CN105152386A - 综合污水处理工艺 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种综合污水处理工艺,包括以下步骤:1)工业污水收集;2)污水沉淀;3)污水处理;4)氧化处理;5)PH值调节;6)过滤;7)终调;8)排放。本发明的综合污水处理工艺,工艺简单,处理全面,可以将综合污水中的有害元素以及PH值调节到排放标准,并且成本低效率高,是值得推广的综合污水处理工艺。
Description
技术领域
本发明涉及工业污水处理技术领域,特别涉及一种综合污水处理工艺。
背景技术
污水处理是为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求,并对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业,交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。
污水处理的工艺选择的主要技术经济指标包括:处理单位水量投资、削减单位污染物投资、处理单位水量电耗和成本、削减单位污染物电耗和成本、占地面积、运行性能可靠性、管理维护难易程度、总体环境效益等。
而综合污水的处理由于其含有的元素较多,所以处理比较麻烦,不容易达到排放标准。
发明内容
本发明的目的是提供一种工艺简单,成本低,污水处理效果好的综合污水处理工艺。
为实现上述目的,本发明提供了一种综合污水处理工艺,包括以下步骤:
1)工业污水收集:从工业区将各个工厂的生产污水统一收集并分类存储在污水收集池中;
2)污水沉淀:用提升泵将污水收集池中的污水输入隔油池或沉砂池,在隔油池或沉砂池中进行充分的沉淀过滤;
3)污水处理:经过沉淀的污水进入反应池,在反应池中设置有PH控制器以及多台加药泵,充分反映后将经过处理后的污水输入气浮池,利用溶气泵以及气浮释放器将污水中的浮渣吹起,并利用污泥泵以及刮渣器将浮渣清理,处理好的污水输入中间水池;
4)氧化处理:从中间水池将污水输入高级氧化池,高级氧化池设置有PH控制器、ORP控制器以及多台加药泵,处理后再进入还原池进行进一步的反应,还原池设置有ORP控制器以及多台加药泵;
5)PH值调节:经过氧化处理的污水进入三级反应池进行PH值的调节,首先第一级反应池设置一台加药泵,第二级反应池设置PH控制器以及一台加药泵,第三级反应池设置一台加药泵;
6)过滤:经PH值调节的污水进入二次沉淀池沉淀后,经砂滤罐进行过滤;
7)终调:经过滤后的污水进入终调池,终调池设置有PH控制器和加药泵;
8)排放:经终调后的污水储存在流放池,经检测合格后按排放标准进行排放。
其中,在污水处理步骤中,反应池设置有4台加药泵,分别用于加入PAC、PAM、H2SO4和NaOH,在氧化处理步骤中,高级氧化池设置有3台加药泵,分别用于加入H2SO4、H2O2和FeSO4,还原池设置有2台加药泵,分别用于加入NaHSO3和FeSO4,在PH值调节步骤中,第一级反应池设置有1台加药泵,用于加入Na2S,第二级反应池设置有1台加药泵,用于加入NaOH,第三级反应池设置有1台加药泵,用于加入PAM,在终调步骤,终调池设置有1台加药泵,用于加入H2SO4;其中H2SO4浓度为50%,浓度为NaOH32%,PAC浓度为5%,PAM浓度为0.1~3%,H2O2浓度为27%,FeSO4浓度为5%,NaHSO3浓度为10%,Na2S浓度为1-5%。
本发明的综合污水处理工艺,工艺简单,处理全面,可以将综合污水中的有害元素以及PH值调节到排放标准,并且成本低效率高,是值得推广的综合污水处理工艺。
作为本发明的优选技术方案,所述隔油池或沉砂池为斜管隔油池或沉砂池,池底布有倾斜的水管。斜管隔油池或沉砂池沉淀效果号,而且沉淀的残渣不容易搅动悬浮。
作为本发明的进一步改进,在污水收集池与隔油池或沉砂池之间还设置有调节池,在调节池中设置有液位计和流量计;在中间水池设置有液位计和流量计;在二次沉淀池与砂滤罐之间还设置有中间储水池,在二次沉淀池设置有多台污泥泵。为了使管渠和构筑物正常工作,不受污水高峰流量或浓度变化的影响,需在污水处理设施之前设置调节池,液位计和流量计可以控制污水处理量。
