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廢水行業:制藥廢水
創始人主導的項目示例:蘇州東瑞制藥有限公司河東廢水處理工程
客戶介紹:東瑞制藥( 控股 ) 有限公司始創於 1995 年 12 月 8 日,下轄蘇州東瑞制藥有限公司、蘇州東瑞化工有限公司、上海東瑞化工有限公司,及東瑞藥業 ( 香港 ) 有限公司四家子公司。2003 年 7 月 11 日在香港聯交所主板上市。
水量:50m3/D
高濃度有機廢水主要有轉移母液、洗塔水、濾袋水、結晶罐水等。
高濃度有機廢水主要有轉移母液、洗塔水、濾袋水、結晶罐水等。
高濃度有機廢水首先進入格柵井,內部設置細格柵,去除生產過程中帶來的一些雜物顆粒,然后進入濃水調節池。
濃水池用以調節廢水的水量,均衡廢水水質,能有效降低廢水沖擊負荷,穩定后級處理效果。出水用泵提升至管道混合器,投加H2SO4調節pH=2~3,然后進入高效催化還原器。
高效催化還原器是基于鐵炭微電解中電化學里的電池反應,我司對其進行了改良,加入了我司自行研發的高效催化還原劑,能有效改善生化性能和去除部分色度。當將鐵和炭浸入電解質溶液中時,由于Fe和C之間存在1.2V的電極電位差,因而會形成無數的微電池系統,在其作用空間構成一個電場,陽極反應產生的新生態二價鐵離子具有較強的還原能力,可使某些有機物的發色基團硝基—NO2、亞硝基—NO還原成胺基—NH2,另胺基類有機物的可生化性也明顯高于硝基類有機物;新生態的二價鐵離子也可使某些不飽和發色基團(如羧基—COOH、偶氮基-N=N-)的雙鍵打開,使發色基團破壞而除去色度,使部分難降解環狀和長鏈有機物分解成易生物降解的小分子有機物而提高可生化性。此外,Fe2+和Fe3+是良好的絮凝劑,特別是新生的Fe2+具有更高的吸附-絮凝活性,調節廢水的pH可使鐵離子變成氫氧化物的絮狀沉淀,吸附污水中的懸浮或膠體態的微小顆粒及有機高分子,可進一步降低廢水的色度,同時去除部分有機污染物質使廢水得到凈化。陰極反應產生大量新生態的[H]和[O],在偏酸性的條件下,這些活性成分均能與廢水中的許多組分發生氧化還原反應,使有機大分子發生斷鏈降解,從而消除了有機廢水的色度,提高了廢水的可生化性,且陰極反應消耗了大量的H+生成了大量的OH-,這使得廢水的pH值也有所提高。
當廢水與鐵炭接觸后發生如下電化學反應:
陽極:Fe-2e→Fe2+;E (Fe/Fe)=0.4V
陰極:2H++2e→H2;E(H+/H2)=0V
當有氧存在時,陰極反應如下:
O2+4H++4e→2H2O; E(O2)=1.23V
O2+2H2O+4e→4OH-;E(O2/OH-)=0.41V
高效催化還原器出水進入pH調整池(2),投加NaOH調節pH 8~8.5,然后進入除磷池和混凝沉淀池。分別投加Ca(OH)2、PAC、PAM進行混凝、絮凝反應,使小分子凝結成大分子顆粒物進行沉淀,泥水分離,上清液進入中間水池,同時物化污泥定時排至污泥池。
在中間水池投加H2SO4調節pH 6.8~7.2,同時在池內進行加溫,使廢水達到細菌生長所需的溫度,以利于細菌生長。出水用泵提升至UASB厭氧反應器。利用厭氧微生物的生物化學作用將部分有機物轉變為CH4和CO2等氣體,降解去除COD、BOD同時提高廢水可生化性,減少后續單元構筑物處理難度,同時利用氨化細菌的氨化作用將廢水中的有機氮轉變為氨氮以利于后級的硝化去除。UASB產生的沼氣,可作為能源回收利用。
工業廢水處理工程、污水治理、污水處理成套設備采用智能遠程控制,攜帶自動報警功能,當設備運行出問題后自動報警。
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