CN208071543U - 一种化工废水处理系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开化工废水处理系统,包括第一废水处理单元、第二废水处理单元、第三废水处理单元以及第四废水处理单元,第一废水处理单元、第二废水处理单元、第三废水处理单元分别有一废水调节池,一快混池、一慢混池以及一沉淀池,第一废水处理单元、第二废水处理单元还包括一催化氧化装置,废水调节池,催化氧化装置、快混池、慢混池及沉淀池依次连接,第三废水处理单元包括一电子氧化装置,第一废水处理单元、第二废水处理单元、第三废水处理单元的沉淀池均经水管线连接到出水池,出水池通过水管路连接生化反应处理单元。本实用新型使得化工废水进行处理后达到排放标准。
Description
技术领域
本实用新型涉及废水处理技术领域,具体涉及一种化工废水处理系统。
背景技术
生产感光材料的企业,在生产过程中产生难处理的废水,该废水的主要成分是酚类,甲醛和丙酮,异丙酮的化学成分。为保护环境,节约水资源,必须进行处理。
实用新型内容
本实用新型的目的是针对现有技术中存在的技术缺陷,而提供一种化工废水处理系统。
为实现本实用新型的目的所采用的技术方案是:
一种化工废水处理系统,包括第一废水处理单元、第二废水处理单元、第三废水处理单元以及第四废水处理单元,所述第一废水处理单元、第二废水处理单元、第三废水处理单元分别具有一个废水调节池,一个快混池、一个慢混池以及一个沉淀池,所述第一废水处理单元、第二废水处理单元还包括一个催化氧化装置,设在废水调节池与快混池之间,所述废水调节池,催化氧化装置、快混池、慢混池以及沉淀池依次连接,所述第三废水处理单元包括一个电子氧化装置,设在废水调节池与快混池之间;所述第一废水处理单元、第二废水处理单元、第三废水处理单元的沉淀池均经水管线连接到出水池,所述出水池通过水管路连接生化反应处理单元。
所述生化反应处理单元包括第一生化反应处理模块以及第二生化反应处理模块,所述第一生化反应处理模块以及第二生化反应处理模块均包括依次连接的厌氧反应池、接触氧化反应池以及沉淀池。
所述第二生化反应处理模块连接生化出水池。
所述废水调节池、快混池、慢混池中均设有搅拌器及曝气装置,所述催化氧化装置的底部有曝气装置并在内部装有搅拌装置。
所述废水调节池连接酸加药装置,所述快混池连接碱加药装置,所述慢混池连接PAM加药装置。
本实用新型通过采用催化氧化、电子氧化以及缺氧以及接触氧化多级处理,使得化工废水进行处理后达到排放标准。
附图说明
图1是化工废水处理系统的系统结构图。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
参见图1所示,一种化工废水处理系统,包括第一废水处理单元、第二废水处理单元、第三废水处理单元以及第四废水处理单元,所述第一废水处理单元、第二废水处理单元、第三废水处理单元分别具有一个废水调节池,一个快混池、一个慢混池以及一个沉淀池,所述第一废水处理单元、第二废水处理单元还包括一个催化氧化装置,设在废水调节池与快混池之间,所述废水调节池,催化氧化装置、快混池、慢混池以及沉淀池依次连接,所述第三废水处理单元包括一个电子氧化装置,设在废水调节池与快混池之间;所述第一废水处理单元、第二废水处理单元、第三废水处理单元的沉淀池均经水管线连接到出水池,所述出水池通过水管路连接生化反应处理单元。
具体的,所述第一废水处理单元包括废水调节池一1,快混池一3、慢混池一4以及沉淀池一5,还包括催化氧化装置一2,所述废水调节池一1,快混池一3、慢混池一4以及沉淀池一5、催化氧化装置一2依次通过废水管线连接实现对废水的处理,最后沉淀池的污泥送到污泥池,上清水送到出水池16再经过管线24而进入到生化反应处理单元进行生化处理;
第二废水处理单元包括废水调节池二6,快混池二8、慢混池二9以及沉淀池二10,还包括催化氧化装置二7,废水调节池二6,快混池二8、慢混池二9 以及沉淀池二10,催化氧化装置二7依次通过废水管线连接实现对废水的处理,最后沉淀池的污泥送到污泥池,上清水送到出水池进入到生化反应处理单元进行生化处理;
