1T废水用31%含有盐酸的废水由PH6调到2需要多少升含有盐酸的废水

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污水处理厂项目建设方案
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二、项目建设方案 1
2.1 污水处理厂平面布置图 1
2.2 设计依据与采用标准 1
2.3 选择的污水处理技术及工艺流程方案 5
建设规模及处理程度5
2.3.1.1 建设规模 5
2.3.1.2 处理程度 5
2.3.1.3 建设范围 6
2.3.2 污水处理工艺流程7
2.3.2.1 工艺方案选择的原则 7
2.3.2.2 污水处理工艺选择 7
2.3.2.3 深度处理工艺20
污泥处理工艺27
出水消毒方案31
污水总体工艺流程确定 34
2.3.3 工程内容35
2.3.3.1 工艺设计 35
2.3.3.2 总图设计 73
建筑结构设计75
电气设计80
自控、仪表设计83
北京桑德环境工程有限公司
通风及空调 87
2.3.3.7 机械设备 87
2.3.3.8 管线设计 92
2.3.3.9 节能设计 92
2.3.3.10 结论和建议94
2.3.3.11 类似工程应用业绩情况96
2.4 拟选用的主要设备
2.5 主要建筑物、构筑物及附属物 106
北京桑德环境工程有限公司
二、项目建设方案
2.1 污水处理厂平面布置图
详见图纸分册
2.2 设计依据与采用标准
(1) 政策性文件
《城市污水处理及污染防治技术政策》建成[ 号
《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策》(试
行)建成[2009]23 号
《市政工程可行性研究投资估算编制办法》(试行)建标
[96]628 号
《市政公用工程设计文件编制深度规定》建质[2004]16 号
(2 ) 建设项目相关文件
《保定电谷新区污水处理厂BOT 项目》招标文件(招标编
号:HBXJ022013FWZB019 )
《保定电谷新区污水处理厂可研报告》石家庄市政设计研
究院有限责任公司
《保定·中国电谷中长期空间发展战略规划》保定国家高新
技术开发区、江苏省城市规划设计研究院、保定市城乡规
划设计研究院 2010 年
《“保定·中国电谷”二期控制性详细规划》 江苏省城市规划
设计研究院、保定市城乡规划设计研究院 2009 年 11 月
(3 ) 有关环保标准性文件
北京桑德环境工程有限公司
《地表水环境质量标准》(GB )
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB )
《污水综合排放标准》(GB )
《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010 )
《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T )
《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T )
《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284-84 )
《恶臭污染物排放标准》(GB14554-84 )
《环境空气质量标准》(GB )
《大气污染物综合排放标准》(GB )
《工业企业厂界噪声标准》
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台州生活污水处理设备_水资源保护
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301cm*151cm*151cm
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台州生活污水处理(http://www.chemdrug.com/sell/22/)_水资源保护
台州历史悠久,5000年前就有先民在此生息繁衍。台州以&佛、山、海、城、洞&五景zui具te se,自古以&海上名山&著称。
各地污水厂提标改造存很大的利润空间,污泥需求强弱分化大,2000亿元市场余量待释放。面对如此巨大的投资需求,光靠政府投资显然难以满足,急需PPP走上前台。当前PPP的监管日趋严格、规范化,科学地设定责任边界和绩效考核体系,严格按效付费,找专业的人做专业的事情是其核心。未来3年,不仅产能规模将迎来万亿元投资,还会随着PPP政策的不断规范,迅速提高水环境治理水平,水务领域百家(http://www.chemdrug.com/company/)竞争的态势将愈发明显。
