CN112279461A - 一种危废行业高盐污水处理工艺 - Google Patents
一种危废行业高盐污水处理工艺 Download PDFInfo
- Publication number
- CN112279461A CN112279461A CN202011117232.7A CN202011117232A CN112279461A CN 112279461 A CN112279461 A CN 112279461A CN 202011117232 A CN202011117232 A CN 202011117232A CN 112279461 A CN112279461 A CN 112279461A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- tank
- sludge
- mbr
- sewage treatment
- hazardous waste
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 239000010865 sewage Substances 0.000 title claims abstract description 45
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 41
- 230000008569 process Effects 0.000 title claims abstract description 38
- 239000002920 hazardous waste Substances 0.000 title claims abstract description 26
- 239000010802 sludge Substances 0.000 claims abstract description 138
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 58
- 238000005188 flotation Methods 0.000 claims abstract description 27
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims abstract description 14
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims abstract description 13
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 claims abstract description 11
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 claims abstract description 8
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 12
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 10
- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 9
- XKMRRTOUMJRJIA-UHFFFAOYSA-N ammonia nh3 Chemical compound N.N XKMRRTOUMJRJIA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 7
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 7
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N Hydrochloric acid Chemical compound Cl VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims description 5
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 238000005345 coagulation Methods 0.000 claims description 4
- 230000015271 coagulation Effects 0.000 claims description 4
- 239000000084 colloidal system Substances 0.000 claims description 4
- 238000005189 flocculation Methods 0.000 claims description 4
- 230000016615 flocculation Effects 0.000 claims description 4
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims description 4
- ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N Calcium hypochlorite Chemical compound [Ca+2].Cl[O-].Cl[O-] ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000005708 Sodium hypochlorite Substances 0.000 claims description 3
- 238000000265 homogenisation Methods 0.000 claims description 3
- 235000011121 sodium hydroxide Nutrition 0.000 claims description 3
- SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N sodium hypochlorite Chemical compound [Na+].Cl[O-] SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 230000002354 daily effect Effects 0.000 claims 2
- 230000003203 everyday effect Effects 0.000 claims 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 abstract description 7
- 230000008859 change Effects 0.000 abstract description 3
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 abstract description 3
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 11
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 5
- 230000009471 action Effects 0.000 description 3
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 description 3
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 description 3
- 230000003851 biochemical process Effects 0.000 description 2
- 230000004075 alteration Effects 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000000813 microbial effect Effects 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 1
- 230000035484 reaction time Effects 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F9/00—Multistage treatment of water, waste water or sewage
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F11/00—Treatment of sludge; Devices therefor
- C02F11/12—Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening
- C02F11/121—Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening by mechanical de-watering
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/001—Processes for the treatment of water whereby the filtration technique is of importance
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/24—Treatment of water, waste water, or sewage by flotation
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/52—Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
- C02F1/5236—Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using inorganic agents
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/52—Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
- C02F1/54—Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using organic material
- C02F1/56—Macromolecular compounds
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F3/00—Biological treatment of water, waste water, or sewage
- C02F3/02—Aerobic processes
- C02F3/12—Activated sludge processes
- C02F3/1205—Particular type of activated sludge processes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F3/00—Biological treatment of water, waste water, or sewage
- C02F3/30—Aerobic and anaerobic processes
- C02F3/302—Nitrification and denitrification treatment
