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山東貝弘環保工程有限公司


清洗廢水處理設備

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更新時間:2019-04-25 10:51:36瀏覽次數:1634次

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產品簡介
出水管口徑 xxmm 處理量 169m3/h
額定電壓 xxv 額定功率 xxkw
進水管口徑 xxmm 空氣量 xxm3/min
流量計規格 xxm3/h    

清洗廢水處理設備污水處理設備采用*的生物處理工藝,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,具有技術性能穩定可靠,處理效果好,投資省,占地少,維護方便等優點。

詳細介紹

清洗廢水處理設備

迎光臨山東貝弘環保工程有限公司,本公司產品均為自主研制生產,擁有足夠的安裝調試經驗,我們的價格會根據客戶要求和材料成本進行核算,網站價格僅供參考,均以實際報價為準,歡迎廣大客戶現場實際考察。

含油廢水的處理技術主要有化學處理法、物理化學處理法以及生物處理法等。國內外很多學者應用不同的方法對含油廢水的處理進行了研究,例如:電凝聚法、高級氧化法、混凝法和生物法等,都取得了一定的效果。

 

1.1廢水來源及水質

化工集裝罐含油清洗廢水取自華泰集裝箱服務有限公司,廢水COD為6500mg/L,經平流式隔油池隔油后,取其出水作為實驗用水。該廢水呈乳白色,經檢測:COD為4530mg/L,BOD5為553mg/L,B/C為0.122,油質量濃度為189.98mg/L,pH為6.8。

1.2廢水來源及水質

1.2.1混凝劑的篩選

實驗選取5種無機混凝劑,其中鋁鹽混凝劑包括硫酸鋁、氯化鋁和聚合氯化鋁(PAC);鐵鹽混凝劑包括三氯化鐵和聚合硫酸鐵(PFS)。對每種混凝劑均進行投加量和pH的實驗:(1)取200mL實驗廢水,在相同的pH和攪拌速度下,加入不同量的混凝劑進行實驗,篩選出混凝劑的投加量;(2)取200mL實驗廢水,調節水樣pH,在相同的混凝劑投加量和攪拌速度下進行實驗,篩選出佳pH。并終篩選出混凝劑。

1.2.2生物處理

(1)實驗培養基。

無機基礎鹽培養基:(NH4)2SO40.5g,無水CaCl20.1g,NaH2PO41.0g,NaNO30.5g,MgSO4•7H2O0.2g,KH2PO41.0g,蒸餾水1L,用NaOH調節pH至7.0。

無機含油培養基:含油培養基為無機基礎鹽培養基于121℃高壓蒸汽滅菌20min后加入由華泰集裝箱廠提供的原始混合油作為碳源。

牛肉蛋白胨培養基:牛肉5.0g,蛋白胨10.0g,氯化鈉5.0g,蒸餾水1L,用NaOH調節pH至7.0。

固體培養基:在無機基礎鹽培養基、牛肉蛋白胨培養基基礎上,加入質量分數為1.8%的瓊脂,用NaOH調節pH至7.0,于121℃下高溫濕熱滅菌20min。

(2)微生物的馴化。

實驗所用菌源取自油田的含油污泥。主要實驗步驟為:取無機基礎鹽培養基100mL放入250m-錐形瓶中,滅菌后,加入取自天津市某煉油廠排污口的污泥2.0g,并加入300mg/L的混合油作為微生物生長的碳源,在30℃、120r/min下振蕩培養至培養基呈現明顯的渾濁,取出,靜置2~3min。用接種環挑取少量經馴化后的菌濁液在固化的平板上劃線,然后置于30℃的恒溫生化培養箱中連續培養36~48h,當平板上出現細菌菌落時,挑選單菌落平板劃線。為了得到更加純化的菌株,反復用平板培養基轉接分離多次,直到分離*。

(3)生物處理工藝條件的確定。

污水處理設備以無菌操作將馴化得到的菌株接種于100m-含油液體培養基中,在30℃、120r/min下振蕩培養24h后,制備成0.1g/mL的菌懸液備用。

分別量取1500mL實驗廢水,接入菌懸液,接種量分別為0、8%、10%和12%(以體積分數計,下同),在室溫及相同曝氣量下培養反應,每隔2h取水樣進行檢測,比較處理效果。

清洗廢水處理設備

1.2.3聯合處理工藝的確定

采用前期實驗得到的混凝劑和馴化得到的降解菌,分別進行混凝—生物聯合處理實驗和生物—混凝聯合處理實驗,根據出水水質,綜合考慮經濟合理性,確定聯合處理工藝。

1.3分析方法

油含量的測定采用紫外分光光度法;COD的測定采用重鉻酸鉀法(GB11914—1989);BOD5的測定采用稀釋與接種法(HJ505—2009);pH的測定采用玻璃電極法(GB6920—1986)。

2結果與討論

2.1混凝劑的篩選

影響混凝效果的因素有pH、混凝劑種類、混凝劑投加量、攪拌強度、靜置分離時間等。前期實驗表明,投加混凝劑后,攪拌強度過大,時間過長,都極易使絮體破碎,因此本實驗均采用中速攪拌10min,反應結束后靜置沉降30min。混凝劑投加量對處理效果的影響見圖1、圖2。

清洗污水處理設備隨著混凝劑投加量的增加,COD和油的去除率都隨之增大,當混凝劑投加量達到一定值后,繼續增大投加量,COD和油的去除率不再隨之增大,這可以用混凝劑的吸附表面中和機理解釋。

 

 

 


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