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再生紙廢水處理

2019-05-09

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再生紙廢水處理


含酚工業污水處理的主要來源于焦化、煤氣、煉油和以苯酚或酚醛為原料的化工、制要等生產過程,其來源廣、數量多、危害大,是各國水污染控制中列為重點解決的有.毒有害廢水之一。下面講述含酚工業污水處理的物.化法處理有哪些?

韶關再生紙廢水處理

氧化法在廢水中加入化學氧化劑,分解酚類物質,氧化水中的還原性物質。該方法主要用于低濃度含酚廢水(<1000mg/L)的處理。常用的化學氧化劑有臭氧、高錳酸鉀等。采用衍生化氣相色譜法和GC/MS對黃磷誘導氧化水中苯酚的降解產物進行了定性和定量分析,在潮濕的環境中,黃磷能與氧反應生成大量的O、O3、PO2等活性物質,對污染物具有降解和破壞作用。在適宜的反應條件下,苯酚的去除率可達95%以上。

高負荷在沖擊負荷中很常見。通常,當進水期間進水水質或水量增加時,將通過增加污泥濃度或減少進水來控制。這也是一個基本的常識,但有一些污染沒有被負載深刻理解。劃分時,經常控制污泥濃度的穩定性和負荷波動的不一致性,我也遇到過幾個這樣的問題,這種情況很容易發生人工高負荷運行,造成水不達的情況標準。因此,必須采取措施來處理活性污泥法的高負荷情況。這里有一個簡短的想法。如果活性污泥和脫氮除磷存在問題,您可以給我添加一條信息:283770810交換!

這些每個階段的污泥都有其各自不同的性質。在有些設置了初沉池的企業內,會產生初沉污泥。初沉污泥由于沒有微生物參與進去,這些污泥沒有好氧微生物存在,特別是北方地區的初沉污泥中主要以泥沙和無機顆粒為主,顏色發黑并有明顯的惡臭,有時在排放不及時還會在初沉池內發生厭氧反應,在初沉池表面形成厭氧生成的氣泡。由于這部分污泥泥沙含量大,排放不及時容易造成初沉池污泥管路堵塞,導致污泥無法排出。因此在實際運行中要對初沉污泥定時排放以期減少在初沉池內長期堆積,從而杜絕造成管路堵塞和厭氧翻泥。

萃取法

常用萃取劑有苯、丁醇等。

目前使用較多的有N-503、TBP及TOPO等。其中N-503是一種常用的高效脫酚萃取劑,它對酚的萃取分配系數大于苯及其它萃取劑。單級萃取率可達95%以上。但萃取后的廢水含酚量仍不符合排放標準,且在廢水中含微量萃取劑,可能造成二次污染。因此,N-503萃取法對高濃度含酚廢水,僅作為一級回收處理;欲使廢水達到排放標準,須進行二級生化處理。葛宜掌等進一步提出了用協同—絡合萃取法回收含酚廢水中的酚類方法。在此方法理論的基礎上,開發了4種HC新型萃取劑。其中使用HC-3和HC-4萃取劑單級萃取可使廢水中酚的含量降至10mg/L以下,除酚率可達99%以上。

吸附法

目前較廣泛采用的固體吸附劑有活性炭、磺化煤等。

樹脂吸附主要采用大孔徑樹脂作吸附劑。近來,有人研究了在丙烯酸基質中的多孔聚合吸附劑對酚的吸附,顯示出更好的除酚效率。國內目前也相繼開發出H系列、GDX系列、NKA系列樹脂,其性能已接近或超過國外產品。使用較普遍的有H-103、NKA-2、DA-201型樹脂等。H-103型大孔樹脂是采用二次交聯合成法制成的,其比表面積達1000m2/g,平均孔徑90。利用其對苯酚分子產生較大的范德華力,且有較強的吸附能力,可用來處理含酚廢水。用DA-201大孔樹脂處理從酚醛樹脂和環氧樹脂生產中排放的含酚量高達8000mg/L-40000mg/L的廢水,經預處理后,含酚量可降至0.5mg/L以下,符合排放標準。

