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イ坊市高新区高新二路李経理15163670722
山東千秋環境科学技術有限公司
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プラスチック洗浄汚水処理設備は主にミネラルウォーターボトルの洗浄、及びプラスチック造粒前の廃棄プラスチック板材、プラスチック編み袋、ペットボトルなどの洗浄汚水の多くは浮遊粒子汚染物であり、溶解性物が少なく、プラスチックを洗浄するには大量の清水を消費する必要がある
再生プラスチック業界には水汚染、大気汚染、騒音汚染などの現象が普遍的に存在している。主に多くの廃棄プラスチックにはほこり、木くず、期限切れの液体、重金属有毒物質などが含まれているため、回収利用の過程でまずそれを洗浄して除塵する必要がある。再生プラスチックは選別、切断、粉砕、造粒過程において大量の洗浄用水を使用し、廃水排出は瞬時流量が大きく、土砂含有量が高く、各種規格のプラスチック破片と破砕屑を含有し、プラスチックの使用用途の影響を受け、切断、洗浄過程における廃水の組成成分も比較的複雑で、通常一定の油類、COD、界面活性剤、色度など。
調査によると、再生プラスチック業界の水汚染問題は約80%を占めている。再生プラスチック業の水汚染は主に粉砕洗浄工程にあり、汚染物は廃プラスチックに付着した各種物質である。洗浄中に排出された汚染物質が適切に管理されなければ、必然的に受水体の汚染を強め、企業の持続可能な発展に影響を与える。
廃棄プラスチックの洗浄過程で使用する水は、製品の要求によって水の水質に対する要求はそれぞれ異なるが、一般的な洗浄は水の回収に対する要求は高くなく、主な要求は肉眼で見える懸濁物、濃い色度、臭い、異臭を含まないことであり、造粒などの末端工程は水質に対する要求が高いことが多い。既存の再生プラスチック廃水処理プロセスでは、*再用水に必要な高い基準を達成することは困難である。イ坊千秋環境科学技術有限公司生産設計新型プラスチック汚水処理設備の使用寿命が長い
プラスチック洗浄汚水処理設備有機物汚染:廃プラスチックは主に食糧、飼料、飲料などに接触または包装されている。
PH汚染:廃プラスチックの粉砕洗浄過程で主に添加されたアルカリ性物質。
懸濁物汚染:廃プラスチック農地フィルム、棚フィルムは主に化学繊維土粉塵、廃プラスチック粒子などに接触または包装されている。
油脂汚染:廃プラスチックPETボトルは主に油脂類物質に接触または包装されている。
洗浄、破砕工程に対して水中懸濁物の含有量だけに高い要求がある。混凝処理プロセスを用いて汚水中の懸濁物の大部分を除去し、汚水を生産工程に戻し、汚水排出量を削減する目的を達成することができる。排出された汚水は生活汚水と混合して生物化学的性質を高め、生物処理を経て排出することができる。
イ坊千秋環境科学技術有限公司生産設計新型プラスチック汚水処理設備の使用寿命が長い
プラスチック洗浄汚水処理設備加薬沈殿−ガス浮上−スラブ枠ろ過セット下水処理技術を用いて廃プラスチック洗浄廃水を処理する
廃プラスチック粒子原料は主にポリエチレンテレフタレートとポリプロピレンである。廃プラスチックの回収利用過程で高温アルカリ洗浄技術を採用し、そのアルカリ洗浄水は約500立方メートル/日であり、このアルカリ洗浄水*が循環使用されたため、有機物濃度が大量に蓄積され、80%の水量が生産されて再使用されたが、一部の高濃度アルカリ洗浄汚水が排出された。この汚水の水質特性を理解して、合理的に適用される処理技術を確定し、実験室の条件下でサンプリング汚水に対して化学分析、生物化学的試験と水サンプルに薬物化処理を加えた後の小試料測定を行い、技術選択の主な考慮要素はアルカリ洗浄水の生産技術上の循環使用を考慮して、私たちは汚水全体の物質化処理後の再利用を確定して、部分的に生物化学処理を経て排出する設計構想を確定して、工事の総投資を節約することができて、また生物化学システムの負荷を軽減することができます。定期的に排出されるアルカリ煮原液は酸添加により中和された後、直接汚泥乾燥化システムにより処理される。
プラスチック洗浄汚水処理設備水質分析の結果、アルカリ洗浄汚水の成分は複雑で、濃度が高く(累積要素)、分解しにくい有機物であり、物化処理後も依然として低いことが分かった。単純な長滞留時間好酸素処理条件下では、その分子構造が破壊されにくく、生分解半減期が長く、工事に使用すべきであれば、投資が大きく、経済的ではない。難分解性有機物とは、微生物が分解できないこと、または環境条件下で十分な速度で分解できないことを意味し、環境中での蓄積を防ぐことができない。有機物が分解できない原因は多種あるが、大きく分けて2種類に分けることができる:微生物に毒害作用がある、化学構造が安定している。