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              煤化工廢水處理高效混凝沉淀技術

              簡要描述:煤化工廢水處理高效混凝沉淀技術煤化工企業產生的廢水主要是煤經過高溫干餾、煤氣凈化以及相關化工產品進行精制等環節產生的工業廢水。

              • 更新時間:2024-03-21
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              詳細介紹

              處理量200m3/h

              煤化工廢水處理高效混凝沉淀技術煤化工廢水處理高效混凝沉淀技術

              煤化工企業產生的廢水主要是煤經過高溫干餾、煤氣凈化以及相關化工產品進行精制等環節產生的工業廢水。當前對煤化工廢水進行處理的工藝有很多,需要與其進水指標來進行工藝的確定,但是基本上采用的處理方法的工藝原理都是對生物法中厭氧和好氧相結合的原理。很多工藝在實際應用中都存在著成本高或處理效果差的問題,而高效混凝沉淀技術的應用具有非常良好的優勢,除了解決成本與效果問題之外,還可以顯著地提高出水的指標。

                1、高效混凝沉淀技術主要特性

                1.1 高效混凝沉淀技術中的高效混合性

                在進行廢水處理的反應過程中,其發揮重要決定性作用的動力學因素為亞微觀擴散。亞微觀在傳質的過程中其阻力是較強的,這時需要利用微旋渦的離心慣性效應來客服該阻力,但是其必須具有較高的比例以及較高的強度,這樣才能使亞微觀傳質的速率獲得加強,促使混凝劑在進行水解的過程中產生的物質能夠快速地在水體中擴散,保證水體中所有的膠體顆粒能夠較大化地在同一瞬間進行脫穩并且快速凝聚,這是能夠獲得較好絮凝效果的必然條件,同時也能夠節省大量的用藥量。該技術的高效混合性原理,主要是通過高強度的微渦旋來實現的,保證了混合物質的充分性、快速性。這是其他靜態混合器難以達到的混合效果。

                1.2 高效混凝沉淀技術中的高效絮凝性

                在廢水處理工藝中絮凝是最重要的一個環節,絮凝效果對濾池出水的水質發揮著決定性作用。傳統的絮凝工藝,一般都是將廢水停留于設備中,并使其停留20~30min,但是絮凝效果不佳,在水中絮凝不完善的小顆粒仍然有很多。隨著近些年國內業內專家的不斷研究,普通網格反應、折板式以及波形板反應等設備不斷出現,極大改善了絮凝效果。主要是對湍流中形成的微小渦流產生的離心慣性效應進行了充分的利用,這是絮凝形成時所需的重要動力學原理,將絮凝池中廢水的湍流微渦旋比例進行高強度的加大,可以通過增設多層小孔眼格網或微渦折板的方式來實現湍流微渦旋比例增加,主要是作用在絮凝流動通道上的,這種方法增加了顆粒之間碰撞的次數。對多層網格進行合理化的設置與弗羅得數相似準則相結合,來進行絮凝過程水流所需的剪切力、湍動度等方面的控制,從而形成了密實礬花,其具有很好的沉淀性,促使絮凝效果能夠達到需求,其反應的時間只需要約5至10min。

                1.3 高效混凝沉淀技術中的高效沉淀性

                在傳統廢水處理的技術工藝中,所需要的相關設備及設施的占地面積非常大,比如平流沉淀池、機械攪拌澄清池以及無閥重力濾池等設施,對廢水處理的效率非常低,而且水質也很難達標。隨著近些年斜管、斜板沉淀池的使用,沉淀效率在一定程度上得到了提高,但是在廢水處于高濁期、低溫低濁期時期沉淀的效果就比較差了,容易出現污泥堆積的情況,促使水質產生嚴重惡化的現象。高效沉淀的技術理論中的低脈動說,打破了傳統理論中對斜管斜板沉淀池中水流狀態處于層流狀態的認知。通過相關實踐發現,當廢水中顆粒較大的礬花沉淀于斜管斜板上時,會與水形成一個相對的運動,這種運動會使一粒粒礬花顆粒的后面產生一個個小漩渦,這些產生的無數旋渦與相對運動之間導致水流產生了脈動。這些脈動現象不影響大礬花顆粒的沉淀,而那些反應不*的小顆粒沉淀物在脈動作用下難以沉淀,所以對出水的水質產生影響。為了能夠使水流脈動得到抑制,采用了高效小間距復合斜板zhuan利沉淀設備,沉淀池的上升流速達到了2.5~3.5mm/s,不存在堵塞的問題,使得任何時期的排泥都不會出現障礙,保證了出水的水質。

                2、高效混凝沉淀技術的具體應用

                2.1 高效混凝沉淀技術的應用流程

                在廢水站中所需要處理的廢水量很大,利用高效混凝沉淀技術對200t/h的處理中時,該技術的應用流程主要是通過聚水泵進入到處理系統中的微渦管式混合設備之中,通過該設備進行第一步的混合,然后流入到微渦折板絮凝池中,在池中需要加入適量的混凝劑,經過混凝劑與絮凝池的作用完成絮凝過程,然后流入到復合斜板沉淀池中,進一步完成沉淀,沉淀完畢后就能夠出水了。整個過程比傳統廢水處理技術簡化、高效,在當前時期是比較先進的廢水處理技術。

                2.2 高效混凝沉淀技術工藝中的參數

                ①在混合工藝環節中采用了一臺DN300微渦管式混合設備,材質為不銹鋼,長度為3000mm,安裝位置在反應池前部進水管上,法蘭連接方式,混合所需時間為3s,水流速度為1m/s。

                ②在絮凝工藝中采用的微渦折板絮凝池為一個系列,水量為200t/h,尺寸為4.2m×2.43m,有效水深為3.33m,反應時間為11min。

                ③在沉淀工藝環節中,采用的是復合斜板沉淀池,水量為200t/h,斜板的制作材料為乙丙共聚物,其安裝的傾角為60°,清水區水流上升的速度為2.6mm/s,池的尺寸為5.6m×4.2m,該池有效水深為3.13m,配水區水深為1.83m,清水區水深為1.10m,斜板區水深為0.87m。斗式重力排泥的泥斗規格1400mm×1400mm,深為600mm,排泥管為DN50。

                3、結束語

                將高效混凝沉淀技術應用于當前的煤化工廢水處理當中,能夠獲得非常良好的處理效果。該技術的出水濁度能夠控制在3°以下,相比于傳統工藝中的出水指標低很多,減小了后續濾池處理的壓力。由此可見,高效混凝沉淀技術用于煤化工廢水處理中,具有非常高的可行性,其具有的占地面積小以及投資低等方面的優勢是顯而易見的。



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