I. 프로젝트 개요
이 계획은 주로 복잡한 오염 물질, 생분해 성 불량, 높은 중금속 및 소금 함량 또는 생분해 성이 우수한 높은 유기물 함량을 포함하는 산업 폐수를 취급합니다.
II. 폐수의 특성
오염 물질의 구성은 복잡합니다.
생분해 성이 좋지 않습니다.
중금속과 소금은 특정 환경에서 높은 양으로 존재합니다.
일부 산업 폐수는 높은 함량의 유기물과 양호한 생분해 성이 있습니다.
III. 일반적인 치료 과정
고광된 폐수 : 조절 탱크 + 고밀도 탱크 + V 자형 필터 + UF + NF + RO + 증발.
높은 유기 폐수 : 조절 탱크 + 응고 침강 탱크 + 2 단계 펜턴 + 혐기성 반응기 + MBR + NF/RO.
IV. 프로세스 소개
염분 폐수 처리 과정
퇴적물을 조절하기 위해 화학 물질 추가 : 폐수에 화학 물질을 첨가하여 폐수의 pH를 조정하고 침전물 불순물을 조정하십시오.
막 여과 : 여과를 위해 여과를 위해 UF (Ultrafiltration), 나노 여과 (NF) 및 역 삼투 (RO)와 같은 막 기술을 사용하여 폐수에서 염 및 기타 불순물을 제거합니다.
증발 : 막 여과에 의해 생성 된 농축 물은 증발 처리를 수행하여 배출이 0입니다.
높은 유기 폐수 처리 공정
화학적 퇴적물 : 폐수에 응고제와 침전제를 첨가하여 유기물과 매달린 고형물을 제거하십시오.
고급 산화 : 펜턴 산화와 같은 고급 산화 기술은 대형 분자 유기 물질을 소분자 유기 물질로 분해하여 폐수의 생분해 성을 향상시킵니다.
생물학적 분해 : 혐기성 반응기 및 MBR과 같은 생물학적 처리 기술을 사용하면 폐수의 유기물이 추가로 제거됩니다.
막 여과 : 여과는 폐수가 방전 표준을 충족 시키거나 재사용되도록하기 위해 UF (Ultrafiltration), Nanofiltration (NF) 및 리버스 삼투 (RO)와 같은 막 기술을 통해 수행됩니다.
V. 주요 장비
조절 탱크 : 폐수의 품질과 양을 조절하는 데 사용됩니다.
고밀도 탱크 : 폐수에서 매달린 고형물과 콜로이드 물질을 제거하는 데 사용됩니다.
V 자형 필터 : 폐수에서 미세 입자와 현탁 된 고체를 필터링하는 데 사용됩니다.
UF Ultrafiltration Equipment : 폐수에서 대 분자 유기 물질과 현탁 된 고형물을 제거하는 데 사용됩니다.
NF 나노 여과 장비 : 폐수에서 염과 소분자 유기 물질을 제거하는 데 사용됩니다.
Ro Reverse Osmosis 장비 : 폐수에서 소금과 대부분의 유기물을 제거하는 데 사용됩니다.
증발 장비 : 소금 폐수의 농축 물을 증발하여 배출이 0을 달성하는 데 사용됩니다.
응고 퇴적 탱크 : 폐수에서 유기물과 매달린 고형물을 제거하는 데 사용됩니다.
2 단계 펜턴 : 대형 분자 유기 물질을 소분자 유기 물질로 분해하기 위해 진행된 산화 처리에 사용됩니다.
혐기성 반응기 : 폐수에서 유기물의 생물학적 분해에 사용됩니다.
MBR 막 생물 반응기 : 폐수에서 유기물과 현탁 된 고형물을 추가로 제거하는 데 사용됩니다.
VI. 운영 및 유지 보수
정상적인 작동을 보장하기 위해 장비를 정기적으로 검사, 유지 관리 및 서비스합니다.
실제 상황에 따라 수질 지표를 모니터링하고 프로세스 매개 변수를 조정하십시오.
퇴적 탱크 및 필터 탱크와 같은 장비의 퇴적물과 불순물을 적시에 청소하십시오.
한외 여과, 나노 여과 및 역삼 투 막과 같은 소모품을 정기적으로 대체합니다.
운영자에게 운영 절차 및 장비 성능에 익숙해 지도록 교육하십시오.
VII. 지침
염분이 많은 폐수를 처리하는 동안 막 오염 및 스케일링을 방지해야하며 정기적 인 화학 청소를 수행해야합니다.
고유성 폐수를 처리하는 동안 과도한 슬러지를 생성하지 않기 위해 펜턴 산화의 반응 조건을 제어하는 데주의를 기울여야합니다.
생물학적 처리 과정에서 미생물의 정상적인 성장 및 신진 대사를 보장하기 위해 온도, pH 값 및 용존 산소와 같은 매개 변수를 제어하는 데주의를 기울여야합니다.
증발 과정에서 스케일링 및 부식을 방지해야하며 정기적 인 청소 및 유지 보수를 수행해야합니다.
운영 기록 및 모니터링 시스템을 설정하고 개선하여 처리 효과의 추적 및 분석을 용이하게합니다.