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我国为保护环境,进行水污染防治立法,制定一系列环境标准、排放标准和其他法律规定,建立了一整套监督管理体制,加强水污染的监督管理,以实现废水污染控制目标。其目的就是防止污染环境,保护水体的使用价值。

项目内容:安徽某工业园区污水处理项目,建设内容包括收集管网1.8km,排水管网0.9km。出水执行达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。
处理规模:30000m3/d
处理工艺:水解酸化+A2/O氧化沟+曝气生物滤池+微混凝滤池+活性炭过滤

 

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解决方案

朗锐环境一直以废水“零排放”、工业节能回收、“变废为宝”等可持续发展目标而努力,并竭诚为广大客户提供先进可靠的废水处理技术,最大程度地减少水资源的浪费。

废水处理方法主要有物理法、化学法、生物法及这几种技术的结合运用。我们的废水处理方案不是简单的对上述方法的叠加,而是根据不同的废水性质和工况,并结合多年积累的实际经验,提出我们的最优化总体解决方案,提高系统的处理效率和效果。

朗锐环境废水处理方案能够为您解决: 

■ 处理高浓度的氨氮废水;

■ 处理高浓度含盐废水;

■ 处理含硫、含酚废水;

■ 改善BOD去除率;

■ 降解某些难降解的化合物;

■ 去除重金属离子; 

■ 去除钙、镁离子;

■ 控制泡沫、消除异味;

■ 中水回用;

■ 零排放。

MBR工艺

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中水回用

我国是一个水资源极度匮乏的国家,当前又面临水资源的无序过度开发及严重的水体污染的情况,所以积极展开水资源的回收处理、重复利用是响应国家节能减排、减少环境污染的一个积极有效的举措,同时也能带来长期的经济效益。

中水是指各种排水经处理后,达到规定的水质标准,可在一定范围内重复使用的非饮用水。中水的主要来源为城市居民生活污水及企业生产废水。

解决方案:根据排水来源的水质成分,中水回用处理工艺按其机理分类通常包括生化法、物理化学法、MBR工艺。

n 生化法:利用各种细菌微生物将废水中有机物分解转化成无害物质以净化水质。主要工艺有活性污泥法、生物膜法、生物氧化塔、土地处理系统、厌氧生物处理等方法;

n 物理化学法:由物理和化学方法组成的废水处理系统,或指包括物理过程和化学过程的单项处理方法,如浮选、吹脱、结晶、吸附、萃取、电解、电渗析、离子交换、反渗透等。

n 物化生化结合法:MBR(膜生物反应器技术)是将生物降解作用与膜的高效分离技术结合而成的一种新型高效的污水处理与回用工艺。在此工艺中使用了UF(超滤)技术。作为中水处理的后处理技术,具有适应性强、对悬浮物、细菌和洗涤剂的去除率高,出水稳定等诸多优点。

浓缩分离

物料分离就是将某一种成分从混合物中分离出来的处理。根据混合物的物相不同,又分为液液分离、气液分离、固液分离、气气分离、气固分离(气体除尘)、固固分离等。将有用物质从废弃物中提取回收;将有害物质从物料中分离以利于生产。

物料浓缩是将低浓度的物料进行处理,达到较高的浓度,以利于使用或后续处理。分离手段主要有:

有相变的分离和无相变的分离。有相变的分离是利用温度和压力的变化,使混合物中的某种成分发生相变,利用相变点的不同进行分离。优点是分离比较彻底,获取物浓度高。缺点是设备复杂,能耗高。

无相变分离是利用各组分的不同物性进行分离,主要手段是通过各种膜处理进行分离,常用的分离物性有粒径(分子量)、电荷量、电荷结合力、亲(疏)水性及针对特定物质的专用特性等。

 

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光伏行业废水

在全球能源面临资源不断减少、枯竭的形势下,太阳能光伏产业作为一种绿色清洁能源得到广泛的推广和运用。但是在光伏行业生产过程中所产生的工业废水和高能耗却存在污染环境和水资源的浪费。

