公布日:2023.09.15
申請日:2023.05.15
分類號:C02F9/00(2023.01)I;C02F1/00(2023.01)N;C02F1/66(2023.01)N;C02F1/52(2023.01)N;C02F1/56(2023.01)N;C02F3/30(2023.01)N;C02F3/34(2023.01)N
摘要
本發(fā)明涉及廢水處理技術(shù)領(lǐng)域,并公開了一種新能源電池包殼體加工廢水處理工藝,包括以下步驟:S1、車間廢水通過廠內(nèi)管道收集后進(jìn)入初沉池,通過重力作用,讓廢水在初沉池內(nèi)停留一定時間,使得其中的懸浮物和沉淀物下沉到底部,形成污泥層,從而將其分離出來,進(jìn)水管將廢水引入初沉池,污泥攪拌器則用來防止沉淀物質(zhì)結(jié)塊,并促進(jìn)其下沉,在初沉池內(nèi),水流速度變慢,停留時間增加,使得懸浮物質(zhì)和沉淀物質(zhì)有足夠的時間下沉到底部,清水則從出水管流出等步驟。本發(fā)明所提出的一種新能源電池包殼體加工廢水處理工藝取代了傳統(tǒng)的污水處理工藝,可以有效地去除廢水中的有害物質(zhì),降低廢水對環(huán)境的污染程度。
權(quán)利要求書
1.一種新能源電池包殼體加工廢水處理工藝,其特征在于,包括以下步驟:S1、車間廢水通過廠內(nèi)管道收集后進(jìn)入初沉池,通過重力作用,讓廢水在初沉池內(nèi)停留一定時間,使得其中的懸浮物和沉淀物下沉到底部,形成污泥層,從而將其分離出來,進(jìn)水管將廢水引入初沉池,污泥攪拌器則用來防止沉淀物質(zhì)結(jié)塊,并促進(jìn)其下沉,在初沉池內(nèi),水流速度變慢,停留時間增加,使得懸浮物質(zhì)和沉淀物質(zhì)有足夠的時間下沉到底部,清水則從出水管流出;S2、經(jīng)過初沉池的廢水進(jìn)入調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)有泵浦,通過泵浦將廢水泵入混凝沉淀系統(tǒng),通過pH儀控制由計量泵往池內(nèi)加入NaOH,調(diào)節(jié)pH值8左右,加入PAC廢水形成細(xì)小顆粒,進(jìn)入絮凝池加入絮凝劑PAM,絮凝劑使膠體在一定的外力擾動下相互碰撞、聚集,形成大顆粒的礬花;S3、經(jīng)過調(diào)節(jié)池的廢水進(jìn)入沉淀池,廢水從進(jìn)水口進(jìn)入池內(nèi)后,在其中停留一段時間,懸浮物質(zhì)和污泥會因為自身密度大于水而下沉到底部,水則從上方流出;S4、經(jīng)過沉淀池的廢水進(jìn)入?yún)捬醭,廢水進(jìn)入?yún)捬醭睾螅瑥U水中的有機(jī)物質(zhì)被厭氧微生物分解產(chǎn)生甲烷、二氧化碳等物質(zhì),產(chǎn)生的甲烷可作為能源利用。在此過程中,厭氧微生物會消耗掉廢水中的氧氣,從而形成無氧環(huán)境,適合一些難以在氧氣存在下去除的有機(jī)物質(zhì)和氮、磷等營養(yǎng)物質(zhì)的去除;S5、經(jīng)過厭氧池的廢水進(jìn)入好氧池,在好氧池廢水與微生物接觸,通過微生物的分解作用,使廢水中的有機(jī)污染物得到有效的降解和去除。