第三废水处理单元包括废水调节池三11,快混池三13、慢混池三14以及沉淀池三15,还包括电子氧化装置12,废水调节池三11,快混池三13、慢混池三14以及沉淀池三15,电子氧化装置12依次通过废水管线连接实现对废水的处理,最后沉淀池的污泥送到污泥池,上清水送到出水池进入到生化反应处理单元进行生化处理。
其中,所述生化反应处理单元包括第一生化反应处理模块以及第二生化反应处理模块,所述第一生化反应处理模块以及第二生化反应处理模块均包括依次连接的厌氧反应池、接触氧化反应池以及沉淀池。
具体的,所述第一生化反应处理模块包括依次连接的厌氧反应池一17、接触氧化反应池一18以及沉淀池四19,所述第二生化反应处理模块包括依次连接的厌氧反应池二20、接触氧化反应池二21以及沉淀池五22;
所述第二生化反应处理模块连接生化出水池23,收集生化反应处理后的达标排放的水排放或回用,沉淀池四19的上清水送到厌氧反应池二20进行再处理,沉淀池五22与生化出水池23连接,也可以是沉淀池四19与生化出水池23 连接,具体可根据情况选择。厌氧反应池一17、接触氧化反应池一18,厌氧反应池二20、接触氧化反应池二21均设有弹性填料以及曝气装置25。
其中,所述废水调节池、快混池、慢混池中均设有搅拌器26及曝气装置,所述催化氧化装置的底部有曝气装置25并在内部装有搅拌装置27。
其中,所述废水调节池连接酸加药装置28,所述快混池连接碱加药装置29,所述慢混池连接PAM加药装置30,所述出水池连接酸加药装置28。
需要说明的是,本实用新型中,所述的催化氧化装置及电子氧化设备或装置均为现有技术设备,电子氧化设备或装置可采用电解装置实现.所述的催化氧化装置为电催化氧化装置或电解反应器。
本实用新型处理的污水的污水属性:污水设施进水为工厂生产的工业废水,污水的COD、SS以及氨氮浓度较高。
污水处理站进出水水质,见表1所示,单位:mg/L(pH除外)
污染物 | 检测结果 |
pH | 4 |
COD | 152000 |
BOD | 15000 |
SS | 3100 |
氨氮 | 无 |
油脂 | 2 |
硫化物 | 无 |
总磷 | 无 |
表1
污水经处理后出水水质,见表2:单位:mg/L(pH除外)
污染物 | 污水处理设施排放口 |
pH | 6-9 |
COD | 400 |
BOD | 200 |
SS | 300 |
氨氮 | 25 |
总磷 | 3 |
表2
以下对本实用新型的各个功能模块进行说明如下:
1.调节池:
调节池的功能是对原水的水量和水质进行调节,因为原水的水量和水质在排放过程中变化较大,通过对水量调节可减小对后续处理系统的冲击负荷,保证了后面工序和其他设备的正常运行。同时在调节池设置曝气管,可使水质趋于均匀,防止水中悬浮物沉淀。
2.催化氧化装置
催化氧化反应在难降解工业废水的处理技术中,加入催化剂的催化氧化技术正日益受到重视,并已在工程实际中。废水的催化氧化法的原理非常简单,就是利用电位差而形成了无数个细微原电池。反应的结果是铁受到腐蚀变成二价的铁离子进入溶液。对内电解反应器的出水调节pH值到9左右,通过混凝作用的产生的胶体,它与污染物中带微弱负电荷的微粒异性相吸,形成比较稳定的絮凝物而去除。
3.电子氧化装置
高浓度的可生化,不可生化的有机废水,用传统的工艺处理,流程长,运行成本高,负荷高,效果不明显;电子氧化装置已成功的用于此行业,在电荷的作用下,可生化与不可生化的有机物直接破分子键,降解COD。
4.缺氧池:
缺氧处理是利用缺氧菌的作用,去除废水中的有机物,通常需要时间较长。缺氧过程可分为水解阶段、酸化阶段和甲烷化阶段,主要将长链变短链,大分子物质转换成小分子物质,难降解物质转变成易降解物质和将高分子难降解的有机物转变为低分子易被降解的有机物,提高BOD/COD的比值。
通过污水回流进行反硝化作用,将水中硝酸盐氮和亚硝酸盐氮氧化成氮气排放,使出水氨氮达标。
5.生物接触氧化池:
好氧池中的活性污泥由好氧及兼性微生物(包括细菌、真菌、原生物和后生物)及其代谢的和吸附的有机物、无机物组成,具有降解污水中有机物的能力,池内设有微孔曝气器,微孔曝气是指人为通过适当设备向好氧生化池中通入空气,以达到预期的目的。微孔曝气不仅使池内液体与空气接触充氧,而且由于搅动液体,加速了空气中氧向液体中转移,从而完成充氧的目的;此外,微孔曝气还有防止池内悬浮体下沉,加强池内有机物与微生物与溶解氧接触的目的,从而保证池内微生物在有充足溶解氧的条件下,对污水中有机物的氧化分解作用。
