合肥實驗室污水處理設備-達標排放
我國對生態環境的重視程度促使環境監測實驗室監測的對象越來越復雜,頻次越來越緊密,監測過程中也必然會產生大量的廢水和各種復雜的污染物。
實驗室廢水主要來自以下4個地方:
1;化學分析中試劑樣品經過顯色、滴定等一系列的檢測工作后產生的溶液;
2;清洗廢水。
3;污染源廢水監測后的剩余樣品;
4;實驗過程中使用的化學試劑、標準樣品、標準溶液等,以及過期的化學試劑溶液等。
實驗室廢水處理系統的設計中,本著技術適用、工藝措施針對性強、系統可靠穩定、運行易開易停,一次性投資與日常運行費用綜合省、大限度的減少場地占用面積及大限度的使用原有的處理設施的原則。通過對目前國內外同類污水處理技術的綜合分析,特別是結合同類工程的實際經驗,本項目擬采用“酸堿中和調節+沉淀+重金屬捕捉+光催化反應+微電解+消毒+多介質過濾"工藝進行污水處理。該工藝流程的每一環節,均進行了充分的多方案比選,從而得出優化的工藝。
設計原則
1.綜合考慮各項因素,采用投資少、運行穩定、運行費用低、處理效果好的成熟工藝;
2.針對廢水的特性,采取專門對策,確保去除有害成份,充分考慮管道、設備及構筑物的防腐措施;
3.選用性能穩定、維護簡便、價格合理、經久耐用、處理效率高的儀器設備;
4.構筑物布置合理緊湊,美觀大方,盡量減少用地空間;
5.具備一定的水質、水量的沖擊負荷能力;
6.在設計中充分考慮噪聲、嗅味等,防止二次污染的產生,不給周圍環境造成新的污染;
7.實現自動化控制,提高穩定性,確保出水水質達標。
實驗室清洗廢水經收集系統收集后入調節池,調節水量、均化水質,當調節池中水量達到一定液位高度后,通過提升泵定量提升到實驗室一體化污水處理設備。在一體化污水處理設備中入酸堿中和調節系統,進行酸堿中和,在此通過pH控制儀,利用計量泵準確投加藥劑,調節pH值至8~9之間,在堿性條件下,廢水中的酸被中和,廢水中若含有鐵、鎘、銅、錳、鎳、鉛、鉻等重金屬離子則可與OH-發生化學反應生成氫氧化物沉淀。
酸堿中和池出水接著流入沉淀池,酸堿中和后產生的沉淀以及污水中其他懸浮物在沉淀池中通過泥水間的異向流動實現污泥與水的分離。
沉淀池出水依次進入重金屬捕捉器、光催化反應器、微電解器后進入臭氧氧化池,經氧化后的廢水后進入多介質過濾器,尚未被去除的細小懸浮物、微量金屬及極少量的有機物等,一部分通過石英砂以及具有巨大孔隙結構和比表面積的活性炭的吸咐、截留等物理、化學作用等去除,另一部則被附著在活性炭上的微生物膜中的厭氧、好氧及兼性菌等降解去除,活性炭截留吸咐,與微生物降解解吸的過程穿插、交替、循環進行。至此廢水即可達標排放。
整個廢水處理流程,通過自動控制系統控制,中和調節系統設有浮球液位控制儀,低液位自動停泵,高液位自動啟動,可基本實現無人值守。
合肥實驗室污水處理設備通過上下依次堆疊組裝的多個廢水處理容器可以有效地去除廢水中的有機污染物、病原細菌、病毒、COD 等污染物,提升排放水質,保證出水達標排放。