太阳能电池片生产废水处理
由于太阳能电池片生产所用原料以无机原料为主,产生的工艺废水COD浓度一般较低,废水处理工艺设计主要考虑去除氟化物、氮、磷,氟化钙为不溶于水,因此一般采用沉淀法去除氟化物,一般两级沉淀后即可满足《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)表2的排放要求(8mg/L),但对于需要执行特别排放限值的企业(如企业B),则需要深度除氟,该企业采用沸石过滤+氧化铝吸附+离子交换工艺对氟进行深度处理,相关文献报道,改性沸石、活性氧化铝、对氟化物去除有较好的效果[1-2],而离子交换作为深度除氟工艺应用广泛。根据B企业的运行情况,尾水中氟化物浓度可满足特别排放限值要求(2mg/L)。如前所述,《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)中对COD的间接排放要求为150mg/L,因此,生活污水和经除氟后的工艺废水可一并采用生化处理工艺对COD、氮、磷进行处理。A企业采用两级A(缺氧)/O工艺进行处理后可达到间接排放要求。B、C企业由于位于太湖流域,需要执行工艺废水N、P零排放的要求,因此对生活污水单独采用A(缺氧)/O进行处理,对于工艺废水,则其中的氮磷通过中和转化为盐类物质,再通过膜处理,浓水蒸发后产生的残渣作为固废处置,膜处理清水和蒸发冷凝水回用于生产,实现N、P零排放。
异常现象及处理措施
废水水质波动较大的处理 ,一般情况下,光伏生产企业中的污水来源主要以部件脱胶水、清洗水及工器具清洗水为主,这些废水的水质存有很大的波动性,若是车间排水管理不完善,则势必会导致废水站发生瞬时负荷冲击。即便水质PH值降低到最小化,废水中的COD浓度也会高至10000mg/L左右。因此,对于这种处理异常现象,可以采取以下几点措施来进行处理:第一,要对车间排水进行严格的把控;第二,积极采用自动加药监控设施来调整废水PH值,尽量确保其可以满足系统的安全稳定运行要求;第三,要建立事故应急池连动机制,这样一旦水质出现大异常情况,就可及时的将废水引入到事故应急池中暂存,以便后续缓慢处理;第四,要完善风机系统,使其实现变频装置控制功能,这样才能保证系统的运行效率以及处理质量。
好氧生化池0段脱氮效率的不稳定性处理,由于该企业废水中含有大量浓度较高的N03 -N,所以在对其进行好氧生化处
理时,就会因碳源不足而无法满足N03 -N反硝化需求,进而对系统的运行稳定性也会造成很大的影响。因此,针对这种异常现象,就要增加混凝反应沉淀池出水量,使其可以直接补充好氧生化缺氧段的进水量,并结合实际情况,适当增加反硝化段的碳源,对好氧0段的COD和N03 -N含量进行实时的监测,这样才能满足N03 -N反硝化需求。
异常现象及处理措施
4.2.1
废水水质波动较大的处理
一般情况下,光伏生产企业中的污水来源主要以部件脱胶水、清洗水及工器
具清洗水为主,这些废水的水质存有很大的波动性,若是车间排水管理不完善,
则势必会导致废水站发生瞬时负荷冲击。即便水质
PH
值降低到最小化,废水中
的
COD
浓度也会高至
10000mg/L
左右。因此,对于这种处理异常现象,可以采
取以下几点措施来进行处理:第一,要对车间排水进行严格的把控;第二,积极
采用自动加药监控设施来调整废水
PH
值,尽量确保其可以满足系统的安全稳定
运行要求;第三,要建立事故应急池连动机制,这样一旦水质出现大异常情况,
就可及时的将废水引入到事故应急池中暂存,以便后续缓慢处理;第四,要完善
风机系统,使其实现变频装置控制功能,这样才能保证系统的运行效率以及处理
质量。
4.2.2
好氧生化池
0
段脱氮效率的不稳定性处理
由于该企业废水中含有大量浓度较高的
N03 -N
,所以在对其进行好氧生化处
异常现象及处理措施
4.2.1
废水水质波动较大的处理
一般情况下,光伏生产企业中的污水来源主要以部件脱胶水、清洗水及工器
具清洗水为主,这些废水的水质存有很大的波动性,若是车间排水管理不完善,
则势必会导致废水站发生瞬时负荷冲击。即便水质
PH
值降低到最小化,废水中
的
COD
浓度也会高至
10000mg/L
左右。因此,对于这种处理异常现象,可以采
取以下几点措施来进行处理:第一,要对车间排水进行严格的把控;第二,积极
采用自动加药监控设施来调整废水
PH
值,尽量确保其可以满足系统的安全稳定
运行要求;第三,要建立事故应急池连动机制,这样一旦水质出现大异常情况,
就可及时的将废水引入到事故应急池中暂存,以便后续缓慢处理;第四,要完善
风机系统,使其实现变频装置控制功能,这样才能保证系统的运行效率以及处理
质量。
4.2.2
好氧生化池
0
段脱氮效率的不稳定性处理
由于该企业废水中含有大量浓度较高的
N03 -N
,所以在对其进行好氧生化处
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