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119 Shunyi Street, Wirtschaftsentwicklungszone Weifang, Shandong
Shandong Shengshe De Umweltschutz Technologie Co., Ltd.
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Koxiertes Abwasserbehandlungssystem
Koxertes Abwasser stammt hauptsächlich aus dem Produktionswasser bei der Erstkühlung und Koxerung von Koxofengasen sowie dem Dampfkondensationsabwasser. Hauptmerkmale sind: hohe Konzentration von Schadstoffen, schwer zu abbauen, aufgrund der Anwesenheit von Stickstoff in cokiertem Abwasser, wodurch die Stickstoffquelle zur biologischen Reinigung überschüssig ist, was zu großen Schwierigkeiten bei der Behandlung führt; Die Abwasseremission ist groß, die Menge an Kokswasser pro Tonne ist größer als 2,5 Tonnen; Abwassergefahr ist groß, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in koksiertem Abwasser sind nicht nur schwer abbaubar, sondern sind in der Regel auch stark krebserregend und verursachen schwere Umweltverschmutzung, während sie auch die menschliche Gesundheit direkt bedrohen.
工艺流程
(1) Die Produktions- und Wohnabwasser aus den Werkstätten gelangen einheitlich in den Regulierungsbecken, die Hauptrolle des Regulierungsbeckens ist es, die Wasserqualität und die Wassermenge des Abwassers auszugleichen, um die Stabilität des Betriebs der nachfolgenden biochemischen Behandlungsanlagen zu gewährleisten. Da das Abwasser sehr wenig Phosphor enthält, wird Phosphor-Nährstoffsalz in den Regulierungsbereich hinzugefügt, um die Nährstoffe zu liefern, die Mikroorganismen benötigen.
(2) Abwasser aus dem Regelbecken wird von der Pumpe in das Behandlungssystem erhöht, in dem biochemischen Behandlungssystem ist der Abbau des Abwassers wie folgt:
a. Das cokierte Abwasser tritt zuerst in den anaeroben Säureabschnitt ein. In diesem Abschnitt wurden Phenol, Dimethol und Quinolin, Isoquinolin, Pipin, Pyridin und andere heterozyclic Verbindungen im Abwasser stark umgewandelt oder entfernt, und die Einstellung des anaeroben Säuresegments ist sehr vorteilhaft für die Umwandlung und Entfernung komplexer organischer Stoffe. Daher wurde die Wasserqualität des Abwassers nach der anaeroben Absäuerung sehr gut verbessert, die Biochemische Verfügbarkeit des Abwassers wurde im Vergleich zum Rohwasser verbessert und bietet eine effektivere Kohlenstoffquelle für die nachfolgenden Entnitrierungsabschnitte.
b. In der Sauerstoffmangelsektion wird hauptsächlich die Entnitrierungsreaktion durchgeführt, das Abwasser aus der Säureabschnitt in die Sauerstoffmangelsektion eintritt, während das Abwasser nach der Behandlung der Sauerstoffmangelsektion auch teilweise in die Sauerstoffmangelsektion zurückfließt, um Stickstoff für die Sauerstoffmangelsektion bereitzustellen. Darüber hinaus muss Methanol als ergänzende Kohlenstoffquelle in den Sauerstoffmangel-Tanks hinzugefügt werden, da die Entnitrierungskohlenstoffquelle im cokierten Abwasser nicht ausreichend ist. Nach der Behandlung des Sauerstoffmangels wird Stickstoff in Stickstoff umgewandelt, um den Zweck der Entstickung zu erreichen. Gleichzeitig wurde der größte Teil der organischen Stoffe im Abwasser entfernt, so dass das Abwasser mit einem niedrigeren COD in den aerobicen Abschnitt gelangt, was für die Nitrierungsreaktion in den aerobicen Abschnitten sehr vorteilhaft ist.
c. Abwasser gelangt nach der Behandlung des Sauerstoffmangels in die Sauerstoffphase. Im aerobicen Bereich ist die COD aufgrund des höheren Ammoniak-Stickstoffgehalts im Abwasser niedriger. Daher wird hier hauptsächlich die Nitrierungsreaktion durchgeführt, wobei eine reine alkalische Lösung in den Sauerstoffsegment eingesetzt werden muss, um die für die Nitrierungsreaktion erforderliche Alkalität zu liefern. Abwasser nach der Behandlung der anaerobischen Abschnitt kann Ammoniak-Stickstoff im Wesentlichen in Stickstoffnitrat umgewandelt werden (Stickstoffnitrat wird durch Rückfluss in den Sauerstoffmangel Abschnitt effektiv entstickt, nachdem der Sauerstoffmangel Abschnitt schließlich in Stickstoff umgewandelt wird), während der organische Stoff weiter abgebaut wird, so dass der endgültige Ausgang COD erreicht wird.
(3) Nachdem das Abwasser durch ein biochemisches System behandelt wurde, wird das Schlammwasser nach der Trennung durch den Betonschlammbecken getrennt und Polyeisen in den Betonteil hinzugefügt, um die Niederschlagseigenschaften des Niederschlagteils zu erhöhen und die COD des Abwassers weiter zu verringern.
(4) Der restliche Schlamm, der vom Zwei-Sink-Becken abgegeben wird, wird regelmäßig in den Schlamm-Konzentrationsbecken zur Konzentrationsstabilisierungsbehandlung versetzt, die reine Flüssigkeit auf dem Konzentrationsbecken fließt zurück in den Regulierungstecken, um erneut behandelt zu werden, der Schlamm des Konzentrationsbeckens wird in den Schlammspeicherbecken abgegeben und regelmäßig vom Schlamm-Entwässerer entwässert. Bevor Sie entwässern, müssen Sie PAM mit Schlamm zur Flocculationsreaktion hinzufügen, um die Schlamm-Entwässerungseffizienz zu verbessern.