CN113830976A - 一种废水零排放的处理工艺 - Google Patents

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Abstract

本申请涉及一种废水零排放的处理工艺,其包括用于对废水进行初次处理的初级处理系统和用于对废水进行深度处理的次级处理系统;初级处理系统包括废水收集池、用于降解有机污染物的Fenton氧化池和用于将废水进行固液分离的沉淀池;沉淀池连通有用于将沉淀物进行处理的沉降系统;次级处理系统与沉淀池连通,本申请具有完全对废水进行处理的效果。

Description

一种废水零排放的处理工艺
技术领域
本申请涉及废水处理的技术领域,尤其是涉及一种废水零排放的处理工艺。
背景技术
在人类生产生活中,会产生大量的废水,尤其是在人类面临水资源紧缺且水污染日益严重的情况下,废水处理技术工艺正在变得越来越重要。
现有的在对废水进行处理时,常采用的方法是将废水使用格栅进行过滤,再将废水由提升泵提升至沉砂池内,此时废水进入到初次沉淀池内进行沉淀,经过沉淀后将废水引入曝气池内进行曝气,之后再将废水进行消毒,进行排放;过滤产生的污泥排放至污泥浓缩池内进行干燥利用。
针对上述中的相关技术,发明人认为在使用现有的工艺对废水进行处理时,能实现对大部分的废水进行处理,但与此同时会有一定量的废水产生,存在有不能对废水完全进行处理的缺陷。
发明内容
为了解决不能对废水完全进行处理的缺陷,本申请提供一种废水零排放的处理工艺。
本申请提供一种废水零排放的处理工艺,采用如下技术方案:包括用于对废水进行初次处理的初级处理系统和用于对废水进行深度处理的次级处理系统;初级处理系统包括废水收集池、用于降解有机污染物的Fenton氧化池和用于将废水进行固液分离的沉淀池;沉淀池连通有用于将沉淀物进行处理的沉降系统;次级处理系统与沉淀池连通。
通过采用上述技术方案,产生的废水首先进入到废水收集池内,此时经过Fenton氧化池利用自由羟基分解小分子有机物,切割大分子有机物以提高废水可生化性,同时将PH值调节至2-3,此时产生絮凝,废水流向沉淀池内,经沉淀池沉淀后的废水流向次级处理系统内,再次进行处理,处理之后的废水可以回流至车间再次利用,同时产生的沉淀物流向沉降系统内,达到了完全对废水进行处理的效果。
优选的,次级处理系统包括依次连通的PH调整池、缓冲池、A2O反应池、AO反应池、MBR膜池、MBR产水池和有机废水MC特种膜净化系统;PH调整池与沉淀池连通。
通过采用上述技术方案,经过初级处理系统处理后的废水流向PH调整池内,将废水PH调整至6.8-8,此时废水流向缓冲内再经过A2O反应池和AO反应池废水中的大部分有机物被A2O反应池和AO反应池内的生物降解,进而实现控制废水中的COD含量,再经过MBR膜池和有机废水MC特种膜净化系统,进行净化过滤,MBR膜池具有截留微生物,增加污泥浓度,提高生化效率和吸附讲解有机物的效果,进而达到提高废水处理质量的效果。
优选的,Fenton氧化池与沉淀池之间连通有衰减系统;衰减系统包括衰减池和混合反应池,衰减池连通于混合反应池靠近Fenton氧化池的一侧。
通过采用上述技术方案,经过Fenton氧化池的废水流向衰减系统,此时衰减池内添加硫酸亚铁,同时在混合反应池内添加碱/PAC/PAM进而实现将废水中的大分子链有机物进行降解,进而实现提高废水处理质量。
优选的,废水收集池连通有溢流系统,溢流系统包括连通管、应急水池和回流管;连通管与应急水池连通;回流管连通应急水池和废水收集池。
通过采用上述技术方案,当废水量较大超过废水收集池的容量时,废水有连通管流向应急水池内,或高浓度废水产生时先将废水泵入应急水池内,再由回流管均量打入到废水收集池内,进而实现了保证废水处理效率和废水处理质量的效果。
优选的,MBR产水池与有机液MC特种膜净化系统之间连通有有机物过滤系统;有机物过滤系统包括有机废水高效过滤系统和有机废水活性炭过滤系统;有机废水高效过滤系统位于有机废水活性炭过滤系统靠近MBR产水池的一侧。
