5t/d一體化生活污水處理裝置
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處理廢水的電滲析器的特點
目前電滲析在海水或苦咸水淡化和某些工業用水的精制等應用中都已有大型裝置投入生產性運行,而在廢水處理中的應用還相對較少,應注意以下三點
①在給水處理中應用的電滲析器,只回收淡水和只關注淡水水質,水的回收率一般為50%~70%;而應用電滲析處理廢水時,有時淡水和濃水均可回收利用,水的回收率高,有時濃水的利用價值高于淡水。
②在給水處理中應用的電滲析器只含有陽膜和陰膜,并以膜對的形式存在,而在廢水處理中,電滲透析器用膜的種類較多,有陽膜、中性膜和復合膜等,根據處理對象組成和處理目的的不同而有不同的膜組合形式。
③在給水處理中,關注電滲析電極反應多半是為了防止電極反應的負面影響,而在廢水處理中,有時是利用電極反應來達到處理廢水和回收有用物質的目的。
5t/d一體化生活污水處理裝置
UASB工作原理
UASB反應器中的厭氧反應過程與其他厭氧生物處理工藝一樣,包括水解,酸化,產乙酸和產甲烷等。通過不同的微生物參與底物的轉化過程而將底物轉化為終產物——沼氣、水等無機物。
UASB由污泥反應區、氣液固三相分離器(包括沉淀區)和氣室三部分組成。在底部反應區內存留大量厭氧污泥,具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥層。要處理的污水從厭氧污泥床底部流入與污泥層中污泥進行混合接觸,污泥中的微生物分解污水中的有機物,把它轉化為沼氣。沼氣以微小氣泡形式不斷放出,微小氣泡在上升過程中,不斷合并,逐漸形成較大的氣泡,在污泥床上部由于沼氣的攪動形成一個污泥濃度較稀薄的污泥和水一起上升進入三相分離器,沼氣碰到分離器下部的反射板時,折向反射板的四周,然后穿過水層進入氣室,集中在氣室沼氣,用導管導出,固液混合液經過反射進入三相分離器的沉淀區,污水中的污泥發生絮凝,顆粒逐漸增大,并在重力作用下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沿著斜壁滑回厭氧反應區內,使反應區內積累大量的污泥,與污泥分離后的處理出水從沉淀區溢流堰上部溢出,然后排出污泥床。
電滲析原理、特點、應用
⑴原理
在外加直流電場作用下,利用離子交換膜的透過性(即陽膜只允許陽離子透過,陰膜只允許陰離子透過),使水中的陰、陽離子作定向遷移,從而達到水中的離子與水分離的一種物理化學過程。
原理是:在陰極與陽極之間,放置著若干交替排列的陽膜與陰膜,讓水通過兩膜及兩膜與兩極之間所形成的隔室,在兩端電極接通直通電源后,水中陰、陽離子分別向陽極、陰極方向遷移,由于陽膜、陰膜的選擇透過性,就形成了交替排列的離子濃度減少的淡室和離子濃度增加的濃室。與此同時,在兩電極上也發生著氧化還原反應,即電極反應,其結果是使陰極室因溶液呈堿性而結垢,陽極室因溶液呈酸性而腐蝕。因此,在電滲析過程中,電能的消耗主要用來克服電流通過溶液、膜時所受到的阻力及電極反應。
例如,用電滲析方法處理含鎳廢水,在直流電場作用下,廢水中的硫酸根離子向正極遷移,由于離子交換膜具有選擇透過性,淡水室的硫酸根離子透過陰膜進入濃水室,但濃水室內的硫酸根離子不能透過陽膜而留在濃水室內;鎳離子向負極遷移,并通過陽膜進入濃水室,濃水室內的鎳離子不能透過陰膜而留在濃水室中。這樣濃水室因硫酸根離子、鎳離子不斷進入而使這兩種離子的濃度不斷增高;淡水室由于這兩種離子不斷向外遷移,濃度降低。離子遷移的結果是把電滲析器的兩個電極之間隔室變成了溶液濃度不同的濃室和淡室。濃水系統是一個溶液濃縮系統,而淡水系統是一個凈化系統。用電滲析法回收鎳時,以硫酸鈉溶液作為電極液,硫酸鈉可減輕鉛電極的腐蝕,濃水回用于鍍槽,淡水用于清洗鍍件。
膜的分類依據及分類:
膜材質
有機膜成本相對較低,造價便宜,膜的制造工藝較為成熟,膜孔徑和形式也較為多樣,應用廣泛,但運行過程易污染、強度低、使用壽命短。
2、無機膜:是固態膜的一種,是由無機材料,如金屬、金屬氧化物、陶瓷、多孔玻璃、沸石、無機高分子材料等制成的半透膜。
在MBR中使用的無機膜多為陶瓷膜。優點是:它可以在pH=0~14、壓力P<10MPa、溫度<350 ℃的環境中使用,其通量高、能耗相對較低,在高濃度工業廢水處理中具有很大競爭力;缺點是:造價昂貴、不耐堿、彈性小、膜的加工制備有一定困難。
膜孔徑
MBR 工藝中用膜一般為微濾膜(MF)和超濾膜(UF),大都采用0.1~0.4μm膜孔徑,這對于固液分離型的膜反應器來說已經足夠。