經(jīng)過生物處理后的水經(jīng)過沉淀池固液分離,上清液進(jìn)入排放水池達(dá)標(biāo)排放;S6、經(jīng)過好氧池的廢水進(jìn)入生物沉淀池,廢水進(jìn)入生物沉淀池后,通過添加一定的化學(xué)藥劑或者利用自然存在的微生物群落進(jìn)行生物吸附和沉淀,從而將廢水中的懸浮顆粒物、有機(jī)物質(zhì)等沉淀到池底形成污泥層,在此過程中,微生物通過代謝作用分解廢水中的有機(jī)物,并將其轉(zhuǎn)化為新的生物質(zhì)或者釋放出二氧化碳等物質(zhì),使得廢水中的污染物得以去除;S7、經(jīng)過生物沉淀池的廢水進(jìn)入排放水池,廢水進(jìn)入排放水池后,在此進(jìn)行暫存和調(diào)節(jié)水質(zhì)等處理操作。排放水池設(shè)計的目的是為了緩沖廢水流量的波動和平衡水質(zhì),從而保證排放到環(huán)境中的廢水能夠滿足法規(guī)要求和環(huán)境保護(hù)要求。在需要時,可以通過加入化學(xué)藥劑或者利用微生物等方式對廢水進(jìn)行初步處理,以降低廢水中的污染物濃度,提高排放水質(zhì);S8、經(jīng)過排放水池的廢水進(jìn)行達(dá)標(biāo)排放。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種新能源電池包殼體加工廢水處理工藝,其特征在于,對所述沉淀池內(nèi)的廢水進(jìn)行混凝沉淀時,向污水中投入某種化學(xué)藥劑,使在水中難以沉淀的膠體狀懸浮顆粒或乳狀污染物失去穩(wěn)定后,由于互相碰撞而聚集或聚合、搭接而形成較大的顆粒或絮狀物,從而使污染物更易于自然下沉而被除去;炷齽┛山档臀鬯臐岫、色度,除去多種高分子物質(zhì)、有機(jī)物、某些重金屬毒物和放射性物質(zhì)。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種新能源電池包殼體加工廢水處理工藝,其特征在于,所述沉淀池內(nèi)還設(shè)置有斜管沉淀裝置,斜管沉淀池是指在沉淀區(qū)內(nèi)設(shè)有斜管的沉淀池。在平流式或豎流式沉淀池的沉淀區(qū)內(nèi)利用傾斜的平行管或平行管道分割成一系列淺層沉淀層,被處理的和沉降的沉泥在各沉淀淺層中相互運動并分離。根據(jù)其相互運動方向分為逆向流、同向流和側(cè)向流三種不同分離方式。每兩塊平行斜板間相當(dāng)于一個很淺的沉淀池。4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種新能源電池包殼體加工廢水處理工藝,其特征在于,所述厭氧池采用接觸式厭氧反應(yīng)器法,和其它工藝組合可以降低處理成本提高處理效率。根據(jù)產(chǎn)甲烷菌與水解產(chǎn)酸菌生長速度不同,將厭氧處理控制在反應(yīng)時間較短的厭氧處理第一和第二階段,即在大量水解細(xì)菌、酸化菌作用下將不溶性有機(jī)物水解為溶解性有機(jī)物,將難生物降解的大分子物質(zhì)轉(zhuǎn)化為易生物降解的小分子物質(zhì)的過程,從而改善廢水的可生化性,水解酸化好氧生物處理工藝中的水解目的主要是將原有廢水中的非溶解性有機(jī)物轉(zhuǎn)變?yōu)槿芙庑杂袡C(jī)物,將其中難生物降解的有機(jī)物轉(zhuǎn)變?yōu)橐咨锝到獾挠袡C(jī)物,提高廢水的可生化性,以利于后續(xù)的好氧處理。考慮到后續(xù)好氧處理的能耗問題,水解主要用于低濃度難降解廢水的預(yù)處理;旌蠀捬跸に囍械乃馑峄哪康氖菫榛旌蠀捬跸^程的甲烷發(fā)酵提供底物。而兩相厭氧消化工藝中的產(chǎn)酸相是將混合厭氧消化中的產(chǎn)酸相和產(chǎn)甲烷相分開,以創(chuàng)造各自的最佳環(huán)境。