进一步的,在终调池后还设置有针对含镍污水的过滤装置,包括活性炭过滤器、UF系统、中间过渡水池和RO系统,其中活性炭过滤器的阀门为气动蝶阀,活性炭过滤器中的石英砂和活性炭分层布置,在UF系统中设置有清洗泵和气动球阀,在中间过渡水池设置有增压泵和清洗泵,在RO系统设置有2个保安过滤器、气动球阀和高压泵。
其中,在终调池与针对含镍污水的过滤装置之间还设置有净水池,在净水池设置有回用系统净水泵。
过滤装置可以进一步针对含镍污水进行过滤,可以基本去除水中的镍含量,使得处理后的水达到回用的标准。
本发明的综合污水处理工艺,经沉淀、处理、氧化处理、PH值调节和过滤等一系列步骤,通过合适的药剂对综合污水进行处理,使得综合污水最后达到排放标准,更好的效果是可以达到饮用标准,工艺简单,处理全面,可以将综合污水中的有害元素以及PH值调节到排放标准,并且成本低效率高,是值得推广的综合污水处理工艺。
附图说明
图1是本发明的工艺流程图。
具体实施方式
下面结合附图详细说明本发明的优选技术方案。
本发明的综合污水处理工艺,包括以下步骤:
1)工业污水收集:从工业区将各个工厂的生产污水统一收集并分类存储在污水收集池中;
2)污水沉淀:用提升泵将污水收集池中的污水输入隔油池或沉砂池,在隔油池或沉砂池中进行充分的沉淀过滤;
3)污水处理:经过沉淀的污水进入反应池,在反应池中设置有PH控制器以及4台加药泵,4台加药泵分别用于加入PAC、PAM、H2SO4和NaOH,充分反映后将经过处理后的污水输入气浮池,利用溶气泵以及气浮释放器将污水中的浮渣吹起,并利用污泥泵以及刮渣器将浮渣清理,处理好的污水输入中间水池;
4)氧化处理:从中间水池将污水输入高级氧化池,高级氧化池设置有PH控制器、ORP控制器以及3台加药泵,3台加药泵分别用于加入H2SO4、H2O2和FeSO4,处理后再进入还原池进行进一步的反应,还原池设置有ORP控制器以及2台加药泵,分别用于加入NaHSO3和FeSO4;
5)PH值调节:经过氧化处理的污水进入三级反应池进行PH值的调节,首先第一级反应池设置1台加药泵,用于加入Na2S,第二级反应池设置PH控制器以及一台加药泵,1台加药泵用于加入NaOH,第三级反应池设置一台加药泵,1台加药泵用于加入PAM;
6)过滤:经PH值调节的污水进入二次沉淀池沉淀后,经砂滤罐进行过滤;
7)终调:经过滤后的污水进入终调池,终调池设置有PH控制器和1台加药泵,1台加药泵用于加入H2SO4;
8)排放:经终调后的污水储存在流放池,经检测合格后按排放标准进行排放。
其中,H2SO4浓度为50%,浓度为NaOH32%,PAC浓度为5%,PAM浓度为0.1~3%,H2O2浓度为27%,FeSO4浓度为5%,NaHSO3浓度为10%,Na2S浓度为1-5%。所述所述隔油池或沉砂池为斜管隔油池或沉砂池,池底布有倾斜的水管;在污水收集池与隔油池或沉砂池之间还设置有调节池,在调节池中设置有液位计和流量计;在中间水池设置有液位计和流量计;在二次沉淀池与砂滤罐之间还设置有中间储水池,在二次沉淀池设置有多台污泥泵。
进一步的,在终调池后还设置有针对含镍污水的过滤装置,包括活性炭过滤器、UF系统、中间过渡水池和RO系统,其中活性炭过滤器的阀门为气动蝶阀,活性炭过滤器中的石英砂和活性炭分层布置,在UF系统中设置有清洗泵和气动球阀,在中间过渡水池设置有增压泵和清洗泵,在RO系统设置有2个保安过滤器、气动球阀和高压泵。
其中,在终调池与针对含镍污水的过滤装置之间还设置有净水池,在净水池设置有回用系统净水泵。
本发明的综合污水处理工艺,工艺简单,处理全面,可以将综合污水中的有害元素以及PH值调节到排放标准,并且成本低效率高,是值得推广的综合污水处理工艺。
斜管隔油池或沉砂池沉淀效果号,而且沉淀的残渣不容易搅动悬浮。
为了使管渠和构筑物正常工作,不受污水高峰流量或浓度变化的影响,需在污水处理设施之前设置调节池,液位计和流量计可以控制污水处理量。
过滤装置可以进一步针对含镍污水进行过滤,可以基本去除水中的镍含量,使得处理后的水达到回用的标准。
