生活废水的处理方法

发布时间:2018-7-3 21:12:44

  申请日2013.08.02

  公开(公告)日2013.10.23

  IPC分类号C02F9/12

  摘要

  本发明提供了一种生活废水的处理方法,采用两次磁化技术,使废水中的有机物更易处理,本发明处理方法只经过化学处理,没有经过微生物发酵处理,处理时间短;处理效果好,完全达到中水回用标准。

  权利要求书

  1.一种生活废水的处理方法,采用以下步骤:

  (1) 取生活废水导入磁化混合反应器,在磁场强度为600~800mT的磁化条件下,磁化5~6s,制得磁化废水;

  (2) 将步骤(1)的磁化废水分别加入消石灰、混凝剂聚合硫酸铁和高效助凝剂,搅拌,自然沉降,抽取上层澄清液;消石灰的加入量为100-150mg/L,聚合硫酸铁的加入量为6mg/L~10 mg /L,高效助凝剂的加入量为200mg/L~300mg/L;所述的高效助凝剂为150-200目的凹凸棒石粘土;

  (3) 取步骤(2)的上层澄清液,加盐酸调pH值至6.0~6.5,导入磁化混合反应器,在磁场强度为400~500mT的磁化条件下,磁化4~6s,制得磁化废水;

  (4) 步骤(3)的磁化废水直接导入搅拌池,加氢氧化钠调节PH至7-8,按照磁化废水中氨-氮、脱氨氮试剂的摩尔比为1:1.5~2.5的比例,加入脱氨氮试剂,搅拌混合后,加入阳离子淀粉-双氰胺-甲醛-聚合氯化铁絮凝剂,絮凝剂的加入量为1-2Kg/吨水,继续搅拌20-30分钟,搅拌后的废水进行沉降,清液泵入多介质过滤器进行过滤;所述的脱氨氮试剂为摩尔比为0.5:0.5:1的MgCl2.6H2O、CaCl2和Na2HPO4;

  (5) 将多介质过滤器的废水泵入脱氨氮过滤器中,进行脱氨氮处理,脱氨氮过滤器的脱氨氮滤料为改性沸石;

  (6) 将步骤(5)过滤后的废水,加入过氧化氢溶液,过氧化氢的加入量为100~200mg/L;

  (7) 将步骤(6)的废水泵入还原反应器进行还原反应,还原反应器填充有石英砂、活性炭和大孔树脂的混合物;

  (8) 还原反应器后的废水接入保安过滤器,保安过滤器为滤芯为3-5um的pp喷熔棉的微滤装置。

  2.根据权利要求1所述的生活废水的处理方法,其特征在于:所述的多介质过滤器为粉煤灰、无烟煤和石英砂分层铺垫的过滤器。

  说明书

  一种生活废水的处理方法

  技术领域

  本发明涉及一种污水处理方法,具体涉及一种生活废水的处理方法。

  背景技术

  对生活废水的处理,一般采用生物方法进行处理,其处理时间长,处理成本高。如《工业安全与环保》2012年第38卷第12期公开了名称为“MBR与接触氧化组合处理生活污水的研究”的文献,其中采用了膜生物反应器的方法来处理生活污水,其污水处理过程中所用设备成本高,运行时间长,不利于生活污水处理,特别是农村生活污水处理的推广应用。

  发明内容

  为了解决上述技术问题,本发明提供了一种生活废水处理方法,其处理成本低,处理时间短,适合普遍推广利用。

  本发明的技术方案如下:

  一种生活废水处理方法,采用以下步骤:

  (1) 取生活废水导入磁化混合反应器,在磁场强度为600~800mT的磁化条件下,磁化5~6s,制得磁化废水;

  (2) 将步骤(1)的磁化废水分别加入消石灰、混凝剂聚合硫酸铁和高效助凝剂,搅拌,自然沉降,抽取上层澄清液;消石灰的加入量为100-150mg/L,聚合硫酸铁的加入量为6mg/L~10 mg /L,高效助凝剂的加入量为200mg/L~300mg/L;所述的高效助凝剂为150-200目的凹凸棒石粘土;

  (3) 取步骤(2)的上层澄清液,加盐酸调pH值至6.0~6.5,导入磁化混合反应器,在磁场强度为400~500mT的磁化条件下,磁化4~6s,制得磁化废水;