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Purification Treatments By Anaerobic Or Anaerobic And Aerobic Bacteria Or Animals (AREA)
- Activated Sludge Processes (AREA)
Abstract
本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种危废行业高盐污水处理工艺;具体工艺为生产及生活产生的废水,经过格栅过滤后进入调节池,在调节池均质后经涡凹气浮机进入A‑O‑O工艺,根据上游车间处置废物特性进行调整,可将污泥池的功能可以在污泥浓缩池、泥水分离池、二沉池之间进行切换,MBR池的回流污泥选择回流至污泥池或反硝化池,涡凹气浮池的加药系统的加药量和加药种类,能够随着原水水质的变化进行调整和开停,本发明工艺相对传统工艺能有效降低系统排泥量,延长MBR膜清洗周期,操作灵活简便,并具有较强的耐高低负荷冲击能力。
Description
技术领域
本发明涉及污水处理的技术领域,特别是涉及一种危废行业高盐污水处理工艺。
背景技术
危废行业废水往往具有高盐特点(TDS=10000~25000μs/cm),容易造成生化系统中微生物活性降低,污染物处理效果变差。在传统工艺中,污水处理系统要求进水水质的稳定,进而保障后续生化系统的稳定。但危险废弃物来源广泛,性质复杂,因此处置单位的生产废水中各类污染物指标差异性较大。
一些传统污水行业中高级氧化和电催化等工艺要求配套设备较多,投资较大,吨水运行成本高,而且在废物性质发生变化时,会出现部分设备闲置的情况,造成设备折损严重。对于污水中污染物的去除,最经济的方式就是生化为主的污水处理系统,如果能在传统工艺的基础上让系统的耐冲击能力加大,提高水处理系统的操作弹性,就可以大大降低废物处置成本,增加处置单位在危废市场的竞争力。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供一种在传统的生化加MBR工艺的基础上进行了变更,使之能够根据物化处置车间处置废物特性进行调整,保证整个处理系统能够应对复杂多变的水质,达到合格外排,提高系统的耐冲击能力,提高水处理系统的操作弹性,大大降低废物处置成本,提高实用性的危废行业高盐污水处理工艺(二)技术方案
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种危废行业高盐污水处理工艺,包括以下步骤:
(1)、污水过滤调节:生产废水和生活污水经过格栅过滤后进入调节池进行均质;
(2)、涡凹气浮池调节:调节池流出的污水进入涡凹气浮池,涡凹气浮池配备有PAC加药系统、PAM加药系统和其他加药系统;
(3)、A-O-O工艺处理:涡凹气浮池流出的污水依次进行反硝化池、硝化池、MBR池进行处理最后外排;
(4)、根据原水水质随时改变污泥浓度和污泥池的运行方式,可将污泥池的功能在污泥浓缩池、泥水分离池、二沉池之间进行切换;
(5)、MBR池的回流污泥根据生化系统的运行情况选择回流至污泥池或反硝化池。
进一步的,所述步骤(4)中,当生化系统运行稳定,进水COD较低(COD≤200mg/L)时,此时将污泥池作为污泥浓缩池,将剩余污泥保存至污泥池内,并定期置换或压滤,从而达到生化系统污泥浓度和进水匹配的目的。
进一步的,所述步骤(4)中,当生化系统运行稳定,进水COD逐渐升高时,此时将污泥池空置,将MBR的污泥回流直接回至反硝化池,污泥池内的污泥补充至生化系统。
进一步的,所述步骤(4)中,当生化系统运行稳定,进水水质稳定,系统水力负荷较大(日处理量≥300m3)时,此时将污泥池作为泥水分离池,MBR池的回流污泥至污泥池,污泥池浓缩后的污泥回流至反硝化池,清液回流至MBR池。
进一步的,所述步骤(4)中,当生化系统运行稳定,遇雨季雨量较大时,短时间内生化系统日处理量为500m3/天,且进水各项指标均低于出水排放标准,水量超出了MBR的设计通量,此时将污泥池为二沉池,MBR池的回流污泥至污泥池,污泥池浓缩后的污泥回流至反硝化池,清液溢流至外排池。
进一步的,所述步骤(5)中,当进水水质稳定,生化系统处于高负荷(MLVSS<3000mg/L)运行时,此时将污泥池空置,将污泥池内污泥补充至MBR池,MBR的回流污泥回流至反硝化池。
进一步的,所述步骤(5)中,当系统处于低负荷(MLVSS>3000mg/L)运行时,此时将污泥池作为泥水分离池,MBR池的回流污泥至污泥池,污泥池浓缩后的污泥回流至反硝化池,清液回流至MBR池。
进一步的,所述步骤(2)中,氨氮、总氮上涨过快时,涡凹气浮池可少量投加次氯酸钙/次氯酸钠溶液,并控制好氧池溶解氧(在2~4mg/L),当脱氮效率稳定后停用加药系统。
进一步的,所述步骤(2)中,原水pH超出范围时,涡凹气浮池可少量投加液碱或盐酸,当pH稳定后停用加药系统。
进一步的,所述步骤(2)中,当调节池进水COD高于设计负荷(1000mg/L)时,或者上涨过快时投用涡凹气浮加药系统,通过混凝加絮凝去除一部分非溶解性有机物和胶体,并控制好氧池溶解氧(在2~4mg/L),当COD稳定后调整加药系统的加药量。
(三)有益效果
与现有技术相比,本发明提供了一种危废行业高盐污水处理工艺,具备以下有益效果:
1、该危废行业高盐污水处理工艺,根据原水水质的状况随时改变污泥池的运行方式,使得污泥池的功能在污泥浓缩池、泥水分离池和二沉池之间切换,对污泥的浓度进行控制,根据生化系统的运行情况对MBR池的污泥流向进行调节,涡凹气浮池的加药系统的加药种类和加药量,能够跟随原水水质的变化而进行调整和开停,污泥池作为污泥浓缩池、污泥分离池、二沉池的不同功能进行切换,能够根据上游装置处理的废物特性,对污水系统随时进行调整,生化系统有较强的的耐高低负荷冲击能力;
2、该危废行业高盐污水处理工艺,系统排泥量远小于普通的生化工艺,成本大大节约;
3、该危废行业高盐污水处理工艺,在传统的生化加MBR工艺的基础上进行了,成本较低;
