
醫療社區衛生服務中心污水處理裝置
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高鹽廢水是什么:
高鹽廢水是指總含鹽質量分數至少 1%的廢水,其主要來自化工廠及石油和天然氣的采集加工等。這種廢水含有多種物質(包括鹽、油、重金屬和放射性物質),但是高鹽廢水不同于其他其他類型的廢水,其中成分差異并不會太大,所含鹽類物質多為 CI-、SO42-、Na+、Ca2+等鹽分物質。雖然這些離子都為微生物提供良好的成長環境,但是如果這些成分濃度太高,就會對微生物的產生抑制和毒害作用。主要表現在鹽濃度高、滲透壓高、微生物細胞脫水引起細胞原生質鋒利;鹽析作用使脫氫酶活性降低;氯離子高對細菌有毒害作用;鹽濃度高,廢水的密度增加,活性污泥易上浮流失,從而嚴重影響生物處理系統的凈化效果。
高鹽廢水的處理方法:
面對高鹽廢水,從物理化學和生物兩方面入手,主流處理手段有:濃縮蒸發處理法、膜滲透除鹽法、電解除鹽法、耐鹽菌生化處理法。
1濃縮蒸發處理法。優勢:處理量大,處理水質要求不高;劣勢:運行成本高。2膜滲透處理法。優勢:原理簡單,只適用于小量高鹽廢水處理;劣勢:設備嬌貴,易堵易污染,無法大量處理廢水。3電解除鹽法。優勢:原理簡單,只適用于小量高鹽廢水處理;劣勢:只能處理廢水中的含鹽類。4耐鹽菌生化處理法。優勢:成本較低,效果一般;劣勢:對處理水質要求苛刻,受廢水中物影響較大。就目前技術而言,只有濃縮蒸發處理法能理想地處理高鹽廢水。
多效蒸發的技術特點
多效蒸發是使用較早的海水淡化技術,現今已經發展成為較為成熟的廢水蒸發技術,解決了結垢嚴重的問題,逐步應用于高含鹽水處理方向
多效主要有如下幾個方面的技術特點:
1、多效蒸發的傳熱過程是沸騰和冷凝換熱,是雙側相變傳熱,因此傳熱系數很高。對于相同的溫度范圍,多效蒸發所用的傳熱面積要比多級閃蒸少
2、多效蒸發的動力消耗少。由于多級閃蒸產生淡水依賴的是含鹽水吸收的顯熱,而潛熱遠大于顯熱,因此生產同樣多的淡水,多級閃蒸需要的循環量比多效蒸發大出很多,所以多級閃蒸需要多的動力消耗。
3、多效蒸發的操作彈性很大,負荷范圍從110%到40%,皆可正常操作,而且不會使造水比下降。
含鹽廢水的工藝流程
含鹽水首入冷凝器中預熱、脫氣,而后被分成兩股物流。一股作為冷卻水排回大海,另一股作為蒸餾過程的進料。
進料含鹽水加入阻垢劑后被引入到蒸發器的后幾效中。料液經噴嘴被均勻分布到蒸發器的**排管上,然后沿**排管以薄膜形式向下流動,部分水吸收管內冷凝蒸汽的潛熱而蒸發。
二次蒸汽在下一效中冷凝成產品水,剩余料液由泵輸送到蒸發器的下一個效組中,該組的操作溫度比上一組略高,在新的效組中重復噴淋、蒸發、冷凝過程。剩余的料液由泵往高溫效組輸送,最后在溫度較高的效組中以濃縮液的形式離開裝置。
生蒸汽被輸入到*一效的蒸發管內并在管內冷凝,管外含鹽水產生與冷凝量基本等量的二次蒸汽。
由于*二效的操作壓力要低于*一效,二次蒸汽在經過汽液分離器后,進入下一效傳熱管。蒸發、冷凝過程在各效重復,每效均產生基本等量的蒸餾水,最后一效的蒸汽在冷凝器中被含鹽水冷凝。
*一效的冷凝液返回蒸汽發生器,其余效的冷凝液進入產品水罐,各效產品水罐相連。由于各效壓力不同使產品水閃蒸,并將熱量帶回蒸發器。
這樣,產品水呈階梯狀流動并被逐級閃蒸冷卻,回收的熱量可提高系統的總效率。被冷卻的產品水由產品水泵輸送到產品水儲罐。這樣生產出來的產品水是平均含鹽量小于5mg/1的純水。
濃鹽水從*一效呈階梯狀流入一系列的濃鹽水閃蒸罐中,過熱的濃鹽水被閃蒸以回收其熱量。經過閃蒸冷卻之后的濃鹽水最后經濃鹽水泵排回大海
1、污水的分類
目前,工業廢水和城市生活廢水是我國水環境污染的污染源之一,尤其是隨著生產規模的不斷擴大及工業技術的飛速發展,含有高濃度廢水的污染源日益增多。通常根據高濃度廢水的性質和來源可以分為三大類:第一類為不含有害物質且易于生物降解的高濃度廢水,如食品工業廢水;第二類為含有有害物質且易于生物降解的高濃度廢水,如部分制藥業和化學工業廢水;第三類為含有有害物質且不易于生物降解的高濃度廢水,如化學合成工業和農藥廢水。由于高濃度廢水采用一般的廢水治理方法難以滿足凈化處理的經濟和技術要求,因此對其進行凈化處理、回收和綜合利用研究已逐漸成為上環境保護技術的熱點研究課題之一。
2、污水處理技術
制藥廢水的處理技術可歸納為以下幾種:生物處理法、化學處理法、物理化學處理法、物理處理法等四種,各種處理方法具有各自的優勢及不足。
2.1 生物處理技術
生物處理技術是一般廢水處理系統中較重要的過程之一,是利用微生物,主要是細菌的代謝作用,氧化、分解、吸附廢水中可溶性的物及部分不溶性物,并使其轉化為無害的穩定物質從而使水得到凈化的技術。在現代的生物技術處理過程中,主要有好氧生物氧化、兼氧生物降解及厭氧消化降解被廣泛應用,生物處理技術由于經濟可行、次污染等特點,已越來越引起重視。
2.2 化學處理技術
化學處理技術是應用化學原理和化學作用將廢水中的污染物成分轉化為無害物質,使廢水得到凈化的方法,其單元操作過程有中和、沉淀、氧化還原、催化氧化和焚燒等。
2.3 物理化學處理技術
物理化學處理技術是指廢水中的污染物在處理過程中通過相轉移的變化而達到去除目的的處理技術,常用的單元操作有萃取、吸附、膜技術、離子交換等。
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