智能鉆探泥漿廢水一體機

一、項目概述:
鉆井廢水作為礦井勘探,石油天然氣開采過程產生的一種工業廢水,其處理歷來受到各國重視。由于鉆井廢水的產生具有污染源分散、點多面廣、水質成分復雜多變,位置不固定,且廢水排放間歇性等特點,傳統的固定站式污水處理系統已經無法滿足鉆井作業作業對廢水處理快速、簡單的要求。
二、工藝及說明:
鉆井泥漿經壓濾系統壓濾后,進入PH調節水箱,進行PH調節,PH值調至3,進入微電解反應器,利用鐵-碳顆粒之間存在著電位差而形成了無數個細微原電池。這些細微電池是以電位低的鐵成為陰極,電位高的碳做陽極,在含有酸性電解質的水溶液中發生電化學反應的。反應的結果是鐵受到腐蝕變成二價的鐵離子進入溶液。對內電解反應器的出水調節PH值到9左右,由于鐵離子與氫氧根作用形成了具有混凝作用的氫氧化亞鐵,它與污染物中帶微弱負電荷的微粒異性相吸,形成比較穩定的絮凝物(也叫鐵泥)而去除。后續進入芬頓反應器,Fenton(中文譯為芬頓)是為數不多的以人名命名的無機化學反應之一。1893年,化學家Fenton HJ 發現,過氧化氫(H2O2) 與二價鐵離子的混合溶液具有強氧化性,可以將當時很多已知的有機化合物如羧酸、醇、酯類氧化為無機態,氧化效果十分顯著。但此后半個多世紀中,這種氧化性試劑卻因為氧化性極強沒有被太多重視。但進入20 世紀70 年代,芬頓試劑在環境化學中找到了它的位置,具有去除難降解有機污染物的高能力的芬頓試劑,在印染廢水、含油廢水、含酚廢水、焦化廢水、含硝基苯廢水、二苯胺廢水等廢水處理中體現了很廣泛的應用。 當芬頓發現芬頓試劑時,尚不清楚過氧化氫與二價鐵離子反應到底生成了什么氧化劑具有如此強的氧化能力。二十多年后,有人假設可能反應中產生了羥基自由基,否則,氧化性不會有如此強,電解后污水強氧化還原進入,絮凝池沉淀池,加入絮凝劑助凝劑,進行絮凝池沉淀,絮凝沉淀池內部設置斜管沉淀填料,加大沉降負荷,后續進入沸石過濾系統,進行過濾吸附降解后,進入火山巖過濾系統,進一步過濾,穩定水質,保證后續氣浮沉淀一體機運行穩定,氣浮機進水部分設置管道混合器,設置破乳,PAC、PAM加藥裝置,如浮油較多,加入破乳劑破乳,加入PAM助凝,利用氣浮機產生溶氣水及2-3微米的小氣泡,絮凝雜質混合小氣泡上升,雜質通過刮渣系統,刮如污泥儲存池,儲存后經壓濾泥餅外運,后續進入二次沉淀池,進行二次沉降后進入緩沖曝氣池,內部設置微孔曝氣,進行水質充分攪拌混合,進入離子交換裝置,去除中的氯離子,進入活性炭過濾裝置,進行深層過濾,出水進入氧化塘,內設鵝卵石,火山巖,出水即可達標排放。
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