  (4) 步骤(3)的磁化废水直接导入搅拌池,加氢氧化钠调节PH至7-8,按照磁化废水中氨-氮、脱氨氮试剂的摩尔比为1:1.5~2.5的比例,加入脱氨氮试剂,搅拌混合后,加入阳离子淀粉-双氰胺-甲醛-聚合氯化铁絮凝剂,絮凝剂的加入量为1-2Kg/吨水,继续搅拌20-30分钟,搅拌后的废水进行沉降,清液泵入多介质过滤器进行过滤;所述的脱氨氮试剂为摩尔比为0.5:0.5:1的MgCl2.6H2O、CaCl2和Na2HPO4;

  (5) 将多介质过滤器的废水泵入脱氨氮过滤器中,进行脱氨氮处理,脱氨氮过滤器的脱氨氮滤料为改性沸石;

  (6) 将步骤(5)过滤后的废水,加入过氧化氢溶液,过氧化氢的加入量为100~200mg/L;

  (7) 将步骤(6)的废水泵入还原反应器进行还原反应,还原反应器填充有石英砂、活性炭和大孔树脂的混合物;

  (8) 还原反应器后的废水接入保安过滤器,保安过滤器为滤芯为3-5um的pp喷熔棉的微滤装置。

  所述的多介质过滤器为粉煤灰、无烟煤和石英砂分层铺垫的过滤器。

  本发明具有以下有益效果:

  1. 本发明经过两次磁化,生活废水中的有机物经磁化后,更容易被吸附,更容易除掉,去除效率更好。

  2. 先加入消石灰、混凝剂聚合硫酸铁和高效助凝剂,可以去除大部分的有机物和重金属,方便后序处理。

  3. 先经过吸附和脱氨氮处理后,最后再进行氧化处理,节省了成本,提高了处理效果。

  4. 本发明成本低,省去了纳米膜处理;本方法只经过化学处理,没有经过微生物发酵处理,处理时间短;处理效果好,完全达到中水回用标准。

  具体实施方式

  下面结合实施例对本发明作进一步的说明。

  实施例1

  (1) 取生活废水导入磁化混合反应器,在磁场强度为600~800mT的磁化条件下,磁化5~6s,制得磁化废水;

  (2) 将步骤(1)的磁化废水分别加入消石灰、混凝剂聚合硫酸铁和高效助凝剂,搅拌,自然沉降,抽取上层澄清液;消石灰的加入量为100mg/L,聚合硫酸铁的加入量为6mg/L,高效助凝剂的加入量为200mg/L;所述的高效助凝剂为150-200目的凹凸棒石粘土;

  (3) 取步骤(2)的上层澄清液,加盐酸调pH值至6.0~6.5,导入磁化混合反应器,在磁场强度为400~500mT的磁化条件下,磁化4~6s,制得磁化废水;

  (4) 步骤(3)的磁化废水直接导入搅拌池,加氢氧化钠调节PH至7-8,按照磁化废水中氨-氮、脱氨氮试剂的摩尔比为1:1.5的比例,加入脱氨氮试剂,搅拌混合后,加入阳离子淀粉-双氰胺-甲醛-聚合氯化铁絮凝剂,絮凝剂的加入量为1Kg/吨水,继续搅拌20-30分钟,搅拌后的废水进行沉降,清液泵入多介质过滤器进行过滤;所述的脱氨氮试剂为摩尔比为0.5:0.5:1的MgCl2.6H2O、CaCl2和Na2HPO4;所述的多介质过滤器为粉煤灰、无烟煤和石英砂分层铺垫的过滤器;

  (5) 将多介质过滤器的废水泵入脱氨氮过滤器中,进行脱氨氮处理,脱氨氮过滤器的脱氨氮滤料为改性沸石;

  (6) 将步骤(5)过滤后的废水,加入过氧化氢溶液,过氧化氢的加入量为100~200mg/L;

  (7) 将步骤(6)的废水泵入还原反应器进行还原反应,还原反应器填充有石英砂、活性炭和大孔树脂的混合物;

  (8) 还原反应器后的废水接入保安过滤器,保安过滤器为滤芯为3-5um的pp喷熔棉的微滤装置。

  实施例2

  (1)取生活废水导入磁化混合反应器,在磁场强度为600~800mT的磁化条件下,磁化5~6s,制得磁化废水;

