日處理400噸鄉村污水處理設備安裝
經過對農村體系所產生的生活污水采集分析,利用一體化分散式農村污水處理設備對農村污水進行集中處理,處理過出水即可達到《城市污水再生利用城市雜用水水質標準》(GBT18920—2002)國標水質要求,出來的水灌溉農田或者植物,還可以改善周邊居民生活環境,響應了國家規劃號召,在節省水、呵護水、促進社會和諧全面發展方向,促進我國社會經濟的健康環保持續發展。
我國全力發展集中式污水處理設施的提標改造,對污染減排和提升水環境質量體現了至關重要的作用。但集中式污水處理設施的建設針對分散式污水處理存在較大的缺陷,其主要原因是除了沒有用到生活污水處理設備還有以下幾點:
1.污染源分散,管網配套工程覆蓋率低,導致一次投資高,且這些地區對水費的承受能力有限,因此對社會資本的吸引力不夠;
2.小城分散式污水處理需要配套的污水收集系統建設落后,管網配套工程覆蓋率低,特別是城鎮郊區和農村,建設污水收集管網將是巨大的投入;
3.現有的中小型污水處理設施的規劃處理能力大多超過了實際的處理需求,造成“大馬拉小車”的現象,其平均運行負荷率僅在60%左右,導致投資的浪費;
4.集中式污水處理設施影響周邊環境,在改善城市環境的同時,又成為新的污染源,臭味、噪音、污泥會對周邊環境造成不同程度的污染。
日處理400噸鄉村污水處理設備安裝
傳統電鍍廢水處理方法的弊端
目前電鍍廢水的處理方法一般采用物化法之分流—綜合兩段處理。前段處理多分三支水:鉻水、氰水和綜合水(銅鎳鋅水)。鉻水用還原劑使之變價還原,氰水用兩級氧化破氰,銅鎳鋅水直接與前兩股水匯合而成為綜合水。后段處理綜合水,基本上是用堿(燒堿或石灰)、聚合氯化鋁(PAC)和有機絮凝劑(PAM),具體操作是:把綜合水的pH值提到10~13,堿濃度大而迫使堿與重金屬的反應向生成氫氧化物的方向進行。由于pH>9,排放口又得用酸中和使pH值降到9以下。
上述乃傳統的處理工藝,存在許多嚴重的理論與實踐上的錯誤:1、前處理三支污水的劃分,不符合生產實際,因為不論那支水中都是你中有我、我中有你,只不過是鉻水以鉻為主、氰水以氰為主、銅鎳鋅三合水以3元素居多。這些實際情況,我們是在廢水處理的實踐中發現的,幾乎所有企業的電鍍廢水都是如此。我們詢問過電鍍廠的有關人員,其實他們能把這一現象的成因說得非常清楚,奇怪的是污水管理部門竟把分流—綜合兩段處理作為不能違反的規范性模式。由于第二段處理的污水中各種污染物都存在,怎么可能用簡單的處理藥劑和方法就可使終端水達標排放呢?
3、許多專門論述中都會提到,氰水要分開處理是因為氰在酸液中會生成毒性*的HCN(氰酸),它的揮發勢必造成人的中毒。這在理論上是成立的,確實要十分注意。不過,我們發現多數氰水本身就是pH<6的液體,如果要揮發就可能在車間,而不會流到污水池再揮發。再說氰酸本身是液體,只不過是揮發溫度低(26℃),那么外界溫度<26℃時就不存在揮發問題了。
4、人工強制以超堿使重金屬生成氫氧化物沉淀在污泥中,這有不科學之處:
(1)從化學反應原理上說,勿論在什么樣的酸堿度條件下,都有個反應平衡,也就是說永遠都不可達到水中不存在一定數量的重金屬。
(2)不同的重金屬形成氫氧化物的酸堿度(pH值)不盡相同,對某種重金屬適合的pH值范圍,對另一些金屬可能已是重新溶解的pH值條件。
(3)由于二段處理是超堿除重金,后的排放水也必然超堿,這就勢必要在排放口向水中加酸,以求pH值達到排放標準。加酸的結果,那些尚未沉淀的微細的氫氧化物迅速發生分解,重金屬又回到水中。
(4) 由于分流—匯合兩道污水處理,工程裝置自然就比較復雜,從而造成工程建設投資大、時間長。
因地制宜的發展生活污水處理設備己經成為國內外農村污水處理的一種新理念,其中,一體化污水處理設備更是研究的熱點。相比于歐美、日本等發展一體化污水處理設備較早的發達國家和地區,大多國內現有技術雖可有效地處理污水,但運行管理比較復雜、處理成本較高、檢修復雜,不宜大規模推廣。因此,在設備的投資、運維成本控制以及小城鎮和農村環境的政策管理方面都存在制約一體化污水處理設備應用的瓶頸問題。
根據《中國污水處理2015規劃》,我國城市、市政污水處理率接近90%,在“水十條”推進下,2020年城市污水處理率更是需要達到95%,可以說城市、市政污水幾乎飽和,集中式污水已基本得到有效控制。然而未納入城市市政管網覆蓋范圍的處于郊區或遠離城鎮的區域如度假村、遠離市中心的別墅區、零散分布的村鎮等,由于具有污水量小、產生源分散、污染數量多等特點,其產生的污水尚未得到有效處置,引起的環境問題也日益凸顯。根據規劃,我國鄉鎮污水處理率依舊低于30%,甚至多數地區不足10%,因此進行分散式污水處理刻不容緩。

