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简要描述:盐城一体式污水处理设备印染污水净化设备多效蒸发是一个多级串联浓缩过程,其中各效操作参数与单效蒸发相同,但各效过程参数相互制约。一般而言,增加效数可以提高蒸发处理的经济性,但由于存在温度差损失,效数不可能无限制地增加。针对无机盐溶液的蒸发,目前一般选择二~四效蒸发。
盐城一体式污水处理设备印染污水净化设备
烟气洗涤是危险废物焚烧系统烟气净化的重要工艺环节,亦是确保烟气达标排放的环节,由于危险废物的种类繁多、成分复杂,烟气洗涤产生的高盐废水具有杂盐含量较高的特点,且含有较高的有机污染物,pH偏碱性。该高盐废水不适合采用物化或生物处理技术,反渗透技术虽可以解决高盐废水的减量,但反渗透产生的高含盐浓缩液的出路更为棘手。
近年来,随着环评对污染物排放总量控制日益严格,绝大多数危险废物综合处理厂执行废水处理达标后“零"排放,为此,实现高盐废水的高效减量与达标处理迫在眉睫。本研究结合某危废处理厂的高盐废水处理工程,探索多效蒸发工艺在高盐废水处理工艺设计中相关重要工艺流程的选取与关键参数的取值,以期为类似工程提供参考与借鉴。
多效蒸发是一个多级串联浓缩过程,其中各效操作参数与单效蒸发相同,但各效过程参数相互制约。一般而言,增加效数可以提高蒸发处理的经济性,但由于存在温度差损失,效数不可能无限制地增加。针对无机盐溶液的蒸发,目前一般选择二~四效蒸发。
根据多效蒸发中物料与二次蒸汽的流向不同,多效蒸发细分为平流、顺流和逆流等多种蒸发工艺。
危废焚烧系统产生的高盐废水总溶解固体(Total Dissolved Solids,TDS)含量较高,且含有一定的杂质、悬浮物(Suspended Solids,SS)和CODCr,黏度较大,适合选用逆流式三效蒸发工艺。
虽然对于硫废水预处理的相关报道不多,但是经过调查可知,具有较强的吸附能力和还原能力,以预处理工艺为例,去除水中的硫和COD等杂质常见的处理方法有过滤和吸附、微电解、水解、沉淀、催化氧化、化学混凝等方法。
对于含有杂质的中低浓度废水常用的方法有因科法、臭氧法、氯化法等,这些都是在废水处理中常用的处理工艺。其中因科法和氯化法因具有工艺简单、药剂来源广,且不用投入大量设备的优势,因此较为适合用于工业废水处理中。虽然这种处理方式具有一定的优势,但同时也因为需要消耗大量的药剂,以及不能回收、易造成二次污染的缺陷,需要对废水进行再次深度处理。对废水进行处理采用臭氧法只需要有臭氧发生设备即可,且效率高、工艺简单,不需要添加药剂,也不会产生其他有害物质。但是此种处理方式也存在一定的弊端,例如设备成本较高、维护困难、利用率不高、臭氧浓度低等劣势,不适合推广应用。除此之外,在含有硫的中低浓度废水中离子交换法和吸附法也是较为常用的处理方法,同时也具有良好的发展前景。
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对于含有的中等浓度废水进行处理,可以采用高级氧化处理工艺,例如超临界水氧化、湿式空气氧化等,但是这种方法多用于进水指标中具有复杂组合成分而无法回收的废水处理中。以上超临界水氧化和湿式空气氧化两种废水处理工艺作为一种新型的污水处理技术,可以将氧气作为氧化剂来对高浓度硫废水进行处理,在高压和高温作用下能够高效降解硫。此外,超临界水氧化和湿式空气氧化具有适用范围广、占地面积小、反应器结构简单等特点,尤其是在对杂质进行清除的时候不需要再次进行深度处理。但是这两种处理技术却对设备要求非常高,在实际的使用过程中也存在一定的限制。
2.2 生化处理工艺
随着技术的不断更迭和进步,生化处理技术逐渐受到重视,越来越多的研究人员对硫的生化处理技术展开研究和探索。在对硫废水进行处理的过程中,水中的微生物往往会把硫氰酸盐当作硫源和氮源。使物化处理中存在的不能降解硫的缺陷通过生物法得到了有效的解决,这是一种可用性强的硫废水处理技术,这种技术的优势在于可以培养出对硫进行直接处理的优势菌种,以及新的处理技术。
一般情况下,对硫进行降解处理后分离出来的微生物有硫杆菌、甲基菌、节杆菌、假单胞菌等。这些微生物能够通过对含酚焦化废水、硫氰酸盐废水、高浓度的活性污泥进行驯化和分离得到。有实验表明通过对高浓度硫焦化废水进行驯化可以从中得到由黄枯菌属、金黄杆菌属以及伯克氏菌组合而成的具有高效降解性质的硫菌群。
硫需要在好氧条件才便于进行生物降解,其处理工艺一般分为两种,一种是硝化脱氮单元,主要作用使去除废水中NH4+-N;另一种是除碳单元,主要作用是为硫分解释放二氧化碳。如果硫废水具有较高的负荷,而为了保证足够的停留时间和溶解氧,则可以应用生物处理法来实现。生化处理技术在经过不断的深入研究和发展之后,现在已经形成了好氧、缺氧和厌氧相结合的废水处理工艺。可以应用于生物滤塔法、高效菌的培养、生物接触氧化法、焦化废水、腈纶废水等。