4、该危废行业高盐污水处理工艺,降低MBR膜的清洗频次,延长了清洗周期。
附图说明
图1是本发明的工艺流程图;
图2是本发明涡凹气浮池及加药系统的结构示意图;
图3是本发明高负荷运行时污泥走向示意图;
图4是本发明低负荷运行时污泥走向示意图;
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
参阅附图1-4,本发明的一种危废行业高盐污水处理工艺,包括以下步骤:
(1)、污水过滤调节:生产废水和生活污水经过格栅过滤后进入调节池进行均质;
(2)、涡凹气浮池调节:调节池流出的污水进入涡凹气浮池,涡凹气浮池配备有PAC加药系统、PAM加药系统和其他加药系统;
(3)、A-O-O工艺处理:涡凹气浮池流出的污水依次进行反硝化池、硝化池、MBR池进行处理最后外排;
(4)、根据原水水质随时改变污泥浓度和污泥池的运行方式,可将污泥池的功能在污泥浓缩池、泥水分离池、二沉池之间进行切换;
(5)、MBR池的回流污泥根据生化系统的运行情况选择回流至污泥池或反硝化池。
所述步骤(4)中,当生化系统运行稳定,进水COD较低(COD≤200mg/L)时,此时将污泥池作为污泥浓缩池,将剩余污泥保存至污泥池内,并定期置换或压滤,从而达到生化系统污泥浓度和进水匹配的目的;当生化系统运行稳定,进水COD逐渐升高时,此时将污泥池空置,将MBR的污泥回流直接回至反硝化池,污泥池内的污泥补充至生化系统,提高生化系统的污泥浓度,增加系统的抗冲击能力;当生化系统运行稳定,进水水质稳定,系统水力负荷较大(日处理量≥300m3)时,此时将污泥池作为泥水分离池,MBR池的回流污泥至污泥池,污泥池浓缩后的污泥回流至反硝化池,清液回流至MBR池,能够保证MBR在相对较低的污泥浓度下有较高的膜通量;当生化系统运行稳定,遇雨季雨量较大时,短时间内生化系统日处理量为500m3/天,且进水各项指标均低于出水排放标准,水量超出了MBR的设计通量,此时将污泥池为二沉池,MBR池的回流污泥至污泥池,污泥池浓缩后的污泥回流至反硝化池,清液溢流至外排池;能够保证污水系统在短时间内处理厂区产生的大量雨水,同时不影响污水的正常处理。
所述步骤(5)中,当进水水质稳定,生化系统处于高负荷(MLVSS<3000mg/L)运行时,此时将污泥池空置,将污泥池内污泥补充至MBR池,MBR的回流污泥回流至反硝化池;当系统处于低负荷(MLVSS>3000mg/L)运行时,此时将污泥池作为泥水分离池,MBR池的回流污泥至污泥池,污泥池浓缩后的污泥回流至反硝化池,清液回流至MBR池。
所述步骤(2)中,氨氮、总氮上涨过快时,涡凹气浮池可少量投加次氯酸钙/次氯酸钠溶液,并控制好氧池溶解氧(在2~4mg/L),当脱氮效率稳定后停用加药系统;所述步骤(2)中,原水pH超出范围时,涡凹气浮池可少量投加液碱或盐酸,当pH稳定后停用加药系统;所述步骤(2)中,当调节池进水COD高于设计负荷(1000mg/L)时,或者上涨过快时投用涡凹气浮加药系统,通过混凝加絮凝去除一部分非溶解性有机物和胶体,并控制好氧池溶解氧(在2~4mg/L),当COD稳定后调整加药系统的加药量。
实施例1:
如图3所示,当原水COD≥1000mg/L时,投用涡凹气浮加药系统,PAC投加量控制在3‰,PAM投加量控制在2‰,通过混凝加絮凝去除一部分非溶解性有机物和胶体,并控制好氧池溶解氧(在2~4mg/L),当系统出水COD稳定至≤100mg/L,停用加药系统。并且可以趁此机会逐步排出系统中剩余污泥刺激污泥繁殖,提高生化系统中MLVSS/MLSS>0.7,让污泥活性更好。
实施例2:
如图3所示,当原水中氨氮浓度升高至100mg/L,同时COD>1000mg/L的情况下,将MBR的污泥回流直接回至反硝化池,MBR膜池内的污泥浓度控制在8000~10000mg/L,此时MBR膜池内的污泥浓度和反硝化池、硝化池污泥浓度相同,MBR膜池既有过滤的作用,又有生化的作用,相当于增加硝化池池容,增大了硝化反应时间和氨氮的去除能力。氨氮去除率达到95%以上,总氮去除率达到80%以上
实施例3:
如图4所示,当原水COD<200mg/L;氨氮小于25mg/L,总氮<45mg/L时,污泥池的作用变为污泥浓缩池,其将储存大量浓缩的生化污泥,并处于连续置换状态,生化系统内污泥浓度维持在3000~4000mg/L,MBR膜池内污泥浓度维持在1000mg/L左右,此时膜池主要起过滤作用,避免了污泥大量解体,MBR膜的离线清洗频次由高污泥浓度下的4次/年降低至1次/年。
本发明的一种危废行业高盐污水处理工艺,根据原水水质的状况随时改变污泥池的运行方式,使得污泥池的功能在污泥浓缩池、泥水分离池和二沉池之间切换,对污泥的浓度进行控制,根据生化系统的运行情况对MBR池的污泥流向进行调节,涡凹气浮池的加药系统的加药种类和加药量,能够跟随原水水质的变化而进行调整和开停,污泥池作为污泥浓缩池、污泥分离池、二沉池的不同功能进行切换,能够根据上游装置处理的废物特性,对污水系统随时进行调整,生化系统有较强的的耐高低负荷冲击能力;系统排泥量远小于普通的生化工艺,成本大大节约;在传统的生化加MBR工艺的基础上进行了,成本较低;降低MBR膜的清洗频次,延长了清洗周期。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (10)
1.一种危废行业高盐污水处理工艺,其特征在于,包括以下步骤:
(1)、污水过滤调节:生产废水和生活污水经过格栅过滤后进入调节池进行均质;
(2)、涡凹气浮池调节:调节池流出的污水进入涡凹气浮池,涡凹气浮池配备有PAC加药系统、PAM加药系统和其他加药系统;
(3)、A-O-O工艺处理:涡凹气浮池流出的污水依次进行反硝化池、硝化池、MBR池进行处理最后外排;
(4)、根据原水水质随时改变污泥浓度和污泥池的运行方式,可将污泥池的功能在污泥浓缩池、泥水分离池、二沉池之间进行切换;
(5)、MBR池的回流污泥根据生化系统的运行情况选择回流至污泥池或反硝化池。
2.根据权利要求1所述的一种危废行业高盐污水处理工艺,其特征在于,所述步骤(4)中,当生化系统运行稳定,进水COD较低(COD≤200mg/L)时,此时将污泥池作为污泥浓缩池,将剩余污泥保存至污泥池内,并定期置换或压滤,从而达到生化系统污泥浓度和进水匹配的目的。