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種新能源電池包殼體加工廢水處理工藝,其特征在于,所述好氧池內(nèi)設(shè)有填料、布?xì)庋b置,池外設(shè)有曝氣系統(tǒng),已經(jīng)充氧的廢水浸沒全部填料,并以一定的速度流經(jīng)填料,填料上長滿生物膜,廢水與生物膜接觸,在生物膜的作用下將廢水中的碳水化合物吸附,然后氧化分解成二氧化碳和水,使廢水中的有機(jī)污染物得到有效的降解和去除,從而使廢水得到凈化。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是為了解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的缺點,而提出的一種新能源電池包殼體加工廢水處理工藝。
為了實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用了如下技術(shù)方案:
一種新能源電池包殼體加工廢水處理工藝,包括以下步驟:
S1、車間廢水通過廠內(nèi)管道收集后進(jìn)入初沉池,通過重力作用,讓廢水在初沉池內(nèi)停留一定時間,使得其中的懸浮物和沉淀物下沉到底部,形成污泥層,從而將其分離出來,進(jìn)水管將廢水引入初沉池,污泥攪拌器則用來防止沉淀物質(zhì)結(jié)塊,并促進(jìn)其下沉,在初沉池內(nèi),水流速度變慢,停留時間增加,使得懸浮物質(zhì)和沉淀物質(zhì)有足夠的時間下沉到底部,清水則從出水管流出;
S2、經(jīng)過初沉池的廢水進(jìn)入調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)有泵浦,通過泵浦將廢水泵入混凝沉淀系統(tǒng),通過pH儀控制由計量泵往池內(nèi)加入NaOH,調(diào)節(jié)pH值8左右,加入PAC廢水形成細(xì)小顆粒,進(jìn)入絮凝池加入絮凝劑PAM,絮凝劑使膠體在一定的外力擾動下相互碰撞、聚集,形成大顆粒的礬花;
S3、經(jīng)過調(diào)節(jié)池的廢水進(jìn)入沉淀池,廢水從進(jìn)水口進(jìn)入池內(nèi)后,在其中停留一段時間,懸浮物質(zhì)和污泥會因為自身密度大于水而下沉到底部,水則從上方流出;
S4、經(jīng)過沉淀池的廢水進(jìn)入?yún)捬醭,廢水進(jìn)入?yún)捬醭睾,廢水中的有機(jī)物質(zhì)被厭氧微生物分解產(chǎn)生甲烷、二氧化碳等物質(zhì),產(chǎn)生的甲烷可作為能源利用。在此過程中,厭氧微生物會消耗掉廢水中的氧氣,從而形成無氧環(huán)境,適合一些難以在氧氣存在下去除的有機(jī)物質(zhì)和氮、磷等營養(yǎng)物質(zhì)的去除;
S5、經(jīng)過厭氧池的廢水進(jìn)入好氧池,在好氧池廢水與微生物接觸,通過微生物的分解作用,使廢水中的有機(jī)污染物得到有效的降解和去除。經(jīng)過生物處理后的水經(jīng)過沉淀池固液分離,上清液進(jìn)入排放水池達(dá)標(biāo)排放;
S6、經(jīng)過好氧池的廢水進(jìn)入生物沉淀池,廢水進(jìn)入生物沉淀池后,通過添加一定的化學(xué)藥劑或者利用自然存在的微生物群落進(jìn)行生物吸附和沉淀,從而將廢水中的懸浮顆粒物、有機(jī)物質(zhì)等沉淀到池底形成污泥層,在此過程中,微生物通過代謝作用分解廢水中的有機(jī)物,并將其轉(zhuǎn)化為新的生物質(zhì)或者釋放出二氧化碳等物質(zhì),使得廢水中的污染物得以去除;
