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废酸处理厂家服务介绍「在线咨询」
来源:2592作者:2022/8/11 13:43:00








污染废水处理现状和困局:

化工行业的生产中会生成不同类型的废水,其中有机废水较为普遍,这种废水中含有大量的有机污染物,并且毒性大、浓度高,化学需氧量大,可生化性也比较差,其中还含有大量的盐和酸碱物质,对于水体以及人体健康方面均有极大的危害,一旦有机废水排放到自然界中的清洁水体中,就会造成水质的富营养化,导致水质发臭、颜色加深、恶化严重。因此,需要进行处理,下面海普就为大家详细的介绍下有机废水处理解决方案的相关信息,希望对你有所帮助。

有机废水的特征主要是以下几点:

1、化工废水成分复杂,反应原料常为溶剂类物质或环状结构的化合物,增加了废水的化工废水成分复杂,反应原料常为溶剂类物质或环状结构的化合物,增加了废水的处理难度。

2、该废水中含有大量污染物物质,主要是由于原料反应不完全或生产中使用大量溶剂造成的。

3、有毒有害物质多,精细化工废水中有许多有机污染物对微生物是有毒有害的,如卤素化合物、硝基化合物、具有杀菌作用的分散剂或表面活性剂等。

4、生物难降解物质多,BOD/COD低,可生化性差。




CC技术,能真正达到工业废水“零排放”,RCC的技术为“机械蒸汽再压缩循环蒸发技术”及“晶种法技术”、“混合盐结晶技术”。

机械蒸汽再压缩循环蒸发技术

机械蒸汽再压缩循环蒸发技术的基本原理

所谓的机械蒸汽再压缩循环蒸发技术,是根据物理学的原理,等量的物质,从液态转变为气态的过程中,需要吸收定量的热能。当物质再由气态转为液态时,会放出等量的热能。根据这种原理,用这种蒸发器处理废水时,蒸发废水所需的热能,在蒸汽冷凝和冷凝水冷却时释放热能所提供。

在运作过程中,没有潜热的流失。运作过程中所消耗的,仅是驱动蒸发器内废水、蒸汽、和冷凝水循环和流动的水泵、蒸汽泵和控制系统所消耗的电能。为了抵抗废水对蒸发器的腐蚀,保证设备的使用寿命蒸发器的主体和内部的换热管,通常用钛合金制造。其使用寿命30年或以上。

蒸发器单机废水处理量由27吨/天起至3800吨/天。如果需要处理的废水量大于单机大处理量,可以按装多台蒸发器处理。蒸发器在用晶种法技术运行时,也称为卤水浓缩器(BrineConcentrator)。





为您介绍氨氮废水处理方法。

  1化学沉淀法

  化学沉淀法又称为MAP沉淀法,是通过向含有氨氮的废水中投加镁化物和磷酸或磷酸氢盐,使废水中的NH4﹢与Mg2﹢、PO43﹣在水溶液中反应生成磷酸按镁沉淀,分子式为MgNH4P04.6H20,从而达到去除氨氮的目的。

  2 吹脱法

  吹脱法去除氨氮是通过调整pH值至碱性,使废水中的氨离子向氨转化,使其主要以游离氨形态存在,再通过载气将游离氨从废水中带出,从而达到去除氨氮的目的。吹脱法去除氨氮效果较好,操作简便,易于控制。

  3 化学氧化法

  3.1折点氯化法

  折点氯化法除氨的机理为与氨反应生成无害的氮气,N2逸人大气,使反应源不断向右进行。

  3.2催化氧化法

  催化氧化法是通过催化剂作用,在一定温度、压力下,经空气氧化,可使污水中的有机物和氨分别氧化分解成CO2、N2和H2O等无害物质,达到净化的目的。

  3.3电化学氧化法

  电化学氧化法是指利用具有催化活性的电极氧化去除水中污染物的方法。影响因素有电流密度、进水流量、出水放置时间和点解时间等。

  4 生物法

  4.1传统生物脱氮技术

  传统生物法是在各种微生物作用下,经过硝化、反硝化等一系列反应将废水中的氨氮转化为氮气,从而达到废水治理的目的。

  4.2新型生物脱氮技术

  4.2.1同时硝化反硝化(SND)

  4.2.2短程消化反硝化

  4.2.3厌氧氨氧化

  5 膜分离法

  膜分离法是利用膜的选择透过性对液体中的成分进行选择性分离,从而达到氨氮脱除的目的。包括反渗透、纳滤和电渗析等。影响膜分离法的因素有膜特性、压力或电压、pH值、温度以及氨氮浓度等。

  6 离子交换法

  离子交换法是通过对氨离子具有很强选择吸附作用的材料去除废水中氨氮的方法。

  7 土壤灌溉

  土壤灌溉是将低浓度氨氮废水直接作为肥料使用的方法。对于有些含有病菌、重金属、有机及无机等有害物质的氨氮废水需经预处理将其去除后再进行灌溉。土壤灌溉要求氨氮浓度一般为几十毫克每升。





废水分析中为什么经常使用COD和BOD这二个污染指标?废水中有许多有机物质,含有十几种、几十种,甚至上百种有机物质的废水也是能经常遇到的,如果对废水中的有机物质一一进行定性定量的分析,既耗时间,又耗药品。那么能不能只用一个污染指标来表示废水中所有的有机物质及其它们的数量呢?环境科学工作者经过研究发现,所有的有机物质都有二个共性:一是它们至少都由碳氢组成;二是绝大多数的有机物质能够化学氧化或被微生物氧化,它们的碳和氢分别与氧形成无毒无害的二氧化碳和水。废水中的有机物质不论是在化学氧化过程中还是在生物氧化过程中都要消耗氧,废水中的有机物质愈多,则消耗的氧量也愈多,二者之间是呈正比例关系的。于是环境科学工作者们将废水用化学药剂氧化时所消耗的氧量称为化学需氧量,即COD;而将废水用微生物氧化所消耗的氧量称为生物需氧量,即BOD。由于COD和BOD能够综合性地反映废水中所有有机物质的数量,且分析比较简单,因此被广泛地应用于废水分析和环境工程上。




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