3.根据权利要求1所述的一种危废行业高盐污水处理工艺,其特征在于,所述步骤(4)中,当生化系统运行稳定,进水COD逐渐升高时,此时将污泥池空置,将MBR的污泥回流直接回至反硝化池,污泥池内的污泥补充至生化系统。
4.根据权利要求1所述的一种危废行业高盐污水处理工艺,其特征在于,所述步骤(4)中,当生化系统运行稳定,进水水质稳定,系统水力负荷较大(日处理量≥300m3)时,此时将污泥池作为泥水分离池,MBR池的回流污泥至污泥池,污泥池浓缩后的污泥回流至反硝化池,清液回流至MBR池。
5.根据权利要求1所述的一种危废行业高盐污水处理工艺,其特征在于,所述步骤(4)中,当生化系统运行稳定,遇雨季雨量较大时,短时间内生化系统日处理量为500m3/天,且进水各项指标均低于出水排放标准,水量超出了MBR的设计通量,此时将污泥池为二沉池,MBR池的回流污泥至污泥池,污泥池浓缩后的污泥回流至反硝化池,清液溢流至外排池。
6.根据权利要求1所述的一种危废行业高盐污水处理工艺,其特征在于,所述步骤(5)中,当进水水质稳定,生化系统处于高负荷(MLVSS<3000mg/L)运行时,此时将污泥池空置,将污泥池内污泥补充至MBR池,MBR的回流污泥回流至反硝化池。
7.根据权利要求1所述的一种危废行业高盐污水处理工艺,其特征在于,所述步骤(5)中,当系统处于低负荷(MLVSS>3000mg/L)运行时,此时将污泥池作为泥水分离池,MBR池的回流污泥至污泥池,污泥池浓缩后的污泥回流至反硝化池,清液回流至MBR池。
8.根据权利要求1所述的一种危废行业高盐污水处理工艺,其特征在于,所述步骤(2)中,氨氮、总氮上涨过快时,涡凹气浮池可少量投加次氯酸钙/次氯酸钠溶液,并控制好氧池溶解氧(在2~4mg/L),当脱氮效率稳定后停用加药系统。
9.根据权利要求1所述的一种危废行业高盐污水处理工艺,其特征在于,所述步骤(2)中,原水pH超出范围时,涡凹气浮池可少量投加液碱或盐酸,当pH稳定后停用加药系统。
10.根据权利要求1所述的一种危废行业高盐污水处理工艺,其特征在于,所述步骤(2)中,当调节池进水COD高于设计负荷(1000mg/L)时,或者上涨过快时投用涡凹气浮加药系统,通过混凝加絮凝去除一部分非溶解性有机物和胶体,并控制好氧池溶解氧(在2~4mg/L),当COD稳定后调整加药系统的加药量。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202011117232.7A CN112279461A (zh) | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 一种危废行业高盐污水处理工艺 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202011117232.7A CN112279461A (zh) | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 一种危废行业高盐污水处理工艺 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN112279461A true CN112279461A (zh) | 2021-01-29 |
Family
ID=74497577
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202011117232.7A Pending CN112279461A (zh) | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 一种危废行业高盐污水处理工艺 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN112279461A (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN116119824A (zh) * | 2023-02-24 | 2023-05-16 | 农业农村部环境保护科研监测所 | 一种生活污水处理工艺及生活污水处理装置 |
Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103011504A (zh) * | 2012-12-10 | 2013-04-03 | 甘肃汇能生物工程有限公司 | 一种那西肽工业生产中发酵废水循环利用方法 |
CN103739146A (zh) * | 2013-11-15 | 2014-04-23 | 安徽省绿巨人环境技术有限公司 | 一种动物疫苗生产废水的处理工艺 |
CN104193090A (zh) * | 2014-08-06 | 2014-12-10 | 佛山市南海绿电再生能源有限公司 | 一种污泥干化污水处理系统和处理方法 |
CN206720967U (zh) * | 2017-03-13 | 2017-12-08 | 广东博尔睿水处理技术有限公司 | 一种水产食品废水处理系统 |
CN207760200U (zh) * | 2017-12-21 | 2018-08-24 | 武汉都市环保工程技术股份有限公司 | 餐厨垃圾污水处理系统 |
CN108929000A (zh) * | 2018-08-23 | 2018-12-04 | 浙江开创环保科技股份有限公司 | 一种多功能一体化污水处理设备与方法 |
CN110668633A (zh) * | 2019-07-31 | 2020-01-10 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 一种餐厨垃圾分选废水处理系统与工艺 |
CN110981091A (zh) * | 2019-12-10 | 2020-04-10 | 苏州希图环保科技有限公司 | 医疗废水综合处理系统及其处理方法 |