生活污水处理设备
【生产(http://www.chemdrug.com/company/)简介】:
山东-潍坊佳源水处理设备有限(http://www.chemdrug.com/company/)。
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自产自销,采用优质材料,部分配件采用进口部件。
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碳钢防腐、玻璃钢、不锈钢、碳钢镀锌。
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台州生活污水处理设备_水资源保护高清大图
潍坊佳源水处理设备有限公司及产品简介
厂家电话:
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①业务销售部;②生产部;③技术部;④安全监察部;⑤财务部;⑥人力资源部;⑦售后服务部;⑧后勤保障部。
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8&&大供应地区
①业务销售部;②生产部;③技术部;④安全监察部;⑤财务部;⑥人力资源部;⑦售后服务部;⑧后勤保障部。
9&&种附属设备
①斜管沉淀池;②格栅除污机;③压滤机;④固液分离机;⑤刮渣机;⑥滗水器;⑦潜水搅拌机;⑧隔油池;⑨缓释消毒器。
9&&项专业技术
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①优选主材,备货充足;②优选配件,部分配件采用进口件;③采用二保焊焊接2遍成型;④采用优质防锈漆、磁漆,高强防腐;⑤采用<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:Amso-fareast-font-family:宋体;font-size:11.0000mso-font-kerning:0.新工艺,价格更低。
6&&项主要参数
①型号wsz-1;②处理量1t/h;③尺寸<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:Amso-fareast-font-family:宋体;font-size:11.0000mso-font-kerning:0..8x2.2m;④重量<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:Amso-fareast-font-family:宋体;font-size:11.0000mso-font-kerning:0.kg;⑤功率<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:Amso-fareast-font-family:宋体;font-size:11.0000mso-font-kerning:0.kw;⑥电耗<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:Amso-fareast-font-family:宋体;font-size:11.0000mso-font-kerning:0.kw.h/t。
3&&大主要业务
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3&&项售后服务
①售前服务:订购前提供详细的产品介绍;②售中服务:提出多种方案供客户选择③售后服务:负责运输、安装、调试、运管培训及后期的维保,全部产品质保1年。
在这个网络时代,互联网给我们生产、生活等各个方面都带来了极大的便利。人们通过网络就可以很方便的实现异地购物。这是时代进步给我们带来的便利。但是网上购物也有它的不足之处,那就是供货方的诚信如何保证。为此,佳源环保给出几点提示。
1、查看营业执照,确定公司成立年限
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2、确认该公司是否具备产品(的生产能力和合同的履约能力