本发明的综合污水处理工艺,经沉淀、处理、氧化处理、PH值调节和过滤等一系列步骤,通过合适的药剂对综合污水进行处理,使得综合污水最后达到排放标准,更好的效果是可以达到饮用的标准,工艺简单,处理全面,可以将综合污水中的有害元素以及PH值调节到排放标准,并且成本低效率高,是值得推广的综合污水处理工艺。还原池中NaHSO3和FeSO4根据情况按一定比例添加,最终以ORP控制器来监控;活性炭过滤器中石英砂和活性炭以一定比例分层加入,以提高活性炭过滤器的过滤效果。
调节池主要在工业污水处理站内作为均衡水量和水质的预处理构筑物而被大量应用。
ORP控制器表示溶液的氧化还原电位。ORP值是水溶液氧化还原能力的测量指标,其单位是mv。它由ORP复合电极和mv计组成。ORP电极是一种可以在其敏感层表面进行电子吸收或释放的电极,该敏感层是一种惰性金属,通常是用铂和金来制作。
本发明的综合污水处理工艺,对流量进行实时控制,在每一个需要的加药反应步骤中均对PH值或者ORP值进行监控,使得反应过程更加准确,提高效率,也提高处理效果。
Claims (9)
1.一种综合污水处理工艺,其特征在于包括以下步骤:
1)工业污水收集:从工业区将各个工厂的生产污水统一收集并分类存储在污水收集池中;
2)污水沉淀:用提升泵将污水收集池中的污水输入隔油池或沉砂池,在隔油池或沉砂池中进行充分的沉淀过滤;
3)污水处理:经过沉淀的污水进入反应池,在反应池中设置有PH控制器以及多台加药泵,充分反映后将经过处理后的污水输入气浮池,利用溶气泵以及气浮释放器将污水中的浮渣吹起,并利用污泥泵以及刮渣器将浮渣清理,处理好的污水输入中间水池;
4)氧化处理:从中间水池将污水输入高级氧化池,高级氧化池设置有PH控制器、ORP控制器以及多台加药泵,处理后再进入还原池进行进一步的反应,还原池设置有ORP控制器以及多台加药泵;
5)PH值调节:经过氧化处理的污水进入三级反应池进行PH值的调节,首先第一级反应池设置一台加药泵,第二级反应池设置PH控制器以及一台加药泵,第三级反应池设置一台加药泵;
6)过滤:经PH值调节的污水进入二次沉淀池沉淀后,经砂滤罐进行过滤;
7)终调:经过滤后的污水进入终调池,终调池设置有PH控制器和加药泵;
8)排放:经终调后的污水储存在流放池,经检测合格后按排放标准进行排放。
2.如权利要求1所述的综合污水处理工艺,其特征在于:在污水处理步骤中,反应池设置有4台加药泵,分别用于加入PAC、PAM、H2SO4和NaOH,在氧化处理步骤中,高级氧化池设置有3台加药泵,分别用于加入H2SO4、H2O2和FeSO4,还原池设置有2台加药泵,分别用于加入NaHSO3和FeSO4,在PH值调节步骤中,第一级反应池设置有1台加药泵,用于加入Na2S,第二级反应池设置有1台加药泵,用于加入NaOH,第三级反应池设置有1台加药泵,用于加入PAM,在终调步骤,终调池设置有1台加药泵,用于加入H2SO4。
3.如权利要求2所述的综合污水处理工艺,其特征在于:其中H2SO4浓度为50%,浓度为NaOH32%,PAC浓度为5%,PAM浓度为0.1~3%,H2O2浓度为27%,FeSO4浓度为5%,NaHSO3浓度为10%,Na2S浓度为1-5%。
4.如权利要求1所述的综合污水处理工艺,其特征在于:所述隔油池或沉砂池为斜管隔油池或沉砂池,池底布有倾斜的水管。
5.如权利要求1所述的综合污水处理工艺,其特征在于:在污水收集池与隔油池或沉砂池之间还设置有调节池,在调节池中设置有液位计和流量计。
6.如权利要求1所述的综合污水处理工艺,其特征在于:在中间水池设置有液位计和流量计。
7.如权利要求1所述的综合污水处理工艺,其特征在于:在二次沉淀池与砂滤罐之间还设置有中间储水池,在二次沉淀池设置有多台污泥泵。
8.如权利要求1至7中任意一项权利要求所述的综合污水处理工艺,其特征在于:在终调池后还设置有针对含镍污水的过滤装置,包括活性炭过滤器、UF系统、中间过渡水池和RO系统,其中活性炭过滤器的阀门为气动蝶阀,活性炭过滤器中的石英砂和活性炭分层布置,在UF系统中设置有清洗泵和气动球阀,在中间过渡水池设置有增压泵和清洗泵,在RO系统设置有2个保安过滤器、气动球阀和高压泵。
9.如权利要求8所述的综合污水处理工艺,其特征在于:在终调池与针对含镍污水的过滤装置之间还设置有净水池,在净水池设置有回用系统净水泵。
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