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    卷煙廠煙草廢水處理工藝流程

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    卷煙廠煙草污水處理工藝流程 卷煙廠煙草廢水處理技術方法

    卷煙廠煙草污水處理主要工藝描述

    1、濃水收集池:

      本系統設計一套濃水收集池,用于儲存濃水,此收集池由客戶自備

    2、提升泵:

          本系統設計一臺提升泵,用于提升廢水,用于后續的處理,,型號:CDL5-6,

    功率:1.1kw,揚程:50米,品牌:南方特種

    3、微孔過濾器:

    本系統設計一套3us的微濾過濾系統,主要用于除煙梗廢水中大的顆粒,降低水的濁度,本系統過濾面積:10平方,流量:9T/H,過濾精度:3us,吹氣方式:壓縮空氣,一用一備,過濾水進入儲存水箱,過濾后的殘渣收集統一處理

    4、生物菌劑反應池

      經過初級分離后,在儲存水箱中添加生物菌劑,通過生物菌的活性成份將高濃度有機廢水中的生物堿、酚類等難降解的有機物進行分離與降解,為后續的電離催化建議條件。生物菌劑富含多種生物活性物質,并具有適應性強、能耐受高濃度有機廢水。同時可以產生多種酶,能在短時間內分解有機物質。

    產氫、固氮,分解有機物。

    5、一級電離催化模塊:

       本系統中的核心部件,由2個處理模塊組,單組規格:6000*880*2500mm,槽體材質:15mmpp進品板材,20mm石墨極板:13塊,2.5噸鐵碳填料,整流器2000A,15V,電極聯接:銅板,一級電離催化模塊主要用于初步的脫色,降低COD/BOD,其處理原理如下:。

      電離催化氧化(Electro-catalytic Oxidation)是指通過陽極反應直接降解有機物或產生羥基自由基?OH、Cl2、O2及O3一類的氧化劑降解有機物的方法。該技術采用外加電場,其反應在電極/溶液界面進行。該技術特別適用于生物難降解或一般化學氧化難以奏效的水中有機物的處理。電催化氧化過程中產生的羥基自由基(?OH)無選擇地直接與廢水中的有機物反應,將其降解為二氧化碳、水和簡單有機物,沒有或很少產生二次污染。

    電離催化氧化是在傳統電解反應器中加入立體電化學填料(粒子電極),粒子電極與主電極間接觸帶電(單級性)或感應電場帶電(復極性),單個粒子形成微型電化學反應器,整體組成具有立體結構的電解反應器。反應器內貴金屬石墨板接入反應電源后,貴金屬石墨板產生的電流通過催化劑后生成電離反應,生成羥基自由基。

    羥基自由基是自然界中僅次于氟的強氧化劑,在廢水中可快速的鏈式反應,無選擇性地把水中的有害物質氧化成CO2(二氧化碳),H2O(水)。


    在直流電場激發下O?在立體電化學填料(催化劑)表面快速生成大量的初生態H?O?,進一步分解為具有強氧化性的羥基自由基(·OH),可應用于脫色、難處理有機污染物降解、脫氨等。


    6、快速分離系統

    本系統設計一套快速分離系統,規格:1200*1000mm,,通過一級電離氧化后,部分在有機物被分解,形成泥水混合物,快速分離系統能夠快速的進行泥水分離,分離效率高,出水濁底低,分離出來的泥水進入淤泥收集池,進行壓濾處理,過濾后的清水進入中間水池

    7、中間水池:

    用于儲存快速分離系統的清水,同時在中間水池進行PH調節,將PH值調節至2-3左右,同時在后續管道中添加亞鐵溶液與雙氧水,為下一步的紫光芬頓做好預處理

    8、光催氧化系統:

    本系統設計一套光催氧化系統,用于進一步的去除色度、降低COD/BOD等指標,本系統采用德國光源系統,同時加入芬頓試劑,形成強力的紫光芬頓系統,COD與色度去除率高,并對氨氮與總氮有一定的去除能力。

    9、光催反應器:

       通過紫光芬頓反應后,廢水處理進入光催反應器中進行分解反應,本系統設計兩臺光催反應器,材質SUS304內襯,直徑:1500mm,高度2000mm,通過光催反應器,COD/BOD,色度、濁度、大幅度下降

    紫外催化濕式氧化技術,就是在紫光的作用下進行的化學反應。紫光化學反應需要分子吸收特定波長的電磁輻射,受激產生分子激發態,然后會發生化學反應生成新的物質,或者變成引發熱反應的中間化學產物。

    紫外催化濕式氧化技術利用紫光激發氧化將O2、H2O2等氧化劑與光輻射相結合。所用光主要為紫外光,包括UV-H2O2、UV-O2等工藝,可以用于處理污水中CCl4、多氯聯苯等難降解物質。另外,在有紫外光的Fenton體系中,紫外光