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3、查看技术配置
设备配置型号、尺寸、钢板厚度、风机型号、是否加膜、出水标准等
4、查看该公司生产资质手续是否齐全
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一、燃煤电厂节水治污工作形势严峻
  《国务院关于实施最严格水资源管理制度的意见》(国发2013.3号)指出:&水是生命之源,生产之要,生态之基,人多水少,水资源时空分布不均是我国的基本国情和水情。当前我国水资源面临的形势十分严峻,水资源短缺,水污染严重,水生态环境恶化等问题日益突出,已成为制约经济社会可持续发展的主要瓶颈&。国务院(2015.17号)发布的《水污染防治行动计划》进一步指出:&我国正处于新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化发展阶段,水污染防治任务繁重艰巨。并要求各地区、各部门以抓铁有痕、踏石留印的精神,依法依规狠抓落实,确保全国水污染治理与保护目标如期实现,为实现&两个一百年&奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦作出贡献&。为贯彻这一系列指示精神,国家发改委、环保部、工信部、水利部和能源局等部门以及各大发电公司都下发了相应的文件,节水治污工作不仅提到了议事日程上,而且成为各级领导工作的重中之重。
  燃煤电厂是耗水大户,特别是湿冷机组的循环冷却水系统的用水量和排水量十分惊人。以180万千瓦装机容量的发电厂而言,每天排放的高盐浓水、脱硫废液、生活污水、含油废水及循环水排污水等约3000m3,平均每万千瓦的日排污量为16.7m&sup3;。我国燃煤发电机组总装机容量为9.9亿千瓦,其中湿冷机组占72.2%,为7.15亿千瓦,按每万千瓦每天排污16.7m&sup3;计,全国湿冷机组每日排污量为1191667m&sup3;,一年的排污量为4.35亿m&sup3;。如此巨大的数据,水资源能不紧张吗?水环境能不污染吗?亿万人民群众的生活用水怎样保证?所以,燃煤电厂的节水治污工作形势非常严峻,迫在眉睫,刻不容缓。
  二、已有的水处理技术破解不了现实难题
  当前,各燃煤电厂的循环冷却水处理工作普遍按照循环水的用水标准进行补水,按照循环水的水质控制标准进行排污。为了适应补水标准和水质控制标准的要求,近些年来,衍生出了多种循环冷却水处理技术。但是,无论哪种技术,都没有达到循环水设备的百分之百不结垢和百分之百不腐蚀效果。不单如此,废水的排放问题依然存在,或者说排放废水量减少了,而污染物总量没有变。比如:
  废水经膜法处理后回用。循环水的排污水经预处理、生化处理、纳滤或超滤、反渗透膜处理后,纯水回用,浓水排放。这种方法的设备投资大,运行费用高,外排废水量减少了,外排废水的含盐量更高了,污染物总量没有变。国内有极少数企业采用了多效蒸发、结晶分离的工艺得到了废水零排放。但是投资大,耗能高,运行成本高,企业不堪重负,基本上处于亏损状态。
  补充水经石灰软化处理。用石灰软化补充水是一种多年的老技术,至今仍在使用。通过石灰软化后的补充水,可以达到循环水的高浓缩倍率。但是,在实施过程中还要进行絮凝、澄清、过滤、加酸调节PH值等工艺的配合。这一技术的工作环境差,工艺条件复杂,仍然有外排废水,循环水设备时常有结垢或腐蚀问题发生。
  补充水经弱酸树脂降碱降硬处理。经弱酸树脂软化处理后的水与工业水混合作为循环水的补充水,可以较大提高循环水的浓缩倍率,节水效果好。但是,循环水仍有排污水,弱酸树脂再生时的酸性废水含盐量高,仍然污染环境。
  循环水用硫酸中和碱度处理。为了防止高倍率引起的循环水设备结垢问题,在普遍投加阻垢缓蚀剂的同时,用硫酸调节循环水的PH值和碱度。此方法较上述三种方法处理工艺简单,处理成本最低。但频繁的结垢和腐蚀问题导致系统运行不正常,并产生大量的排污水。
  复合高效阻垢缓蚀剂处理。是一种普遍采用的循环水处理方法,大多数的燃煤发电企业单独采用,有少数企业配以加酸、或石灰软化、或弱酸树脂软化、或膜处理废水等方法。但是无论哪种方法,都存在废水排放问题。即使有的企业把废水用作冲灰水,同样存在灰场灰水溢流到水环境,或污染水体、或高盐水渗透到地层中造成地下水污染。
  燃煤电厂的外排废水由来已久,司空见惯。虽然采取了多种节水减排措施,但终不能解决废水外排问题,终不能解决水生态环境恶化问题。至此,党和政府在企盼,企业和大众在企盼,企盼水处理领域有创新技术问世,企盼所有企业实现废水零排放,企盼水环境不再污染。
