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wsz2一体化生活污水处理设备《资讯》

发布时间:2020-08-20 11:37:54 阅读: 来源:眼镜片厂家

wsz-2一体化生活污水处理设备

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一般使用的铁屑有铸铁屑和钢铁屑两种。铸铁屑含碳量高,处理效果好,但材料来源不易,絮体易破碎,强度低,易压碎结块;钢铁屑含碳量稍低而效果差,但材料易得。在流动水体中,能与废水接触均匀,不易短流或结块,表面钝化物也易被带走,自然更新力强,且增大停留时间,效果也能接近铸铁屑。马业英等人研究了磁性铸铁粉处理含铬电镀废水,取得了极佳的净化效果。磁性铸铁粉主要强化了铸铁粉表面的微电池作用,同时也加速了铁粉表面和溶液中的氧化还原速度,也能加速絮体的沉降过程。 氯代硝基苯、苯胺、硝基酚都是重要的化工原料,广泛应用于农药、医药、染料等领域。在国内,处理氯代硝基苯类废水大多采用“化学还原一生化处理”组合工艺。虽然COD,硝基苯类和苯胺类等污染物经处理后可以被有效去除,但由于一OH,-SH和芳香环等助色基团或结构的存在,出水色度依然较高,寻找高效脱色处理工艺技术尤为必要。  目前研究较多的废水脱色工艺有吸附法、氧化法、混凝法以及电解法等,而臭氧氧化由于其氧化能力强,无选择性、无二次污染等特点,是一种很有应用前景的脱色方法。国内外许多学者先后开展了臭氧及其联用技术处理难降解废水的研究工作,发现臭氧对硝基酚、苯胺以及硝基苯等难降解污染物均有不同程度的去除效果。另外有研究表明,臭氧对印染废水和造纸废水的色度有很好的脱除效果,近年来在实际中也得到了应用。但应用臭对氯代硝基苯二级生化出水脱色研究及其工业化应用情况鲜有报道。为此,本文以氯代硝基苯类生产废水二级生化出水为对象,开展了臭氧对废水的脱色效果、脱色机理以及脱色成本等方面的研究,以期为臭氧氧化法在该类废水深度处理中的应用提供技术依据。