韶關再生紙廢水處理

鈦硅化合物鈦硅化合物是一種新型的溝道結構材料,具有較強的輻照穩定性.R.G.安東尼等人。[26,27]首先合成了結晶鈦硅化合物(CST或TAM-5),后來由美國UOP公司開發為粉狀和顆粒狀產品,分別命名為IE910和IE911。結果表明,CST可選擇性地去除5.7mol/lna+溶液中的Cs+,當處理含有5.7mol/lnano3、100mg/lcs+和20mg/lsr2+的混合溶液時,CST對Cs+的分配系數大于105ml/g。20世紀90年代,美國能源部使用ie910和ie911處理了薩凡納河、Hanfute和橡樹嶺的高放廢水中的銫,并取得了良好的效果。S.Solbra等人(29)制備了氫氧化鈦硅酸鈉Na1.6H0.4Ti2O3SiO4·2H2O(STS),并考察了其對銫的去除效果。

經過多年的努力,鴻淳技術團隊在無數次測試與改良試驗后,終于找到完善此項技術的辦法,最終研發出兩項污水處理專利核心技術。其中一項污水處理綜合技術更是一項獲得廣西省科技廳、我國科技部科學認證和授予科學獎狀的突破性污水處理前沿技術。鴻淳污水處理綜合專利技術的研發,一改之前處理污水針對性不強的問題,以物理模擬化學模擬生物降解污水處理綜合技術為技術核心,由此延伸出的處理技術可針對不同行業的污水進行治理,對不同行業不同程度的污水,都有對應的方案跟專利技術。現專利技術適用于一切污水處理領域,在已治理成功的項目案例中,針對高難度廢水處理效果尤為顯著,處理后可達到純凈水標準、對海水淡化處理可達飲用水的驚人效果。

其他處理方法蒸發方法對含鈰廢水處理的效果也很好。使用釜式蒸發裝置對尉鳳珍等[34]分別對放.射性為6.79×103和1.82×106Bq/L的低級和中級廢水進行蒸發處理,DF為分別為1.76×104和6.17×105。雖然蒸發方法可以獲得更高的DF,但是存在諸如反應器容易結垢,反應中發泡,鹽沉積引起的腐蝕,操作成本比化學沉淀法高20至50倍的問題[1]]。近年來,提取方法也受到了很多關注。PKMohapatra等。[35]在三氟甲基苯.基硫化砜中溶解適量的氯化二碳酸烷基烷基鈷,并用多孔聚四氟乙烯平膜支撐體浸漬,形成液膜。在酸性溶液中選擇性萃取和分離肼,DF>100。使用植物,微生物或細菌去除螨蟲是最近研究的一種新方法。S.Singh等人。[36]將水生植物飛機草的根浸入三種溶液中,pH=6,放.射性分別為1×106,5×106和1×107Bq/L.15天后,進行137Cs的去除。該比率分別為89%,81%和51%,提供了從低水平廢水中去除137Cs的植物修復方法。CanChen等[37]用釀酒酵母(Sac.charomycescerevisiae)作為生物吸附劑對Pb2+,Ag+,Sr2+和Cs+進行吸附試驗。當離子初始濃度為1mmoL/L時,酵母用量為2g/L,溶液pH值為4,酵母對4種離子的去除率在30min內超過90%,最.大吸附量Cs+的含量為0.076mmoL/g。N.Ngwenya等人。[38]研究了硫酸鹽還原菌(SRB)對Sr2+,Cs+和Co2+的去除。在僅存在鍶,肼共存和釤與鈷共存的情況下,SRB對Cs+的最.大吸附量分別為238.1,107.5和131.6mg/g。然而,目前從溶液中生物除去銫僅限于實驗室研究。

多價金屬磷酸鹽和復合離子交換材料據報道,多價金屬磷酸鹽和復合離子交換材料對銫的選擇性高,吸附能力強[14,15]。這種材料也是一個研究熱點。R.Yavari等人[16]認為磷酸鈦(TMP)在ph<2和低濃度NaNO3存在下對銫和鍶有很高的親和力,但當NaNO3濃度從0增加到1mol/L時,Kd從104降低到102ml/g以下,TMP對銫的吸附速度快于鍶。10分鐘內可吸附80%的銫,80分鐘可達到吸附平衡,而鍶的吸附平衡需要100分鐘以上。S.A.shady[17]制備了間苯二酚甲醛(R-F)和氧化鋯焦磷酸鉬酸銨(ZMPP)作為有機復合離子交換劑,研究了它們對銫、鈷、鋅和歐盟的交換能力。