  三、废水用作循环水零排放技术的问世
  目前,在节水治污领域中,政府层面已经出台了许多相关政策与法规,而技术层面几乎到了&山穷水尽疑无路&的窘境。虽然有专门机构推出了多效蒸发、结晶分离的废水零排放技术,可并非雪中送炭,迎合者甚少。更何况采用了多效蒸发、结晶分离技术的企业大多出现严重亏损,其中有多家企业的设施闲置,另寻其它省钱的技术。
风险防范建议:合作之前请先核验对方身份,如:传真营业执照等;涉及资金往来,建议均使用对公账户。药品资讯网保留删除上述展示信息的权利;我们欢迎您举报不实信息,共同建立诚信网上环境。盐酸小檗碱提取方法是什么?wduser_从三颗针中提取小檗碱,常用多倍量的0.3%硫酸水溶液浸泡24 h,滤液用石灰乳调pH值至12,过滤,滤液用盐酸调pH值到2~3,再加入6%左右的精制食盐,使食盐完全溶解,放置过夜,抽滤得盐酸小檗碱粗品。
或用0.5%的硫酸水溶液冷浸提取,酸水液用石灰乳调pH值到7左右,滤液浓缩用盐酸调pH值到2~3,再加入6%左右的精制食盐,使食盐完全溶解,过滤,沉淀溶于热水,加石灰乳调pH值到8.5~9趁热过滤, 滤液再用盐酸调pH值到2~3,放冷过滤得盐酸小檗碱粗品。
查看更多更多回答wduser_小檗碱(季铵碱式小檗碱可离子化,故有一定亲水性)的硫酸盐在水中的溶解度较大,而盐酸盐几乎不溶于水的性质,先将药材中的小檗碱转变为硫酸盐用水提出(加0.2%硫酸热浸三次,)再使其转化为盐酸盐(加入浓盐酸调至pH 2~3,再加入提取液量8%(W/V)的固体氯化钠),结合盐析法降低其在水中的溶解度,制得盐酸小檗碱
wduser_石灰乳法是当前工业生产上常用的方法。如用渗漉法从黄柏中提取小檗碱,称取黄柏粗粉200 g置大蒸发皿中,加入石灰乳搅拌均匀,常法装渗漉桶,加入饱和石灰水浸泡6 h后渗漉(pH值在10以上),控制流速5~6 ml/min,收集渗漉液2 000 ml,加入渗漉体积7%(质量浓度)的固体食盐,搅拌后放置过夜,过滤,沉淀,用热水溶解,趁热过滤。滤液加盐酸调pH值为2,放置过夜,过滤,沉淀用蒸馏水洗至中性,抽干后于80℃下干燥,即得盐酸小檗碱粗品。
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印染废水零排放回用处理方法
发布时间: 12:50:54&&中国污水处理工程网
  申请日
  公开(公告)日
  IPC分类号C02F9/08; C02F9/10; C02F1/66; C02F1/72; C02F1/32; C02F103/30; C02F1/44; C02F1/469; C02F1/04; C02F1/28; C02F1/463
  本发明涉及一种印染零排放回用处理方法。它包括以下步骤:印染废水原液进入原水调节池,在池体的进水口设有PH调节剂投加装置;将出水通过光催化氧化反应器分解其中难降解有机物;将出水通过电絮凝反应器去除悬浮固体和杂质;出水进入浸没式超滤系统进行过滤;将出水进入电吸附反应器,除去盐分,电吸附反应器洗脱浓水进行浓缩蒸馏结晶处理;出水进入纳米电气石陶粒滤池过滤,纳米电气石陶粒滤池反冲洗水回流至原水调节池;出水进入活性炭罐吸附残余杂质,活性炭罐出水即为可回用清水。本发明的有益效果是:不需要使用化学药剂,仅消耗电能,无二次污染;废水经处理后可达到回用标准,效率较高,成本较低,经济效益显著。
  权利要求书
  1.一种印染废水零排放回用处理方法,其特征在于包括以下步骤:
  (1)印染废水原液进入原水调节池[1],在池体的进水口设有PH调 节剂投加装置;
  (2)将原水调节池[1]的出水通过光催化氧化反应器[2]分解其中难 降解有机物;
  (3)将光催化氧化反应器[2]的出水通过电絮凝反应器[3]去除悬浮 固体和杂质;
  (4)电絮凝反应器[3]出水进入浸没式超滤系统[4]进行过滤;
  (5)将浸没式超滤系统[4]出水进入电吸附反应器[5],除去盐分, 电吸附反应器[5]洗脱浓水进行浓缩蒸馏结晶处理。
  (6)电吸附反应器[5]出水进入纳米电气石陶粒滤池[6]过滤,纳米 电气石陶粒滤池[6]反冲洗水回流至原水调节池;
  (7)纳米电气石陶粒滤池[6]出水进入活性炭罐[7]吸附残余杂质, 活性炭罐[7]出水即为可回用清水。
  2.根据权利要求1所述的印染废水零排放回用处理方法,其特征在 于步骤(2)所述的光催化氧化反应器[2]为内壁镀有纳米TiO2涂层的管 状不锈钢圆柱,管状不锈钢圆柱前后两端分别设有进水端和出水端,管 状不锈钢圆柱内腔设有紫外线石英灯管。