廃プラスチックの回収過程で発生したアルカリ洗浄汚水成分の複雑な特徴に対して、物質化手段を利用して前処理を行い、生物難分解性有機化合物の構造を変え、それらの毒性を除去または弱め、生物化学的可能性を増加する、同時に生分解ルートを設計し、分解できて毒に強い微生物を開発し、生化学処理プロセスと設備を改善し、これは廃プラスチックアルカリ洗浄汚水処理の成功の鍵である。培養、改質、調節、変異、接種などの手段で難生物分解性有機物を分解できる微生物細菌を培養することは現在の活性汚泥プロセスを改善する重要な方法の一つであり、馴化された活性汚泥は高濃度汚染に抵抗できるプラスチック洗浄汚水処理設備プロセス調整初期に、自然嫌気池内の活性嫌気菌群を選択して接種培養を行い、進水量を制御し、段階的に増加し、定期的に泥サンプルを採取して生物相を観察し、随時菌群の成長状況を理解し、適時に進水量と曝気量を調整する。工事全体の運行中、処理効果の良し悪しはエアフロート化処理技術が正常に運行されているかどうかにかかっている。汚水の除去は主に好酸素生物処理に依存する、薬物混合物化処理により、出水の基準達成を確保する。当社は薬を加えて沈殿させる――エアフロート――プレート枠ろ過セット汚水処理技術による廃プラスチックアルカリ洗浄汚水の処理は1年以上の工事を経て実際に運行され、全体の処理システムの運行は安定し、処理効果は良好で、各出水水質指標は設計要求の排出基準を達成し、優れている。
再生プラスチック廃水処理プロセスであって、以下のステップを含む:
1)沈砂池に廃水を集めて沈砂処理し、廃水中の砂粒と重度無機汚泥を分離する、
2)沈砂処理を経た廃水を集水池に送り、その後回転機械格子網内に送り、廃水中の微細プラスチック粒子を止めて濾過する、
3)ろ過後の廃水は初回沈殿槽内に沈殿した汚泥に入った後、上清液は調節槽内に排出する、
4)廃水は調整池を経て清澄池に入り、清澄池に凝集剤を投入する、
5)澄明池の水は生物処理池に流入し、CODcr、BOD 5、部分リン酸塩とアンモニア窒素を除去する、
6)生物処理池の出水は二次沈殿池に流入して泥水分離を行い、分離後の上清液は基準外排出に達し、汚泥は遠心脱水分離処理後の外運処理を行う、
7)二次沈殿池の出水を収集し、多媒体フィルターと活性炭フィルターを順に通過して濾過し、その後、ナノ濾過システムと逆浸透システムを順に通過して膜分離処理を行った後、zuiは最終的に水戻し基準に達した。
さらに、前記ステップ2)における集水池内への廃水の滞留時間は1〜2 hであり、廃水滞留期間中に集水池内は水中攪拌設備により攪拌される。
さらに、前記ステップ3)における調整槽内への廃水の滞留時間は8〜12 hであり、廃水滞留期間中に調整槽内は水中攪拌設備により攪拌される。
さらに、前記凝集剤は重合塩化アルミニウム、ポリアクリルアミドからなり、廃水1トン当たりに添加される重合塩化アルミニウムは60〜110 g、ポリアクリルアミドは1〜2 gであり、投与される薬剤はすべて溶液に配合された後に投与され、前記重合塩化アルミニウム配合溶液の濃度は5%、前記ポリアクリルアミド配合溶液の濃度は1.0‰〜1.5‰である。
さらに、前記生物処理池は加水分解酸化池と活性汚泥池から構成され、廃水は順次加水分解酸化池と活性汚泥池で処理された後、二次沈殿池に流入する。
さらに、前記活性汚泥池の進水方式は多点進水であり、廃水は活性汚泥池で複数段の折流を経る必要がある。
さらに、前記二次沈殿池の底部には汚泥還流ポンプが設けられ、汚泥還流ポンプは二次沈殿池の底部の汚泥を活性汚泥池の先端に還流する。
さらに、前記ステップ7)において、多媒体フィルタの先端に重合塩化アルミニウムを投入し、廃水1トン当たり15〜30 gを投入する。前記ナノフィルタシステムの先端に保安フィルタを設置し、保安フィルタに採用されるフィルタコアの規格は5μmであり、ナノフィルタの回収率は85%〜90%に制御される。
さらに、前記ステップ7)において、ナノろ過システムと逆浸透システムにより発生した濃水は、排出要求を満たすと排出でき、排出要求を満たさない場合には濃水を生物処理池の先端に戻して再処理する。
さらに、プロセスフロー全体で発生した汚泥処理方式は以下の通りである:初回沈殿池で発生した汚泥はボックス型圧濾機で圧濾脱水し、清澄池と二次沈殿池の汚泥で発生した汚泥は臥螺遠心機で圧濾脱水し、脱水後に発生した泥ケーキは埋立場に輸送して埋立を行う、そして、各圧濾脱水作業中に排出された濾液と洗浄水を調整槽内に排出して再処理を行う。
利点:
1、廃水の特徴に対して、正確な処理措置をとり、安定的に処理と再使用の効果を達成することを保証することができる。
2、廃水水質の多変性、廃水量の日変化係数に対して大適応性が良い。
3、廃棄セメント砂の含有量が高く、先に自然沈砂、沈泥を採用し、さらに薬を加えて凝固と清澄し、薬剤の投入費用を節約した。
4、耐衝撃負荷能力が強い。
5、前処理の効果がよく、処理と再利用工事の投資費用が省で、運行管理が簡便である。
6、処理、再利用技術及び装置の性能が安定し、使用寿命が長い。
