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酸化水处理方法

阅读:1发布:2020-09-08

专利汇可以提供酸化水处理方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了 水 解 酸化 废 水处理 方法,其方法步骤为:S1:处理前,先对 废水 中污染物成分及浓度进行测定,以确定废水在缺 氧 生物 反应器 中的反应时间;S2:待处理废水经进水口进入缺氧生物反应器中进行处理,所述缺氧生物反应器上端开口,且所述缺氧生物反应器内设有搅拌装置;S3:经所述S1中处理后的废水流向至 沉淀池 ,经沉淀后的上层水从出水口排出,进入下一段工序,下层 污泥 经污泥回流 泵 输送至所述缺氧生物反应器。本发明具有高效、低廉、操作方便等优点。,下面是酸化水处理方法专利的具体信息内容。

1.酸化水处理方法,其特征在于,方法步骤如下:
S1:处理前,先对废水中污染物成分及浓度进行测定,以确定废水在缺生物反应器中的反应时间;
S2:待处理废水经进水口进入缺氧生物反应器中进行处理,所述缺氧生物反应器上端开口,且所述缺氧生物反应器内设有搅拌装置;
S3:经所述S1中处理后的废水流向至沉淀池,经沉淀后的上层水从出水口排出,进入下一段工序,下层污泥经污泥回流输送至所述缺氧生物反应器。
2.根据权利要求1所述的水解酸化废水处理方法,其特征在于,所述缺氧生物反应器内还设有ORP,用于检测所述缺氧生物反应器中的ORP值。
3.根据权利要求1或2所述的水解酸化废水处理方法,其特征在于,所述缺氧生物反应器中的ORP值为小于-300mV。
4.根据权利要求1所述的水解酸化废水处理方法,其特征在于,所述废水在缺氧生物反应器运行状态下的停留时间为3-10d。
5.根据权利要求1所述的水解酸化废水处理方法,其特征在于,所述S2中搅拌装置的搅拌速率为12-25rpm。

说明书全文

酸化水处理方法

技术领域

[0001] 本发明涉及废水处理技术领域,尤其涉及水解酸化废水处理方法。

背景技术

[0002] 在废水处理领域,相比于混凝沉淀、吸附、Fenton 等物理、化学处理方法,生物处理技术成本低廉、操作简便、性价比高,是使用最为普遍的一种废水处理技术,其主要包括好、缺氧、厌氧或其组合工艺等方法。然而,多数废水因可生化性差,存在不易生物处理达标的问题。
[0003] 在废水处理领域,缺氧处理废水应用的非常多,但大多没有充分发挥缺氧生物在废水处理方面的作用,只是提到改善废水的可生化性。

发明内容

[0004] 基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了水解酸化废水处理方法,具有高效、低廉、操作方便等优点。
[0005] 本发明提出的水解酸化废水处理方法,其方法步骤如下:S1:处理前,先对废水中污染物成分及浓度进行测定,以确定废水在缺氧生物反应器中的反应时间;
S2:待处理废水经进水口进入缺氧生物反应器中进行处理,所述缺氧生物反应器上端开口,且所述缺氧生物反应器内设有搅拌装置;
S3:经所述S1中处理后的废水流向至沉淀池,经沉淀后的上层水从出水口排出,进入下一段工序,下层污泥经污泥回流输送至所述缺氧生物反应器。
[0006] 优选地,所述缺氧生物反应器内还设有ORP控制器,用于检测所述缺氧生物反应器中的ORP值。
[0007] 优选地,所述缺氧生物反应器中的ORP值为小于-300mV。
[0008] 优选地,所述废水在缺氧生物反应器运行状态下的停留时间为3-10d。
[0009] 优选地,所述S2中搅拌装置的搅拌速率为12-25rpm。
[0010] 与现有技术相比,本申请的有益技术效果:(1)由于缺氧生物反应器为敞口形,搅拌状态下,可带入少量氧气,而经缺氧生物反应器生物改性后的废水,其B/C提高,BOD物质可被兼氧微生物进行有氧氧化,又由于带入的氧很少,整个系统还是处于缺氧状态,从而达到了去除污染物的目的;
(2)缺氧状态下,生物对毒性物质、有害物质及盐分的耐受能比好氧生物强的多,一般有5-10倍的关系,而废水中毒性物质、有害物质及盐分较多,采用缺氧生物处理也比好氧生物处理更好;
(3)缺氧处理池深可做的更深,且经此处理后,好氧池不需要做的很大,处理工艺流程也可简短,相应地减少占地面积和投资,运行管理也更方便;
(4)缺氧生物处理比好氧生物处理更节能,且可省去对污泥的处理;
(5)缺氧生物处理可配合好氧生物处理,完成对某些特殊污染物的去除。
附图说明
[0011] 图1为本发明提出的水解酸化废水处理方法的结构示意图。
[0012] 图中:1-缺氧生物反应器、2-搅拌装置、3-沉淀池、4-污泥回流泵;A-进水口、B-出水口。

具体实施方式

[0013] 下面结合具体实施例对本发明作进一步解说。
[0014] 参考图1,本发明提出的水解酸化废水处理方法,其方法步骤如下:S1:处理前,先对废水中污染物成分及浓度进行测定,以确定废水在缺氧生物反应器中的反应时间;
S2:待处理废水经进水口进入缺氧生物反应器中进行处理,所述缺氧生物反应器上端开口,且所述缺氧生物反应器内设有搅拌装置;
S3:经所述S1中处理后的废水流向沉淀池,经沉淀后的上层水从出水口排出,进入下一段工序,下层污泥经污泥回流泵输送至所述缺氧生物反应器。
[0015] 实施例1经过测定,一染料废水的CODcr为1053mg/L,并确定其在缺氧生物反应器中的反应时间为10d,将该废水经进水口输入容积为50L的缺氧生物反应器中进行反应,且该装置采用中部机械搅拌方式,其搅拌速率为24rpm,装置内废水温度30℃、pH值7.1、ORP值-340mV。
[0016] 反应10d,经沉淀池沉淀,并对出水口排水的处理后的水进行检测,其CODcr为83.5mg/L,CODcr去除率为92.1%,从出水口排出的水再经过简单的好氧处理即可将废水中的CODcr降低至50mg/L以下。
[0017] 实施例2对经过常规生化处理后的化工园区企业废水进行检测,其CODcr浓度为348mg/L、pH7.4、废水温度25℃、ORP值-320mV,确定其在缺氧生物反应器中的反应时间为4d,将该废水经进水口输入容积为50L的缺氧生物反应器中进行反应,且该装置采用中部机械搅拌方式,其搅拌速率为14rpm。
[0018] 反应4d,经沉淀池沉淀,并对出水口排水的处理后的水进行检测,其CODcr为46mg/L,CODcr去除率为86.8%,显著优于常规生化处理的效果。
[0019] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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