  3.根据权利要求1所述的印染废水零排放回用处理方法,其特征在 于步骤(3)所述的电絮凝反应器[3]采用铝板,电源为直流稳压电源, 脉冲工作模式,工作电流电压为5V,工作电流为0.8A。
  4.根据权利要求1所述的印染废水零排放回用处理方法,其特征在 于步骤(4)所述的浸没式超滤系统[4]为幕帘式聚丙烯中空纤维膜片, 该膜片孔径0.2μm,截留分子量为6千至5万道尔顿,出水量1t/d。
  5.根据权利要求1所述的印染废水零排放回用处理方法,其特征在 于步骤(5)所述的电吸附反应器[5]为成套设备,正负电极为碳电极材 料,工作电压为1.5V。
  6.根据权利要求1所述的印染废水零排放回用处理方法,其特征在 于步骤(6)所述的纳米电气石陶粒滤池[6]为常规砂滤池过滤反冲洗工 作模式,滤料为纳米电气石陶粒。
  说明书
  一种印染废水零排放回用处理方法
  一.技术领域
  本发明涉及一种废水处理技术,尤其是涉及一种印染废水零排放回 用处理方法。
  二.背景技术
  印染废水具有水量大、有机污染物含量高、色度深、碱性大、水质 变化大等特点,属难处理的工业废水(徐文东,文湘华.微生物在含染料 废水处理中的应用[J],环境污染治理技术与设备,):9-16.)。 近年来由于化学纤维织物的发展,仿真丝的兴起和印染后整理技术的进 步,使PVA浆料、人造丝碱解物、新型助剂等难生化降解有机物大量进 入印染废水,其COD浓度也由原来的数百mg/L上升到mg/L (毛艳梅,奚旦立,杨晓波.印染废水深度处理技术及回用的现状和发展 [J],江苏纺织,-7)。
  不同印染厂加工工艺不同,一般主要经过退浆,漂白,丝光,染色, 整理等工序,印染过程各工序排出的废水统称印染废水(戴日成,张统, 郭茜文等.印染废水水质特性及处理技术综述[J],给水排水,2000, 26(10):1-17)。印染废水成分复杂、多变、COD高,往往含有多种有机 染料(如分散染料、直接染料、酸性染料、冰染染料、活性染料、还原 染料等)、助剂、油剂、酸碱、纤维杂质及无机盐等;其水量大、色度 深,且染料结构中硝基和胺基化合物及铬、锌、砷等重金属元素具有较 大的生物毒性,难以生化降解,所以一直是工业废水处理的难点。
  随着纳米TiO2光催化氧化效应的发现,纳米TiO2光催化氧化法作为降 解水中难降解有机化合物的有效手段引起了各国众多研究者的广泛重 视。这种效应的原理是利用纳米TiO2在紫外线照射下产生具有强氧化性的 羟基自由基,从而氧化污水中的有机物(Goswami DY.A eview of engineering development of aqueous phase solar photocatalytic detoxification and disinfection process[J].Journal of Solar Engineering,):101~107)。纳米材料的光催化氧化的应用 是近年来污水处理领域的研究热点之一。
  电絮凝的应用已有较长的历史,在源水和多种行业废水处理中有着 广泛的应用(谢光炎,等.废水净化的电化学方法进展[J].给水排水, ):64-68)。电凝聚又称电絮凝,就是在外电压作用下,利 用可溶性阳极产生大量阳离子,对胶体废水进行凝聚沉淀。通常选用铁 或铝作为阳极材料。将金属电极(如铝)置于被处理的水中,然后通以 直流电,此时金属阳极发生氧化反应。产生的铝离子在水中水解、聚合, 生成一系列多核水解产物而起凝聚作用,其过程和机理与化学混凝法基 本相同。同时,在电凝聚器中阴极上产生的新生态的氢,其还原能力很 强,可与废水中的污染物起还原反应,或生成氢气。在阳极上也可能有 氧气放出。氢气和氧气以微气泡的形式出现,在水处理过程中与悬浮颗 粒接触可获得良好的粘附性能,从而提高水处理效率。此外,在电流的 作用下,废水中的部分有机物可能分解为低分子有机物,还有可能直接 被氧化为二氧化碳和水而不产生污泥。未被彻底氧化的有机物部分还可 和悬浮固体颗粒被氢氧化铝吸附凝聚并在氢气和氧气带动下上浮分离。 总之,电凝聚处理原水和废水是多种过程的协同作用,污染物在这些作 用下易被除去(甘莉,甘光奉.电凝聚水处理技术的新进展[J].工业水 处理,):2-22)。
  电吸附技术,它是利用带电电极表面吸附水中离子及带电粒子的现 象,使水中溶解盐类及其他带电物质在电极的表面富集浓缩而实现水的 净化/淡化的一种新型水处理技术(陈兆林,孙晓慰,朱广东,等.电 吸附设备工作过程的研究[J].环境工程学报,):11-14)。