通过采用上述技术方案,有机废水高效过滤系统能实现对废水中的杂质进行过滤,同时有机废水活性炭过滤系统能实现将废水中未能过滤的杂质进行吸附,进而达到提高废水处理质量的效果。
优选的,有机液MC特种膜净化系统连通有用于对初级处理系统和次级处理系统产生的废水浓缩液进行再次净化的深度净化系统。
通过采用上述技术方案,深度净化系统实现将经过初级处理系统和次级过滤系统的废水再次进行净化,达到提高废水处理质量的效果。
优选的,深度净化系统的处理末端连通有用于分离固体盐的蒸发系统。
通过采用上述技术方案,深度净化系统对污染物进行处理后,产生废水和沉淀物,此时蒸发系统实现对沉淀物内的水分进行蒸发,同时将蒸发系统产生的废水回流至深度净化系统再次进行净化,进而达到了提高废水处理质量的效果。
优选的,Fenton氧化池内添加强氧化剂,强氧化剂选用硫酸亚铁和双氧水。
通过采用上述技术方案,亚铁与双氧水剧烈反应生产羟基自由基,羟基自由基具有强氧化性,其能将小分子有机物分解为二氧化碳和水,同时能实现将大分子有机物分割为小分子有机物,进而提高废水的可生化性。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
1.初级处理系统和次级处理系统的设置能实现将废水进行处理,同时实现对杂质进行过滤和对有机污染物的分解,进而达到了提高废水处理质量的效果;
2.衰减系统的设置能实现将废水中的有机大分子进行切割,进而提高废水的可生化性;
3.深度净化系统能实现再次对经过初级处理系统和次级处理系统净化后的废水净化,进而达到方便工作人员使用的效果。
附图说明
图1是本申请实施例的工艺流程图。
具体实施方式
以下结合附图1对本申请作进一步详细说明。
本申请实施例公开一种废水零排放的处理工艺。
参考图1,废水零排放的处理工艺包括用于对废水进行初次处理的初级处理系统和用于对废水进行深度处理的次级处理系统,初级处理系统包括废水收集池、用于降解有机污染物的Fenton氧化池和用于将废水中固液进行分离的沉淀池,沉淀池连通有用于将沉淀物进行处理的沉降系统;次级处理系统与沉淀池连通;Fenton氧化池与沉淀池之间连通有用于降解大分子有机物的衰减系统;次级处理系统的末端连通有用于再次对废水进行处理的深度净化系统。
参考图1,废水先经过Fenton氧化池进而实现将废水中的小分子有机物进行分解,同时将废水中的大分子有机物进行分解得到小分子有机物,在经过沉淀池进行过滤,将废水中的杂质进行过滤,此时再经过次级处理系统和深度净化系统,进而实现提高废水处理质量同时具有完全对废水进行处理的效果。
参考图1,废水收集池用于收集生产过程中产生的废水,在使用过程中Fenton氧化池连通内需要添加强氧化剂,强氧化剂选用硫酸亚铁和双氧水;废水收集池连通有溢流系统,溢流系统包括连通管、应急水池和回流管,连通管与应急水池连通,回流管连通应急水池和废水收集池;使用时当废水收集池内的废水量超过其容量时,多余的废水由连通管流向应急水池,同时当由高浓度废水需要处理时,为保证废水的处理质量,先暂存在应急水池内,此时在有回流管均量的泵回到废水收集池中,再经过次级处理系统或深度净化系统净化处理,达到了保证废水处理质量的效果。
参考图1,次级处理系统包括依次连通的PH调整池、缓冲池、A2O反应池、AO反应池、MBR膜池、MBR产水池和有机废水MC特种膜净化系统,PH调整池与沉淀池连通;PH调整池用于调节PH至合理的范围,本实施例中调节PH为6.8-8之间,缓冲池用于系统进水泵的正常运转,A2O反应池用于对废水进行脱氮除磷处理,MBR膜池用于截留微生物,增加污泥浓度,提高生化率,同时吸附降解有机物,进而达到提高废水处理质量的效果。
参考图1,Fenton氧化池与沉淀池之间连通有衰减系统,衰减系统包括衰减池和混合反应池,衰减池连通与混合反应池靠近Fenton氧化池的一侧,衰减池内添加硫酸亚铁,混合反应池内添加碱/PAC/PAM;衰减系统的设置能实现将大分子有机物分解为小分子有机物,进而实现对有机物的分解,进而降低废水的氧化性。
