工作原理UASB反应器中的厌氧反应过程与其他厌氧生物处理工艺一样,包括水解,酸化,产乙酸和产甲烷等。通过不同的微生物参与底物的转化过程而将底物转化为产物——沼气、水等无机物在厌氧消化反应过程中参与反应的厌氧微生物主要有以下几种:①水解—发酵(酸化)细菌,它们将复杂结构的底物水解发酵成各种有机酸,乙醉,糖类,氢和二氧化碳;②乙酸化细菌,它们将第一步水解发酵的产物转化为氢、乙酸和二氧化碳;③产甲烷菌,它们将简单的底物如乙酸、甲醇和二氧化碳、氢等转化为甲烷[1]UASB由污泥反应区、气液固三相分离器(包括沉淀区)和气室三部分组成。在底部反应区内存留大量厌氧污泥,具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层。要处理的污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行混合接触,污泥中的微生物分解污水中的有机物,把它转化为沼气。该方法去除效果好,可实现重金属回收利用和出水回用,占地面积小,无二次污染。江西电解电镀废水监测方案

再下面是池底。集水层和池外相通,既排水又通风。工作时,废水沿载体表面从上向过滤床,和生长在载体表面上的大量微生物和附着水密切接触进行物质交换。污染物进入生物膜,代谢产物进入水流。出水并带有剥落的生物膜碎屑,需用沉淀池分离。生物膜所需要的溶解氧直接或通过水流从空气中取得。在普通生物滤池中,生物粘膜层较厚,贴近载体的部分常处在无氧状态。滤床的深度和滤率、滤料有关。碎石滤床的深度在一个相当长的时间内大多采用1.8~2米左右。深度如果提高,滤床表层容易堵塞积水。滤率在1~4米3/(米2·日)左右,如果提高,床面也容易积水。首先突破的是滤率的提高。水力负荷率(即滤率)提高到8~10米3/(米2·日)以上时,水流的冲刷作用使生物膜不致堵塞滤床,而且有机物(用BOD5衡量)负荷率,可从0.2公斤/(米3·日)左右提高到1公斤/(米3·日)以上。江西电解电镀废水监测方案2、处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。

电镀废水工艺思路:1、分类收集、分类处理、通过生物+生化+深度处理达标排放;2、采用超滤/RO、EDI等废水回用设备,对治理的达标废水进行回用。电镀废水处理设备结构组成由调节池、加药箱、还原池、中和反应池、pH调节池、絮凝池、斜管沉淀池、厢式压滤机、清水池、气浮反应,活性炭过滤器等组成。分享几种几种典型的工艺流程1、 自来水-水泵-多介质过滤器-活性炭过滤器-自动加药装置-保安过滤器-高压泵-一级反渗透-中间水箱-高压泵-二级反渗透-纯水箱-纯水泵新工艺2、漂洗水-水箱-水泵-多介质过滤器-保安过滤器-超滤-电镀液回收桶3、 漂洗水-水箱-水泵-多介质过滤器-保安过滤器-超滤-电镀液回收桶-高压泵-反渗 透-清洗水箱
投资与运行费用分析表明:工程运行1年多即可收回RO浓缩镍的设备费用。液膜法并不是采用传统的固相膜,而是悬浮于液体中很薄的一层乳液颗粒,是一种类似溶剂萃取的新型分离技术,包括制膜、分离、净化及破乳过程。美籍华人黎念之博士发明了乳状液膜分离技术,该技术同时具有萃取和渗透的优点,把萃取和反萃取两个步骤结合在一起。乳化液膜法还具有传质效率高、选择性好、二次污染小、节约能源和基建投资少的特点,对电镀废水中重金属的处理及回收利用有着良好的效果。吸附法是利用比表面积大的多孔性材料来吸附电镀废水中的重金属和有机污染物,从而达到污水处理的效果。一般用于处理含铬、铜及镍离子废水。

4)容积负荷高。由于硝化阶段采用了强化生化,反硝化阶段又采用了高浓度污泥的膜技术,有效地提高了硝化及反硝化的污泥浓度,与国外同类工艺相比,具有较高的容积负荷。(5)缺氧/好氧工艺的耐负荷冲击能力强。当进水水质波动较大或污染物浓度较高时,本工艺均能维持正常运行,故操作管理也很简单。通过以上流程的比较,不难看出,生物脱氮工艺本身就是脱氮的同时,也降解酚、氰、COD等有机物。结合水量、水质特点,我们推荐采用缺氧/好氧(A/O)的生物脱氮(内循环)工艺流程,使污水处理装置不但能达到脱氮的要求,而且其它指标也达到排放标准。电化学处理:电化学处理涉及使电流通过废水以去除重金属和其他污染物。辽宁五金电镀废水排放标准
膜分离技术主要包括微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)、反渗透(RO)、电渗析(ED)、液膜(Lv)等。江西电解电镀废水监测方案
除了不同的污水处理技术外,电镀工厂污水处理设备也是关键的一环。常用的设备有沉淀池、过滤器、吸附塔、生物反应器等。这些设备通过合理的工艺设计和优化的运行,能够将废水中的污染物有效去除或降解,达到排放标准。单纯依靠污水处理技术和设备是不够的,电镀工厂还需加强管理和监管,严格控制污水排放。提高员工环保意识,减少废水的产生量也是非常重要的。电镀工厂污水处理除了为环境带来明显的好处外,还有助于提升企业形象,符合节能减排和可持续发展的要求。只有追求绿色、环保的生产方式,才能符合现代社会的发展需要。江西电解电镀废水监测方案