本實用新型涉及工業廢水無害化處理技術領域,尤其涉及熒光廢水處理技術領域。
背景技術:
目前,熒光廢水的處理工藝主要為氧化分解法,即利用強氧化劑將COD物質進行分解;傳統的氧化處理方法有芬頓氧化法、電化學氧化法、生物氧化法,其工藝過程為:熒光廢水經過芬頓氧化、電化學氧化處理后進入斜板沉淀槽進行沉淀處理,出水進入生物處理池進行生物氧化降解(厭氧菌、好氧菌生物氧化),降解后的污水經過濾后排放。
在實際應用中,對于熒光廢水這類高COD污水,芬頓氧化因為加入亞鐵鹽作為主要處理藥品,會極大的提高污泥的產量;電化學氧化法在處理過程中也伴隨著還原性[H]的產生而降低氧化分解效果;生物氧化法對于污水的PH值、氧氣含量及池內溫度要求極為嚴格,一旦某一環節出現問題,會造成菌群大量死亡,影響處理效果,同時,生物氧化法處理周期大于20小時,處理效率較低。
技術實現要素:
本實用新型提供了一種熒光廢水處理系統,其工藝流程短、處理效果好,可實現自動化控制,且處理效率高。
為了達到上述目的,本實用新型采用以下技術方案實現:
一種熒光廢水處理系統,包括通過廢水管道依次連接的原水池、袋式過濾器、攪拌絮凝罐和壓濾機,壓濾機的污水出口通過地溝連接原水池;攪拌絮凝罐另外連接螺旋加藥機、堿液管道和自來水管道,攪拌絮凝罐的上清液出口通過上清液管道依次連接清水箱、石英砂過濾器和活性炭過濾器;攪拌絮凝罐中設電動攪拌器。
所述袋式過濾器上游的廢水管道上設廢水提升泵;壓濾機上游的廢水管道上設排泥閥和螺桿泵;清水箱上游的上清液管道上設清水閥,清水箱下游的上清液管道上設清水泵;自來水管道上設自來水進水閥;所述廢水提升泵、螺桿泵、清水泵均為電動泵,所述排泥閥、清水閥、自來水進水閥均為電磁閥。
所述原水池、攪拌絮凝罐及清水箱分別設液位監測裝置。
所述原水池中的液位監測裝置為浮漂式液位開關,攪拌絮凝罐及清水箱中的液位監測裝置為浮球式雙檔液位開關。
所述堿液管道通過加堿計量泵連接加堿藥箱。
還包括控制系統;所述控制系統分別連接廢水提升泵、螺桿泵、清水泵、加堿計量泵、排泥閥、清水閥、自來水進水閥和各個液位監測裝置并形成聯鎖控制系統。
所述袋式過濾器為不銹鋼袋式過濾器。
所述壓濾機為廂式壓濾機或板框壓濾機。
所述攪拌絮凝罐和壓濾機之間的廢水管道采用高耐壓化工級UPVC管制作。
與現有技術相比,本實用新型
聲明:
“熒光廢水處理系統的制作方法” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)