    與鐵離子之間存在著協同效應,使H2O2分解產生羥基自由基的速率大大加快,促進有機物的氧化去除。



    紫外催化濕式氧化技術是在常溫常壓下,降解高濃度、有毒有害難降解有機污染物徹底分解成CO2、H2O等無害成分,并同時除臭、脫色及殺菌消毒,從而達到凈化廢水的目的。UV光催化氧化具有反應溫和、處理效率高、降級徹底、工藝清潔綠色和節省能源等諸多優點。

                         

    10、PH調節池

    經過光催后,將PH進行回調,PH調節至7-8之間,為后續的處理提供條件

    11、快速反應系統:

    本系統設計一套快速分離系統,規格:1200*1000mm,,通過光催氧化后,部分在有機物被分解,形成泥水混合物,快速分離系統能夠快速的進行泥水分離,分離效率高,出水濁底低,分離出來的泥水進入淤泥收集池,進行壓濾處理,過濾后的清水進入生物菌劑反應水池

    12、生物菌劑反應池

    能過一級電離與紫光催化的廢水,降解了大部分的有機物,總磷、氨氮及總氮都有一定程度的降解,此時在中間水池中添加生物菌,通過生物菌的活性成分進一步分解難以降解的有機物,通過生物菌劑對有機氮有很好的去除效果

    13、二級電離模組:

    本系統中的核心部件,由2個處理模塊組,單組規格:6000*880*2500mm,槽體材質:15mmpp進品板材,20mm石墨極板:13塊,2.5噸鐵碳填料,整流器2000A,15V,電極聯接:銅板,一級電離催化模塊主要用于初步的脫色,降低COD,其處理原理與一級電離模組一樣,通過二級電離模組后,COD降至1000-2500左右,BOD降至400左右,氨氮降至40以下,總氮降至200以下,其反應原理如下: 

    陽極室:陽極水解產生具有強氧化性的·OH,氧化電位高達2.80V,與污染物發生氧化反應,其反應方程式如下:

      H2O → ·OH + ·H

      OH可將氨氮(NH3與NH4+)氧化為氮氣,將有機污染物(R)多級氧化為CO2和H2O,其反應方程式如下:

      2NH3 +6·OH → N2 + 6H2O

      R+·OH → CO2 + H2O + inorganic ions;

      陰極室:陰極產生具有還原性的·H,與硝態氮和亞硝態氮等發生還原反應,,其反應方程式如下:

      2NO2- + 8·H → N2 + 4H2O

      2NO3- + 12·H → N2 + 6H2O

    當系統中存在氯離子時,陽極室會產生活性氯(以HClO為例),也具有強氧化性,能夠去除氨氮和有機氮等污染物,其反應方程式如下:

      3HClO + 2NH4+ → N2 + 3H2O + 5H+ + 3Cl-

      HClO + R → CO2 + H2O +

    13、快速反應系統:

    本系統設計一套快速分離系統,規格:1200*1000mm,,通過二級電離氧化后,部分在有機物被分解,形成泥水混合物,快速分離系統能夠快速的進行泥水分離,分離效率高,出水濁底低,分離出來的泥水進入淤泥收集池,進行壓濾處理,過濾后的清水進入中間水池

    14、ADLDSA電氧化系統:

    本系統設計一套終端電氧化系統,規格2000*1200*2500mm,高頻整流電源2000A,15V,通過電氧化 系統,COD降至300以下,BOD降至150以下,色度降至30以下,氨氮降至25以下,總氮降至60以下,基本達到終端出水要求,其反應原理如下:技術原理:該技術突破傳統的電解法,而采用高頻脈沖電絮凝法,利用電化學原理,借助外加電離作用產生電化學反應,把電能轉化為化學能,在特定的電離設備流程中,對廢水中的有機或無機污染物質進行氧化及還原反應,進而凝聚、浮除將污染物從水體中分離,對乳化油、大分子有機物、微生物、重金屬離子、氟離子、濁度和部分有色類物質具有良好的去除效果,


    14、快速分離系統:

    本系統設計一套快速分離系統,規格:1200*1000mm,,通過三級電離氧化后,部分在有機物被分解,形成泥水混合物,快速分離系統能夠快速的進行泥水分離,分離效率高,出水濁底低,分離出來的泥水進入淤泥收集池,進行壓濾處理,過濾后的清水進入中間水池

    15、中間水池:

      用于儲存三級電離催化的后的清水,同時加入生物菌劑進一步降解有機物

    16、終端加藥反應池:

    本系統設計一套終端加藥反應池組,進一步降低水的色度與COD,規格6000*3000*3000mm,碳鋼防腐,

    17、活性碳過濾器:

    本系統設計一套活性碳過濾器,型號:3672,規格:900*1800mm,過濾流量6T/H,用于進一步去除COD與濁度

    18、膜過濾系統:

    本系統設計一套膜過濾系統,型號:TQ4000L,規格:3500*1200*2200,本套系統選用美國陶氏反滲透抗污染膜6支,運行壓力8kg,能有效過濾有機物、氨氮與總氮,確保出水水質符合要求8濃水排至濃水收集池,經一級電解后循環處理。


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