中和池的上方還設置有燒堿加料箱,中和池與鍋爐本體的進水口連通;

  其中工業污水先經過酸堿處理裝置進行中和處理,然后通過燒堿加料箱添加燒堿來制備燒堿濃度為1~5克/升的工業污水,最后將工業污水通過進水口導入到鍋爐本體內。

  更進一步的技術方案是,上述中中和池內設置有攪拌機構,攪拌機構包括溫度感應裝置、減速電機、轉軸和攪拌槳葉,攪拌槳葉安裝在轉軸上,轉軸通過減速電機驅動,且豎直設置在中和池內;

  溫度感應裝置設置在中和池內,并通過處理器與減速電機電連接。

  更進一步的技術方案是,上述中燒堿加料箱的下底面開設有出料口,出料口上安裝有電控開關;

  中和池內設置有液位檢測器,液位檢測器依次通過控制器和繼電器而與電控開關電連接。

  更進一步的技術方案是,上述中鍋爐本體上設置于有出水口,出水口與堿液處理池之間通過回流管連通。

  更進一步的技術方案是,上述中鍋爐本體呈圓柱狀,且水平放置,鍋爐本體的進水口開設在水平設置的鍋爐本體外側壁的最高處。

  更進一步的技術方案是,上述中在向工業污水中加入燒堿前,先對工業污水進行絮凝和混凝處理,然后將絮凝和混凝處理后的工業污水進行攪拌并沉淀,最后選取沉淀后工業污水的上層液,并在上層液中加入燒堿。

  與現有技術相比,本發明的有益效果至少是如下之一:

  本發明提供了一種通過使用鍋爐濃縮處理工業污水的處理方法,通過向工業污水進行調配,使得每升工業污水中含有1~5克的燒堿,這樣在使用鍋爐進行濃縮處理時,能在鍋爐的內壁形成保護膜,從而保護鍋爐的內壁,使得鋼結構的鍋爐不會生銹,進而提高鍋爐的使用壽命。

  附圖說明

  圖1為本發明的結構示意圖。

  圖2為本發明中和池與燒堿加料箱的結構示意圖。

  圖3為本發明鍋爐本體的結構示意圖。

  圖4為本發明溫度感應裝置控制減速電機的模塊示意圖。

  圖5為本發明液位檢測器控制電控開關的模塊示意圖。

  具體實施方式

  為了使本發明的目的、技術方案及優點更加清楚明白,以下結合附圖及實施例,對發明進行進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發明,并不用于限定本發明。

  實施例1:

  工業污水處理方法,將含有燒堿濃度為5克/升的工業污水加入到鍋爐內,然后對鍋爐內的工業污水進行濃縮處理直至工業污水的含水濃度降到20%,最后將濃縮處理后工業污水排出鍋爐外進行回收處理。

  實施例2:

  工業污水處理方法,將含有燒堿濃度為1克/升的工業污水加入到鍋爐內,然后對鍋爐內的工業污水進行濃縮處理直至工業污水的含水濃度降到10%,最后將濃縮處理后工業污水排出鍋爐外進行回收處理。

  實施例3:

  工業污水處理方法,將含有燒堿濃度為3克/升的工業污水加入到鍋爐內,然后對鍋爐內的工業污水進行濃縮處理直至工業污水的含水濃度降到15%,最后將濃縮處理后工業污水排出鍋爐外進行回收處理。

  在上述實施例1~實施例3中:先將工業污水進行絮凝、混凝、攪拌處理,然后導入過濾池后過濾,將過濾后且清亮有色的污水里按5克/升加入燒堿,沉淀過濾后加入到鍋爐內,在濃縮的過程中能對鍋爐有清洗保護功能,并在鍋爐的內壁上形成一層保護膜,這樣避免鋼結構的鍋爐生銹以及被酸液、堿液腐蝕,同時通過壓縮處理后的廢水,再從鍋爐內取出后,可以進行噴霧干燥、高壓噴霧燃燒以及點漿絮凝等處理,將雜質與水分離,其中雜質按照成份的不同可用于重新配置工業原料或者調整PH值做有機肥料等功能,從而實現原料的再次利用,因此具有良好的環境保護和經濟效益。

  實施例4:

  如圖1所示,鍋爐包括鍋爐本體1和酸堿處理裝置,酸堿處理裝置包括絮凝池、沉淀池、酸液處理池2、堿液處理池3和中和池4,絮凝池21和沉淀池22依次連接,沉淀池22分別與酸液處理池2和堿液處理池3連接,酸液處理池2和堿液處理池3還分別通過管道5與中和池4連接,管道5上設置有流量控制閥門6,中和池4的上方還設置有燒堿加料箱7,中和池4與鍋爐本體1的進水口8連通;其中工業污水先經過酸堿處理裝置進行中和處理,然后通過燒堿加料箱7添加燒堿來制備燒堿濃度為1~5克/升的工業污水,最后將工業污水通過進水口8導入到鍋爐本體1內。