参考图1,MBR产水池与有机液MC特种膜净化系统之间连通有有机过滤系统,有机过滤系统包括有机废水高效过滤系统和有机废水活性炭过滤系统,有机废水高效过滤系统位于有机废水活性炭过滤系统靠近MBR产水池的一侧。有机废水高效过滤系统实现将废水中的在这进行过滤,经过有机废水高效过滤系统过滤后的废水,流向有机废水活性炭过滤系统,此时在有机废水活性炭过滤系统的作用下,将细小杂质进行吸附,进而达到提高废水处理质量的效果。有机废水MC特种膜净化系统连通有生产回用水池。
参考图1,有机液MC特种膜净化系统连通有用于对初级处理系统和次级处理系统处理后废水产生的废水浓缩液再次进行净化的深度净化系统;深度净化系统包括依次设置并连通的浓缩液集水池、浓缩液Fenton氧化池、浓缩液衰减池、浓缩液混合反应池、浓缩液沉淀池、浓缩液PH调整池、浓缩液缓冲池、浓缩液A2O反应池、浓缩液AO反应池、浓缩液MBR膜池、浓缩液MBR产水池、浓缩液高效过滤系统、浓缩液活性炭过滤系统和浓缩液MC特种膜净化系统;浓缩液集水池与有机废水MC特种膜净化系统连通;浓缩液MC特种膜进净化系统连通有绿化浇灌回用水池;且绿化浇灌回用水池与生产回用水池连通。且浓缩液MC特种膜净化系统连通有蒸发系统,蒸发系统与浓缩液MBR产水池连通。
参考图1,使用时浓缩液Fenton氧化池内加入硫酸亚铁和双氧水,浓缩液衰减池内加入硫酸亚铁,同时浓缩液混合池内加入碱/PAC/PAM,浓缩液PH调节池内加入酸来调节废水的PH值;绿化浇灌回用水池与生产回用水池连通,当绿化浇灌水池内储水量较多时,能用将绿化浇灌回用水池中的水用于生产;蒸发系统与浓缩液MBR产水池连通,当蒸发系统对沉淀物进行处理时,产生的废水回流到浓缩液MBR产水池内,再次进行过滤除杂,进而达到了提高废水处理质量的效果同时具有完全对废水进行处理并利用的效果。
本申请实施例一种废水零排放的处理工艺的实施原理为:废水经过初级处理系统进行处理后,流向次级处理系统,此时废水中的有机物含量和杂质含量降低,于此同时有机废水过滤系统实现对废水中的杂质进行过滤和吸附,排出的废水回用于生产,经过深度净化系统净化后的废水用于绿化浇灌或生产,整个过程达到了提高废水处理质量的效果。
本具体实施方式的实施例均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种废水零排放的处理工艺,其特征在于:包括用于对废水进行初次处理的初级处理系统和用于对废水进行深度处理的次级处理系统;初级处理系统包括废水收集池、用于降解有机污染物的Fenton氧化池和用于将废水进行固液分离的沉淀池;沉淀池连通有用于将沉淀物进行处理的沉降系统;次级处理系统与沉淀池连通。
2.根据权利要求1所述的一种废水零排放的处理工艺,其特征在于:所述次级处理系统包括依次连通的PH调整池、缓冲池、A2O反应池、AO反应池、MBR膜池、MBR产水池和有机废水MC特种膜净化系统;PH调整池与沉淀池连通。
3.根据权利要求1所述的一种废水零排放的处理工艺,其特征在于:所述Fenton氧化池与沉淀池之间连通有衰减系统;衰减系统包括衰减池和混合反应池,衰减池连通于混合反应池靠近Fenton氧化池的一侧。
4.根据权利要求1所述的一种废水零排放的处理工艺,其特征在于:所述废水收集池连通有溢流系统,溢流系统包括连通管、应急水池和回流管;连通管与应急水池连通;回流管连通应急水池和废水收集池。
5.根据权利要求2所述的一种废水零排放的处理工艺,其特征在于:所述MBR产水池与有机液MC特种膜净化系统之间连通有有机物过滤系统;有机物过滤系统包括有机废水高效过滤系统和有机废水活性炭过滤系统;有机废水高效过滤系统位于有机废水活性炭过滤系统靠近MBR产水池的一侧。
6.根据权利要求2所述的一种废水零排放的处理工艺,其特征在于:所述有机液MC特种膜净化系统连通有用于对初级处理系统和次级处理系统产生的废水浓缩液进行再次净化的深度净化系统。
7.根据权利要求6所述的一种废水零排放的处理工艺,其特征在于:所述深度净化系统的处理末端连通有用于分离固体盐的蒸发系统。
8.根据权利要求1所述的一种废水零排放的处理工艺,其特征在于:所述Fenton氧化池内添加强氧化剂,强氧化剂选用硫酸亚铁和双氧水。
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