  (2)将步骤(1)的磁化废水分别加入消石灰、混凝剂聚合硫酸铁和高效助凝剂,搅拌,自然沉降,抽取上层澄清液;消石灰的加入量为150mg/L,聚合硫酸铁的加入量为10 mg /L,高效助凝剂的加入量为300mg/L;所述的高效助凝剂为150-200目的凹凸棒石粘土;

  (3) 取步骤(2)的上层澄清液,加盐酸调pH值至6.0~6.5,导入磁化混合反应器,在磁场强度为400~500mT的磁化条件下,磁化4~6s,制得磁化废水;

  (4) 步骤(3)的磁化废水直接导入搅拌池,加氢氧化钠调节PH至7-8,按照磁化废水中氨-氮、脱氨氮试剂的摩尔比为1:2.5的比例,加入脱氨氮试剂,搅拌混合后,加入阳离子淀粉-双氰胺-甲醛-聚合氯化铁絮凝剂,絮凝剂的加入量为2Kg/吨水,继续搅拌20-30分钟,搅拌后的废水进行沉降,清液泵入多介质过滤器进行过滤;所述的脱氨氮试剂为摩尔比为0.5:0.5:1的MgCl2.6H2O、CaCl2和Na2HPO4;所述的多介质过滤器为粉煤灰、无烟煤和石英砂分层铺垫的过滤器;

  (5)将多介质过滤器的废水泵入脱氨氮过滤器中,进行脱氨氮处理,脱氨氮过滤器的脱氨氮滤料为改性沸石;

  (6)将步骤(5)过滤后的废水,加入过氧化氢溶液,过氧化氢的加入量为100mg/L;

  (7)将步骤(6)的废水泵入还原反应器进行还原反应,还原反应器填充有石英砂、活性炭和大孔树脂的混合物;

  (8)还原反应器后的废水接入保安过滤器,保安过滤器为滤芯为3-5um的pp喷熔棉的微滤装置。

  实施例3

  (1)取生活废水导入磁化混合反应器,在磁场强度为600~800mT的磁化条件下,磁化5~6s,制得磁化废水;

  (2)将步骤(1)的磁化废水分别加入消石灰、混凝剂聚合硫酸铁和高效助凝剂,搅拌,自然沉降,抽取上层澄清液;消石灰的加入量为120mg/L,聚合硫酸铁的加入量为8 mg /L,高效助凝剂的加入量为250mg/L;所述的高效助凝剂为150-200目的凹凸棒石粘土;

  (3)取步骤(2)的上层澄清液,加盐酸调pH值至6.0~6.5,导入磁化混合反应器,在磁场强度为400~500mT的磁化条件下,磁化4~6s,制得磁化废水;

  (4)步骤(3)的磁化废水直接导入搅拌池,加氢氧化钠调节PH至7-8,按照磁化废水中氨-氮、脱氨氮试剂的摩尔比为1:2的比例,加入脱氨氮试剂,搅拌混合后,加入阳离子淀粉-双氰胺-甲醛-聚合氯化铁絮凝剂,絮凝剂的加入量为1.5Kg/吨水,继续搅拌20-30分钟,搅拌后的废水进行沉降,清液泵入多介质过滤器进行过滤;所述的脱氨氮试剂为摩尔比为0.5:0.5:1的MgCl2.6H2O、CaCl2和Na2HPO4;所述的多介质过滤器为粉煤灰、无烟煤和石英砂分层铺垫的过滤器

  (5)将多介质过滤器的废水泵入脱氨氮过滤器中,进行脱氨氮处理,脱氨氮过滤器的脱氨氮滤料为改性沸石;

  (6)将步骤(5)过滤后的废水,加入过氧化氢溶液,过氧化氢的加入量为150mg/L;

  (7)将步骤(6)的废水泵入还原反应器进行还原反应,还原反应器填充有石英砂、活性炭和大孔树脂的混合物;

  (8)还原反应器后的废水接入保安过滤器,保安过滤器为滤芯为3-5um的pp喷熔棉的微滤装置。

  三个实施例的有关数据如下:

  从以上数据可以看出,经过本发明的方法处理后的废水的各检查项都有明显下降,达到了GB 18918-2002 的生活污水的排放标准,所以本发明提供的生活废水处理方法的出水水质好,完全达到中水回用的标准。

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