  与传统的生化、物化印染废水处理工艺方法相比,膜分离技术处理 印染废水工艺具有显著的优越性:(1)在常温和低压下进行分离,因而 能耗和设备的运行费用低。(2)设备体积小、结构简单,故投资费用低。 (3)膜分离过程只是简单的加压输送液体,工艺流程简单,易于操作管 理。(4)膜作为过滤介质是由高分子材料制成的均匀连续体,纯物理方 法过滤,物质在分离过程中不发生质的变化,并且在使用过程中不会有 任何杂质脱落,保证透过液的纯净。(5)可实现零排放回用(高年发, 宝菊花.超过滤在葡萄酒酿造中的应用进展[J],中国酿造,2007, 7(172):80-95)。
  电气石是一种环状硅酸盐矿物,具有永久性自发极化效应(Kubo T. Interface activity of water given rise by tourmaline[J].Solid State Physics,24(12):108-113),表现在热电性和压电性上。通过电 气石对水的电解作用和静电场对带电离子的吸附与中和作用处理有机污 染物是矿产资源利用的新途径(姚鼎山.环保与健康新材料-托玛琳 [M].2001,上海:中国纺织大学出版社)。电气石无二次污染,可反复 使用,电气石颗粒的电极性影响水溶液的氧化还原电位(冀志江,金宗 哲,梁金生,等.电气石对水体pH值的影响[J],环境科学,2002, 22(6):515-519),在电场作用下,水分子发生电解形成活性分子H3O+, 吸引水中的杂质、污垢,能够净化水质(吴瑞华等,吴瑞华,汤云晖.电 气石的电场效应及其在环境领域中的应用[J].岩石矿物学杂志,2001, 12(4):474-484)。电气石可以用于处理含Cu2+废水,还可以通过吸附作 用对废水中的Cu2+、Pb2+、Zn2+进行净化处理。因为溶液中金属离子、酸 均可通过吸附、浓集作用结晶在电气石表面,从而起到净化工业废水的 作用(梁岩,商平,孙恩呈,等.电气石粉对油田采出废水处理效果实验 研究[J],岩石矿物学杂志,):9-14)。
  三.发明内容
  本发明的目的是提供一种利用光催化氧化、电絮凝、膜过滤、电吸 附、纳米电气石陶粒过滤、活性炭吸附技术联用实现印染废水零排放回 用处理方法。
  本发明采用以下技术方法来实现:
  它包括以下步骤:
  (1)印染废水原液进入原水调节池,在池体的进水口设有PH调节 剂投加装置;
  (2)将原水调节池的出水通过光催化氧化反应器分解其中难降解有 机物;
  (3)将光催化氧化反应器的出水通过电絮凝反应器去除悬浮固体和 杂质;
  (4)电絮凝反应器出水进入浸没式超滤系统进行过滤;
  (5)将浸没式超滤系统出水进入电吸附反应器,除去盐分,电吸附 反应器洗脱浓水进行浓缩蒸馏结晶处理;
  (6)电吸附反应器出水进入纳米电气石陶粒滤池过滤,纳米电气石 陶粒滤池反冲洗水回流至原水调节池;
  (7)纳米电气石陶粒滤池出水进入活性炭罐吸附残余杂质,活性炭 罐出水即为可回用清水。
  其中步骤(2)所述的光催化氧化反应器为内壁镀有纳米TiO2涂层的 管状不锈钢圆柱,管状不锈钢圆柱前后两端分别设有进水端和出水端, 管状不锈钢圆柱内腔设有紫外线石英灯管。
  其中步骤(3)所述的电絮凝反应器采用铝板,电源为直流稳压电源, 脉冲工作模式,工作电流电压为5V,工作电流为0.8A。
  其中步骤(4)所述的浸没式超滤系统为幕帘式聚丙烯中空纤维膜片, 该膜片孔径0.2μm,截留分子量为6千至5万道尔顿,出水量1t/d。
  其中步骤(5)所述的电吸附反应器为成套设备,正负电极为碳电极 材料,工作电压为1.5V。
  其中步骤(6)所述的纳米电气石陶粒滤池为常规砂滤池过滤反冲洗 工作模式,滤料为纳米电气石陶粒。
  与传统的生化、物化印染废水处理工艺方法相比,本发明的有益效 果是:
  1、处理过程不需要添加化学药剂,仅消耗电能,无二次污染,保护 生态环境,为印染废水资源化解决了关键性问题。
  2、本工艺无需反渗透膜除盐,降低膜更换费用,处理成本较低。
  3、废水经处理后可达到生产工艺回用的标准,产水率高,节约大量 水源。
  4、处理废水时间较短,污染物去除效率较高,处理设备投入少,无 需化学药剂,能大幅度降低投资成本,具有显著经济效益。

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