AU2020101380A4 (en) * | 2019-08-19 | 2020-08-20 | Agro-environmental Protection Institute, Ministry Of Agriculture And Rural Affairs | Milking parlour wastewater treatment system and method |
-
2020
- 2020-10-19 CN CN202011117232.7A patent/CN112279461A/zh active Pending
Patent Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103011504A (zh) * | 2012-12-10 | 2013-04-03 | 甘肃汇能生物工程有限公司 | 一种那西肽工业生产中发酵废水循环利用方法 |
CN103739146A (zh) * | 2013-11-15 | 2014-04-23 | 安徽省绿巨人环境技术有限公司 | 一种动物疫苗生产废水的处理工艺 |
CN104193090A (zh) * | 2014-08-06 | 2014-12-10 | 佛山市南海绿电再生能源有限公司 | 一种污泥干化污水处理系统和处理方法 |
CN206720967U (zh) * | 2017-03-13 | 2017-12-08 | 广东博尔睿水处理技术有限公司 | 一种水产食品废水处理系统 |
CN207760200U (zh) * | 2017-12-21 | 2018-08-24 | 武汉都市环保工程技术股份有限公司 | 餐厨垃圾污水处理系统 |
CN108929000A (zh) * | 2018-08-23 | 2018-12-04 | 浙江开创环保科技股份有限公司 | 一种多功能一体化污水处理设备与方法 |
CN110668633A (zh) * | 2019-07-31 | 2020-01-10 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 一种餐厨垃圾分选废水处理系统与工艺 |
AU2020101380A4 (en) * | 2019-08-19 | 2020-08-20 | Agro-environmental Protection Institute, Ministry Of Agriculture And Rural Affairs | Milking parlour wastewater treatment system and method |
CN110981091A (zh) * | 2019-12-10 | 2020-04-10 | 苏州希图环保科技有限公司 | 医疗废水综合处理系统及其处理方法 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN116119824A (zh) * | 2023-02-24 | 2023-05-16 | 农业农村部环境保护科研监测所 | 一种生活污水处理工艺及生活污水处理装置 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7318894B2 (en) | Method and system for treating wastewater | |
Qin et al. | Enhanced MBR by internal micro-electrolysis for degradation of anthraquinone dye wastewater | |
CN100336746C (zh) | 利用冶金污水制取纯水的方法 | |
CN102786182B (zh) | 垃圾渗滤液的处理装置 | |
CN101838071B (zh) | 电镀中水回用处理系统 | |
CN209778571U (zh) | 一种生活垃圾填埋场渗滤液的处理系统 | |
KR101300466B1 (ko) | 하·폐수처리장치와 이를 이용한 인 제거방법 | |
CN112279461A (zh) | 一种危废行业高盐污水处理工艺 | |
CN212924710U (zh) | 一种工业废水零排放处理系统 | |
CN112960861A (zh) | 一种不锈钢酸洗废水生物脱氮处理工艺 | |
CN211921199U (zh) | 一种含砷废水的处理系统 | |
CN202610073U (zh) | 垃圾渗滤液的处理装置 | |
CN201648189U (zh) | 电子工业废水再生回用膜分离组合装置 | |
CN103253836B (zh) | 一种垃圾渗滤液深度净化处理装置及方法 | |
CN113003810A (zh) | 将市政污水制成新生水的系统 | |
Pellegrin et al. | Membrane processes | |
CN216337130U (zh) | 金刚石线废水处理系统 | |
CN221370884U (zh) | 一种高浓度垃圾渗滤液膜浓缩液非膜法全量化处理系统 | |
CN211595372U (zh) | 一种废旧电池废水处理系统 | |
CN218539472U (zh) | 玉米深加工废水再利用系统 | |
CN212356934U (zh) | 一种医废焚烧厂的污水处理系统 | |
CN210764865U (zh) | 一种矿区污水处理系统 | |
Metcalf | A comparitive evaluation of membrane bioreactor technology at Darvill Wastewater Works | |
CN114873821A (zh) | 一种工业废水全膜法处理系统及处理工艺 | |
CN221397611U (zh) | 一种不锈钢清洗废水处理系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20210129 |