对高盐高浓度有机污水,除直接采用生化处理方法外,还可配合以混凝沉淀、吸附、化学氧化、离子交换等方法进行预处理,降低后续生物处理的负荷和难度。  环氧树脂生产污水浓度高、盐分高、含难生物降解的有机氯化物,处理难度大,处理成本高。广州环发环保工程有限公司采用氧化混凝—生物铁法—二段生物接触氧化法处理CODCr3800~10000mg/L、Cl-含量2%~2.5%的高浓度高盐分环氧树脂混合污水。研究表明:采用氧化混凝预处理,分步投加硫酸亚铁,当第一次投加250mg/L,第二次投加1200mg/L时,CODCr去除率达35%~60%,污水CODCr降为2500~4000mg/L;在生物铁反应器污泥负荷达117kg/(kg·d)时,CODCr去除率81.0%;当二段生物接触氧化法水力停留时间为10h时,CODCr去除率达87.6%。zui终出水CODCr降至100mg/L以下,达到一级排放标准。  李本高等发明了一种高钙、高有机物含量的废水处理方法,步骤如下:①待处理废水经调节池、隔油池脱除浮油后送入厌氧反应器进行处理;②将厌氧出水的pH值调至6~9,加入脱钙、脱铁软化剂,沉降分离;③将软化后的出水送入二级曝气生物滤池,降低CODCr至符合要求。此方法具有处理有机物负荷高、脱钙脱铁效率高、占地面积小等特点,可处理的原水CODCr质量浓度为10000~20000mg/L,钙质量浓度为500~600mg/L,铁质量浓度为0~500mg/L,处理后的废水CODCr质量浓度可以降低到800mg/L以下,钙质量浓度降为200mg/L以下,铁质量浓度降为10mg/L以下 反渗透浓水的处理建议:(1)目前,对于反渗透浓水尚没有很好的处理方法。为达到节水减排的目的,需从以下2个方面采取措施:一是将部分浓水回用于原水,提高原水利用率,减少浓水生成量;二是浓水直接利用,提高浓水复用率,如热电厂冲灰、锅炉消烟除尘、作为制冷空调循环冷却水或补充水等。(2)反渗透浓水中的有机物、水稳剂等,可采用高级氧化法、电化学法等予以分解,多价金属离子通过混凝沉淀法去除,出水可回用于反渗透进水、循环水补水等。但需考虑投资费用和运行费用。(3)某些情况下,将浓水与其他污水混合后排放,无论在可行性还是经济性上都是较好的选择方案。  环氧氯丙烷生产污水的处理建议:(1)环氧氯丙烷生产污水可采用混凝沉淀、吸附、催化氧化等物理化学处理技术预处理,再采用活性污泥、生物膜及接触氧化法等进行生物处理,污水处理后可达标排放。(2)环氧氯丙烷生产污水中含甘油及部分含氯化合物,可利用吸附、汽提等手段进行资源化回收,不仅能增加经济效益,还能减轻后续生物处理的负荷。(3)采用多效蒸馏的方法可使环氧氯丙烷生产污水得到回用,但能耗较高。(4)采用新的环氧氯丙烷生产技术是减少污水排放量的根本手段。安徽省:合肥市 毫州市 芜湖市 马鞍山市 池州市 黄山市 滁州市 安庆市 淮南市 淮北市 蚌埠市 巢湖市 宿州市 宣城市 六安市 阜阳市 铜陵市明光市 天长市 宁国市 界首市 桐城市福建省:福州市 厦门市 泉州市 漳州市 南平市 三明市 龙岩市 莆田市 宁德市 建瓯市 武夷山市 长乐市 福清市 晋江市 南安市 福安市 龙海市邵武市 石狮市 福鼎市 建阳市 漳平市 永安市甘肃省:兰州市 白银市 武威市 金昌市 平凉市 张掖市 嘉峪关市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 天水市玉门市 临夏市 合作市 敦煌市 甘南州广西壮族自治区:南宁市 贺州市 玉林市 桂林市 柳州市 梧州市 北海市 钦州市 百色市 防城港市 贵港市 河池市 崇左市 来宾市 东兴市桂平市 北流市 岑溪市 合山市 凭祥市 宜州市贵州省:贵阳市 安顺市 遵义市 六盘水市 兴义市 都匀市 凯里市 毕节市 清镇市 铜仁市 赤水市 仁怀市 福泉市海南省:海口市 三亚市 万宁市 文昌市 儋州市 琼海市 东方市 五指山市河北省:石家庄市 保定市 唐山市 邯郸市 邢台市 沧州市 衡水市 廊坊市 承德市 迁安市 鹿泉市 秦皇岛市 南宫市 任丘市 葉城市 辛集市涿州市 定州市 晋州市 霸州市 黄骅市 遵化市 张家口市 沙河市 三河市 冀州市 武安市 河间市深州市 新乐市 泊头市 安国市 双滦区 高碑店市反应时间的影响  停留时间也是工艺设计的一个主要影响因素,停留时间的长短决定了氧化还原等作用时间的长短。充足的废水停留时间可以使内电解的氧化还原、絮凝等作用充分发挥。停留时间越长,氧化还原等作用也进行得越彻底,随着反应时间的延长,色度和COD的去除率都明显增加。但如果停留时间过长,会使铁的消耗量增加,从而使溶出的Fe2+大量增加,并氧化成为Fe2+,造成色度的增加及后续处理的种种问题。所以停留时间并非越长越好,而且对各种不同的废水,因其成分不同,其停留时间也不一样。

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