  在本實施例中,酸堿處理裝置能對工業廢水進行初步處理,從而方便在對工業廢水進行燒堿調配時,絮凝池21和沉淀池22能對工業污水進行依次過濾,使工業污水中的雜質從工業污水中分離,將排除較大顆粒雜志后的污水進行加工處理,燒堿與工業廢水中的其他成份反應,同時酸液處理池2能夠收集呈酸性廢水液體,堿液處理池3能夠收集呈堿性廢水液體,通過將酸液處理池2的呈酸性廢水液體和堿液處理池3的呈堿性廢水液體將其在中和池4中進行中和反應,從而預先對廢水進行處理,提高鍋爐本體1的使用壽命。

  實施例5:

  如圖2、4所示,對比于實施例4,本實施例優化了中和池4,中和池4內設置有攪拌機構,攪拌機構包括溫度感應裝置9、減速電機10、轉軸11和攪拌槳葉12,攪拌槳葉12安裝在轉軸11上,轉軸11通過減速電機10驅動,且豎直設置在中和池4內;溫度感應裝置9設置在中和池4內,并通過處理器13與減速電機10電連接。

  在本實施例中,溫度感應裝置9感應中和池4內溫度的變化,由于中和反應是放熱反應,因此,當呈酸性廢水液體與呈堿性廢水液體混合時,溫度感應裝置9感應到的溫度變化,從而發出信號給處理器13,處理器13控制減速電機10,減速電機10控制轉軸11并控制攪拌槳葉12加快中和反應的進程,節約生產的時間。

  實施例6:

  如圖2、5所示,對比于實施例5,本實施例優化了燒堿加料箱7,燒堿加料箱7的下底面開設有出料口14,出料口14上安裝有電控開關16;中和池4內設置有液位檢測器15,液位檢測器15依次通過控制器17和繼電器18而與電控開關16電連接。

  在本實施例中,燒堿加料箱7的電控開關16能控制出料口14的出料情況,而液位檢測器15則能檢測中和池4內液位的高度,從而通過液位高度的不同,控制電控開關16開閉的時間,在使用時,等中和反應結束后,人工啟動電控開關16,此時液位檢測器15檢測中和池4內液位的高度,進而通過控制器17和繼電器18來控制電控開關16開啟的時間,提高了自動化使用效果。

  實施例7:

  如圖1所示,對比于實施例4,本實施例優化了燒堿加料箱7,鍋爐本體1上設置于有出水口,出水口與堿液處理池3之間通過回流管20連通。

  在本實施例中,由于濃縮后的蒸汽具有一定的堿性,故通過回流管20將濃縮后的蒸汽導會堿液處理池3,然后再次利用,進而有效的將蒸汽中的成份濃縮出來,提高廢水的利用率。

  實施例8:

  如圖3所示,對比于實施例4,本實施例優化了燒堿加料箱7,鍋爐本體1呈圓柱狀,且水平放置,鍋爐本體1的進水口8開設在水平設置的鍋爐本體1外側壁的最高處。

  在本實施例中,鍋爐本體1的進水口8開設在水平設置的鍋爐本體1外側壁的最高處,這樣能盡可能的讓廢水流過鍋爐本體1內的各個內壁上。

  實施例9:

  對比于實施例1,本實施例優化了工業污水處理方法,在向工業污水中加入燒堿前,先對工業污水進行絮凝和混凝處理,然后將絮凝和混凝處理后的工業污水進行攪拌并沉淀,最后選取沉淀后工業污水的上層液,并在上層液中加入燒堿。

  在本實施例中,通過絮凝和混凝處理將工業污水中較大的雜質顆粒進行清除,然后在加入燒堿,從而提高濃縮的效果,這樣通過濃縮產生的蒸汽為適應車間生產處理的無毒、無菌、酸堿適中,且水色純凈的蒸餾水蒸氣。

  盡管這里參照本發明的多個解釋性實施例對本發明進行了描述,但是,應該理解,本領域技術人員可以設計出很多其他的修改和實施方式,這些修改和實施方式將落在本申請公開的原則范圍和精神之內。更具體地說,在本申請公開、附圖和權利要求的范圍內,可以對主題組合布局的組成部件和/或布局進行多種變型和改進。除了對組成部件和/或布局進行的變形和改進外,對于本領域技術人員來說,其他的用途也將是明顯的。

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