广州漓源环保技术有限公司成立于2006年,由5位环境工程***的博士、硕士共同创立,是一家技术型的***环保治理服务提供商,长期致力于污水处理及回用工程技术开发、设计、施工、调试、运营管理等全程服务,同时承接各类废气治理工程。
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含盐废水种类繁多,但由于有一部分含有高浓度盐分,无法进行生化处理或其他方法处理,只能采用蒸发除盐处理,因此专门针对这类含盐废水设计的含盐废水处理设备,用于处理含盐废水,这类含盐废水通过蒸发浓缩,将废水中的物质变废为宝。
处理含盐废水时需要含盐废水处理设备,高浓度含盐废水处理设备利用蒸发工艺,将含盐废水进行浓缩减量化处理。含盐废水处理设备一般采用多效蒸发工艺、多效蒸发+干燥工艺或者多效蒸发+结晶工艺处理含盐废水。
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含油污水处理工作的工艺流程以及含油污水处理的关键技术方法三个方面的内容进行了详细的分析和探析,从而详细论述了我国的含油污水处理工作。含油废水中所含的油类物质,包括天然石油、石油产品、焦油及其分馏物,以及食用动植物油和脂肪类。从对水体的污染来说,主要是石油和焦油。
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由于不同工业部门排出的废水中含油浓度差异很大,如炼油过程中产生废水,含油量约为150一1000mg/L,焦化废水中焦油含量约为500一800mg/L,煤气发生站排出废水中的焦油含量可达2000一3000mg/L。因此,含油废水的治理应首先利用隔油池,回收浮油或重油,处理效率为60%一80%,出水中含油量约为100一200mg/L;废水中的乳化油和分散油较难处理,故应防止或减轻乳化现象。
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CPAM(阳离子聚丙西酰胺)絮凝剂因其结构的特点而比较适宜于处理其他絮凝剂难以处理的场合,而且还可在大范围的pH值内使用阳离子聚丙西酰胺絮凝剂对造纸污泥脱水性能的研究结果表明,在用量为2~2Omg/L的范围内,明显改善了污泥的沉降性能和过滤性能,其脱水性能优于其他阳离子絮凝剂。聚丙西酰胺絮凝剂用其处理废水,发现其比其它絮凝产品的絮凝效果要好;产品回收率可高达99.7%,滤饼含水率降至77.8%。
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根据印染废水的自身的特点,一般采用废水重复回用或者综合利用的措施。在我国,处理印染废水也主要采用物化处理与二级特殊化处理工艺结合,其中物化处理以混凝沉淀和混凝气浮为主,而在已经投入运行的生化处理设施中,大部分采用了活性污泥法,SBR工艺的应用也在逐步增加.
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化工污水中的污染物种类、污水量是随着社会经济发展、生活水平的提高而不断增加,污水处理技术也随着科学技术的发展而发生了日新月异的变化,同时,旧的污水处理技术也不断被革新和发展着。尤其现在的化工废水中的污染物是多种多样的,往往用一种工艺是不能将废水中所有的污染物去除殆尽的。用物化工艺将化工废水处理到排放标准难度很大,而且运行成本较高;化工废水含较多的难降解有机物,可生化性差,而且化工废水的废水水量水质变化大,故直接用生化方法处理化工废水效果不是很理想。
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有机废水特别是高盐高浓度有机废水处理,一直是国内众多环保工作者及管理部门关注的难题。随着我国化学工业的快速发展,各种新型的化工产品被应用到各行各业,特别是化工、电镀、印染等重污染工业中,在提高产品质量、品质的同时也带了日益严重的环境污染问题,主要表现在:废水中有机污染物浓度高、结构稳定、生化性差,常规工艺难以实现达标排放,且处理成本高,给企业节能减排带来极大的压力。
煤化工企业排放废水以高浓度煤气洗涤废水为主,含有大量酚、油、氨氮等有毒、有害物质。综合废水中CODcr一般在5000mg/l左右、氨氮在200——500mg/l,废水所含有机污染物包括酚类、多环芳香族化合物及含氮、氧、硫的杂环化合物等,是一种典型的含有难降解的有机化合物的工业废水。
高浓度涂料废水中TSS 含量较高,需气浮处理以去除少量SS 及油性物质,气浮处理出水与低浓度废水混合进入调节池。调节池出水进入水解酸化池,出水进入一体化氧化沟,主要完成有机污染物的去除和同步硝化反硝化脱氮,再通过生物吸收塔和深度处理工艺,以确保出水达标排放。
广州漓源环保技术有限公司依托北京市环境保护科学研究院、广东工业大学环境科学与工程学院、华南理工大学环境学院、桂林理工大学等科研院所,潜心研究水污染防治工程前沿的工艺技术。目前在污水厌氧发酵生物技术、污水处理回用工程技术、陶瓷平板膜技术、污水处理催化氧化技术、污水处理成套机械设备设计”等方面的研究及应用达到国内***水平。
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废水经过化学氧化还原,可使废水中所含的有机和无机的有毒物质转变成无毒或毒性较小的物质,从而达到废水净化的目的。常用的有空气氧化,氯氧化和臭氧化法。空气氧化因其氧化能力弱,主要用于含还原性较强物质的废水处理,Cl是普通使用的氧化剂,主要用在含酚等有机废水的处理上,用臭氧处理废水,氧化能力强,无二次污染。臭氧氧化法、氯氧化法,其水处理效果好,但是能耗大,成本高,不适合处理水量大和浓度相对低的化工污水。
多相光催化降解就是在污染体系-空穴对,吸附在半导体上的溶解氧、水分子等与电子-空穴作用,产生?OH等氧化性极强的自由基,再通过与污染物之间的羟基加合、取代、电子转移等使污染物全部或接近全部矿质化,终生成CO2、H2O及其它离子如NO3-、PO43-、SO42-、Cl-等。与无催化剂的光化学降解相比,光催化降解在环境污染治理中的应用研究更为活跃。
保持企业的可持续发展及减少水资源的浪费,降低生产成本,提高企业经济效益和社会效益。需对化工废水进行深度处理(三级处理),作为循环水的补水或动力脱盐水的补水,实现污水回用。化工厂水的重复利用率低,同时外排污水几百万立方米,不仅浪费大量水资源,也造成环境污染,并且水资源的短缺已对这些工业用水大户的生产造成威胁。
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