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廢水處理系統
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含磷廢水中除磷除氮的工藝改造實現水處理升級

蘇州安峰環保作為水處理行業的標竿企業,一直致力于各類廢水處理的工藝改造,目前蘇州安峰環保取得各類水處理專利20多項,并在含磷廢水除磷除氮的工藝改造中,獲得市場上廣大用戶的認可。蘇州安峰環保的技術工程師們,對于含磷廢水的處理,采用復合型的處理工藝,分別中生物法、物理法等,最終實現含磷廢水除磷氮的目的,最終實現含磷廢水的零排放。

  工業廢水零排放是所有企業希望達到的一個處理結果,而含磷廢水零排放把工業廢水處理上升到一個階梯。含磷廢水時的磷氮在各種處理方法中是如何實現的呢?蘇州安峰環保的工程師將通過一個化學實驗,來實現整個處理原理的解釋。

  生物法除磷氮主要靠微生物的作用,通過污泥排除達到除磷的目的。生物法主要是靠微生物的生命活動,通過聚磷菌對磷的吸附使磷進入活性污泥中,隨著污泥的排出去除廢水中的磷。要求廢水具有一定量的有機物含量,維持生物活性,有機物含量也不能太高。要求廢水中的有機物具有可生化性,如果生化性差則效果不理想。

  物理化學法除磷氮主要包括鐵鹽法、鋁鹽法、石灰法等,主要是通過和磷酸根生成相應的磷酸鹽沉淀,從而達到去除磷的目的。另外,物理化學方法中還包括磷酸銨鎂法,把磷酸鹽生成磷酸銨鎂沉淀,該沉淀可以用來作為肥料,主要用在含磷和氨氮比較高的廢水處理中。對于物理化學法來講,影響磷酸鹽沉淀的因素太多,比如重金屬含量、有機物的含量(具有絡合能力)等,使得對于不同工業廢水而言,廢水成份太復雜,處理效果不穩定,廢水處理不能持續穩定達標。

  然而,對于一些表面處理行業的磷化廢水處理,其在先加入了石灰產生磷化廢渣,其含水率也很高,磷化廢渣脫水產生的廢水磷含量高,由于其已經加入過石灰,再次加入石灰等物理處理方法的效果較差。而該廢水有機物含量低,無法使用生物除磷法除磷。又有采用磷酸銨鎂法顯然需要添加大量的氨氮等,造成廢水氨氮含量比較高的二次污染需要處理,成本巨大,不能適應除磷需求。

  發明內容

  本發明提出含磷廢水除磷方法,解決了現有技術中工業磷廢水使用現有的物理或生物方法均無法處理的技術問題。

  為了實現上述技術方案,本發明提供一種含磷廢水除磷方法,包括如下步驟:

  步驟1,檢測1升水中的含磷量,

  步驟2,將磷廢水的pH值調節為為6-9,

  步驟3,相應于步驟1中1升水的含磷量水解三氯化鐵;

  步驟4,將步驟3水解的三氯化鐵與步驟1所得磷廢水充分混合,形成鐵羥基化合物,產生磷酸鹽膠體,

  步驟5,加入聚合氯化鋁,吸附、架橋以及卷掃作用,把廢水中的磷酸根和鐵形成的膠體形成沉淀。

  作為一組優選的方案:

  當在步驟1中,當測得1升水含磷量為20-30mg/L時,

  步驟3中每處理1升磷廢水應相應水解130mg氯化鐵,

  步驟4中每處理1升磷廢水應相應水解應加入2mg聚合氯化鋁。

  作為一組優選的方案:

  當在步驟1中,當測得1升水含磷量為20-30mg/L時,

  步驟3中每處理1升磷廢水應相應水解150mg的氯化鐵,

  步驟4中每處理1升磷廢水應相應水解應加入4mg聚合氯化鋁。

  作為一組優選的方案:

  當在步驟1中,當測得1升水含磷量為20-30mg/L時,

  步驟3中每處理1升磷廢水應相應水解170mg的氯化鐵,

  步驟4中每處理1升磷廢水應相應水解應加入6mg聚合氯化鋁。

  作為一組優選的方案:

  當在步驟1中,當測得1升水含磷量為20-30mg/L時,

  步驟3中每處理1升磷廢水應相應水解200mg的氯化鐵,

  步驟4中每處理1升磷廢水應相應水解應加入9mg聚合氯化鋁。

  安峰環保的此項除磷氮廢水發明專利,首先對于調節含磷廢水的PH值為6-9之間,此時磷酸鹽主要是磷酸二氫根和磷酸氫根存在,然后加入三氯化鐵,水解,形成鐵羥基化合物。該水解產物和磷酸鹽形成膠體,然后加入聚合氯化鋁,通過吸附、架橋以及卷掃等作用把廢水中的磷酸根和鐵形成的膠體形成沉淀,從廢水中去除,達到除磷的目的。

  安峰環保分析廢水中磷酸鹽的存在狀態,通過加入不同的藥劑,操作參數的控制,使廢水中的磷酸鹽生成膠體狀態物質,然后通過絮凝沉淀從廢水中去除膠體,使廢水中磷的含量降至0.5mg/L以下,一般在0.3-0.4mg/L。為該類廢水處理提供了一項新技術。不會形成廢水的二次污染,具有重要意義。


廢水處理

此文關鍵字: 廢水除磷除氮 

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