1. 水质特性

光伏行业生产废水主要成分包括:含硅碱性废水,含浓氢氟酸废水和稀盐酸废水,废水中除含有无机污染物外还有异丙醇,乙醇等有机物。

2. 解决方案:分类收集+ 预处理+ 高效沉淀+ 生化法

n 分类收集:根据排放的光伏废水特性,生产过程中不同工序的废水分别收集进行分类处理;

n 预处理:对酸碱含氟废水混凝沉淀加药处理;对高浓度有机物采用Fenton氧化法降低COD;

n 高效沉淀:根据分散颗粒的浅层沉淀理论,通过漩流沉淀、离心分离、浮动过滤等方法实现固液分离;

n 生化处理:“水解酸化+生物接触氧化”的方法处理。水解酸化将不溶性有机物转化成溶解性物质,将大分子物质、难于生物降解物质转化为易于生物降解的小分子物质,有效减少污泥量,降低污泥的SS。然后采用生物接触氧化方法处理经水解酸化池处理后的废水,生物接触氧化池内有高浓度的微生物量,可有效去除废水中的有机污染物质。

煤化工行业废水

随着宏观调控政策的不断深入,煤化工企业在环保达标,节能减排降耗方面面临着亟待结构优化、技术创新的选择。武汉宏澳为您提供领先的行业解决方案。

1. 水质特性

煤化工企业排放废水以高浓度煤气洗涤废水为主,含有大量酚、氰、油、氨氮等有毒、有害物质。废水所含有机污染物包括酚类、多环芳香族化合物及含氮、氧、硫的杂环化合物等,是一种典型的含有难降解的有机化合物的工业废水。

2. 解决方案:预处理+ 高效沉淀+ 生化法+ 深度处理

n 预处理:煤化工废水中含有油脂、酚、氨的浓度超过了生化处理的可承受范围,因此预处理的主要目的是除油、脱酚、除氨等,以减轻后续生化处理单元的负荷,并保证生化处理的效果。通常采取气浮、隔油、萃取、吹脱或汽提等工艺方式处理;

n 高效沉淀:根据分散颗粒的浅层沉淀理论,通过漩流沉淀、离心分离、浮动过滤等方法实现固液分离;

n 生化法:厌氧、好氧生物法及活性污泥法处理难以降解的有机物成分;

n 深度处理:煤气化废水经过生化处理后,对仍存在少量的难降解的污染物进行深度处理:工艺主要有混凝沉淀、吸附法、高级氧化法及超滤、反渗透等方式。

医药行业废水

随着我国医药工业的发展,制药废水已逐渐成为重要的污染源之一。采用合适的方法处理不同种类制药废水,同时回收废水中可再生利用的成分,可以在解决其污染问题的同时实现经济效益最大化。

1.  水质特性

制药行业废水主要包括抗生素生产废水、合成药物生产废水、中成药生产废水以及各类制剂生产过程的洗涤水和冲洗废水四大类,其成分复杂、有机物含量高、毒性大、色度深和含盐量高,特别是生化性差,且间歇排放,属难处理的工业废水。

2.  解决方案:物理法+ 化学法+ 生化法或多种方法的组合处理。 

根据制药废水的水质特点,在其处理过程中需要采用物化处理作为生化处理的预处理或后处理工序。

n 物理法:主要包括混凝、气浮、吸附、电解、离子交换和膜分离法等;

n 化学法:包括铁炭法、光催化氧化、化学氧化还原法等;

n 生化法:好氧生物法、厌氧生物法、好氧-厌氧等组合方法。

由于某些制药生产工艺的特殊性,其废水中含有大量可回收利用的物质,对这类制药废水的治理,朗锐环境在处理前期会充分考虑废水是否有回收利用的价值和适当的途径,如采取特种树脂吸附法,以达到经济效益和环境效益的统一。

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