S7、經(jīng)過生物沉淀池的廢水進(jìn)入排放水池,廢水進(jìn)入排放水池后,在此進(jìn)行暫存和調(diào)節(jié)水質(zhì)等處理操作。排放水池設(shè)計的目的是為了緩沖廢水流量的波動和平衡水質(zhì),從而保證排放到環(huán)境中的廢水能夠滿足法規(guī)要求和環(huán)境保護(hù)要求。在需要時,可以通過加入化學(xué)藥劑或者利用微生物等方式對廢水進(jìn)行初步處理,以降低廢水中的污染物濃度,提高排放水質(zhì);
S8、經(jīng)過排放水池的廢水進(jìn)行達(dá)標(biāo)排放。
作為本發(fā)明的一種優(yōu)選技術(shù)方案,對所述沉淀池內(nèi)的廢水進(jìn)行混凝沉淀時,向污水中投入某種化學(xué)藥劑,使在水中難以沉淀的膠體狀懸浮顆;蛉闋钗廴疚锸シ(wěn)定后,由于互相碰撞而聚集或聚合、搭接而形成較大的顆粒或絮狀物,從而使污染物更易于自然下沉而被除去;炷齽┛山档臀鬯臐岫、色度,除去多種高分子物質(zhì)、有機(jī)物、某些重金屬毒物和放射性物質(zhì)。
作為本發(fā)明的一種優(yōu)選技術(shù)方案,所述沉淀池內(nèi)還設(shè)置有斜管沉淀裝置,斜管沉淀池是指在沉淀區(qū)內(nèi)設(shè)有斜管的沉淀池。在平流式或豎流式沉淀池的沉淀區(qū)內(nèi)利用傾斜的平行管或平行管道分割成一系列淺層沉淀層,被處理的和沉降的沉泥在各沉淀淺層中相互運動并分離。根據(jù)其相互運動方向分為逆向流、同向流和側(cè)向流三種不同分離方式。每兩塊平行斜板間相當(dāng)于一個很淺的沉淀池。
作為本發(fā)明的一種優(yōu)選技術(shù)方案,所述厭氧池采用接觸式厭氧反應(yīng)器法,和其它工藝組合可以降低處理成本提高處理效率。根據(jù)產(chǎn)甲烷菌與水解產(chǎn)酸菌生長速度不同,將厭氧處理控制在反應(yīng)時間較短的厭氧處理第一和第二階段,即在大量水解細(xì)菌、酸化菌作用下將不溶性有機(jī)物水解為溶解性有機(jī)物,將難生物降解的大分子物質(zhì)轉(zhuǎn)化為易生物降解的小分子物質(zhì)的過程,從而改善廢水的可生化性,水解酸化好氧生物處理工藝中的水解目的主要是將原有廢水中的非溶解性有機(jī)物轉(zhuǎn)變?yōu)槿芙庑杂袡C(jī)物,將其中難生物降解的有機(jī)物轉(zhuǎn)變?yōu)橐咨锝到獾挠袡C(jī)物,提高廢水的可生化性,以利于后續(xù)的好氧處理。考慮到后續(xù)好氧處理的能耗問題,水解主要用于低濃度難降解廢水的預(yù)處理;旌蠀捬跸に囍械乃馑峄哪康氖菫榛旌蠀捬跸^程的甲烷發(fā)酵提供底物。而兩相厭氧消化工藝中的產(chǎn)酸相是將混合厭氧消化中的產(chǎn)酸相和產(chǎn)甲烷相分開,以創(chuàng)造各自的最佳環(huán)境。
作為本發(fā)明的一種優(yōu)選技術(shù)方案,所述好氧池內(nèi)設(shè)有填料、布?xì)庋b置,池外設(shè)有曝氣系統(tǒng),已經(jīng)充氧的廢水浸沒全部填料,并以一定的速度流經(jīng)填料,填料上長滿生物膜,廢水與生物膜接觸,在生物膜的作用下將廢水中的碳水化合物吸附,然后氧化分解成二氧化碳和水,使廢水中的有機(jī)污染物得到有效的降解和去除,從而使廢水得到凈化。
本發(fā)明所提出的一種新能源電池包殼體加工廢水處理工藝取代了傳統(tǒng)的污水處理工藝,可以有效地去除廢水中的有害物質(zhì),降低廢水對環(huán)境的污染程度,能夠有效去除殘渣,不會造成下水道堵塞,保證排水工程的順利進(jìn)行,且不會對環(huán)境造成污染。
(發(fā)明人:夏寶祝)