生物接触氧化法是在池内设置填料,已经充氧的污水浸没全部填料,并以一定的速度流经填料。填料上长满生物膜,污水与生物膜相接触,在生物膜微生物的作用下,污水得到净化。
6沉淀池
收集好氧池的出水,在沉淀池内形成微生物与水分离,微生物下沉到底部,用泵将部分污泥回流至厌氧池前进行再次利用,剩余污泥则进入污泥池中;而出水则外排。
本实用新型具有以下特点:
1.对废水按照实验结果进行等比例混合处理,降低废水的毒性和超高浓度有机物的处理难度,这样在去除COD的同时,又很好的降低废水生物毒性,提高废水的可生化性,减轻后续生化处理的负荷,增强生化处理系统运行稳定性。
2.本工艺适合于高浓度难降解的有机化工废水,废水经处理后各项指标均可以达到接管标准。
3.高效催化氧化具有使用范围广、处理效果好、使用寿命长、成本低廉及操作维护方便等优点,广泛应用于化工废水、含油废水及电镀废水的治理。高效催化氧化在反应过程中可产生无数微电池作为还原体系将废水中的芳环支链还原、破坏掉;在这个过程中Fe3+的絮凝作用可以节省H2O2的使用量,降低处理成本。
4.废水经过催化氧化降解,废水COD大幅减少,BOD5/COD也有很大的改善,但是废水中残留的大量的Fe2+和Fe3+,对后续的生化处理不利,铁碳微电解氧化反应单元最终的出水须先用NaOH溶液调节pH,同时可以投加PAC和PAM加强沉淀效果。混凝沉淀可以使溶液中的Fe2+和Fe3+分别以Fe(OH)2和Fe(OH)3形式存在,由于新生态的Fe(OH)2和Fe(OH)3胶体具有很大的比表面积和很强的吸附能力,通过吸附沉淀可以去除废水中的胶体COD和色度,为了改善絮体的沉降效果,可以向加碱后的废水中投加絮凝剂PAC50mg/L,助凝剂PAM,投加浓度为10mg/L,使得生成的细小胶体沉淀形成较大的絮体,从而较快的速度沉降。
5电子氧化设备在电场的作用下,产生无数微小的电流,在阳极金属铁失电子生成二价铁离子,在阴极水得到电子,生成羟基自由基,该羟基自由基可以破坏苯环的结构,降低了废水的毒性,提高后续处理的可生化性。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出的是,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
Claims (5)
1.一种化工废水处理系统,其特征在于,包括第一废水处理单元、第二废水处理单元、第三废水处理单元以及第四废水处理单元,所述第一废水处理单元、第二废水处理单元、第三废水处理单元分别具有一个废水调节池,一个快混池、一个慢混池以及一个沉淀池,所述第一废水处理单元、第二废水处理单元还包括一个催化氧化装置,设在废水调节池与快混池之间,所述废水调节池,催化氧化装置、快混池、慢混池以及沉淀池依次连接,所述第三废水处理单元包括一个电子氧化装置,设在废水调节池与快混池之间;所述第一废水处理单元、第二废水处理单元、第三废水处理单元的沉淀池均经水管线连接到出水池,所述出水池通过水管路连接生化反应处理单元。
2.根据权利要求1所述的化工废水处理系统,其特征在于,所述生化反应处理单元包括第一生化反应处理模块以及第二生化反应处理模块,所述第一生化反应处理模块以及第二生化反应处理模块均包括依次连接的厌氧反应池、接触氧化反应池以及沉淀池。
3.根据权利要求2所述的化工废水处理系统,其特征在于,所述第二生化反应处理模块连接生化出水池。
4.根据权利要求1所述的化工废水处理系统,其特征在于,所述废水调节池、快混池、慢混池中均设有搅拌器及曝气装置,所述催化氧化装置的底部有曝气装置并在内部装有搅拌装置。
5.根据权利要求1所述的化工废水处理系统,其特征在于,所述废水调节池连接酸加药装置,所述快混池连接碱加药装置,所述慢混池连接PAM加药装置。
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