韶關再生紙廢水處理

活性炭纖維(ACF)、PVA陽離子交換纖維等也可用于高濃度酚的吸附。其特征是具有巨大的比表面積、特有的微孔結構及帶有多種官能團。吸附再生速度快,交換容量大。如PVAF對苯酚吸附量可達95%以上,二次吸附苯酚去除率可達99.99%。

液膜法

韶關再生紙廢水處理

強制閉路循環在電鍍生產過程中,當采取了先進的漂洗方法和降低漂洗耗水量的措施之后,漂洗水的耗量仍大于槽液的減量(耗量)時,此時,就不能實現廢水的自然循環,需要采取人工的強制措施,實現廢水的閉路循環系統,稱為廢水的強制循環,強制循環的處理技術,效果比較好的有以下幾種:逆流漂洗-薄膜蒸發法;逆流漂洗-反滲透法;

鈦硅化合物鈦硅化合物是一種新型的溝道結構材料,具有較強的輻照穩定性.R.G.安東尼等人。[26,27]首先合成了結晶鈦硅化合物(CST或TAM-5),后來由美國UOP公司開發為粉狀和顆粒狀產品,分別命名為IE910和IE911。結果表明,CST可選擇性地去除5.7mol/lna+溶液中的Cs+,當處理含有5.7mol/lnano3、100mg/lcs+和20mg/lsr2+的混合溶液時,CST對Cs+的分配系數大于105ml/g。20世紀90年代,美國能源部使用ie910和ie911處理了薩凡納河、Hanfute和橡樹嶺的高放廢水中的銫,并取得了良好的效果。S.Solbra等人(29)制備了氫氧化鈦硅酸鈉Na1.6H0.4Ti2O3SiO4·2H2O(STS),并考察了其對銫的去除效果。

關于排污許可證,生態環境部于2018年先后頒布了“排污許可證管理辦法”(試行)和“排污許可證管理條例”(意見草案),解決了排污單位專題責任的認定問題。執.法體制以及法.律層面的定位等問題。公開資料顯示,目前,全國已有18個行業的38999多家企業獲得了排放許可證。按照規劃,到2019年,污染許可證將覆蓋污染防治工作中的所有重點行業,到2020年,實現污染許可證全覆蓋。

高鹽廢水成分復雜,污染物含量高。如果不經過深度處理直接排放,會對水環境和周圍土壤造成嚴重污染。高鹽廢水進入污水處理系統后,會對廢水的綜合處理效果產生一定的影響,從而降低系統中微生物的多樣性,降低有機物的可降解性,從而降低N、P和COD的去除率。當鹽濃度超過5g/l時,就很難去磷化,需要用化學方法來處理去磷化。

國內外對其分離技術進行了不少研究。對含酚量為上千mg/L的酚醛樹脂廢水,經處理后,可達到排放標準,且無二次污染。目前,該法主要用于焦化廢水、雙酚A廢水等的治理上。

蒸汽脫酚法

揮發酚可與水蒸汽形成共沸混合物。利用酚在兩相中平衡濃度的差異,在強烈對流中,酚由水相轉為氣相,從而可使廢水得以凈化。并可以利用堿液回收粗酚。本法主要用于高濃度揮發酚的處理上,且回收酚的質量好,不帶進其它污染物。

韶關再生紙廢水處理

要了解這個問題,我們需要了解微生物是如何進行氧化代謝的。活性污泥在有氧系統中的代謝模式如下圖所示:微生物代謝包括分解代謝和合成代謝兩種模式。在好氧池中,這兩種代謝模式是同時進行的,不能完全單獨進行。高負荷運行當好氧系統處于高負荷狀態時,水體中含有豐富的有機物,即微生物的食物非常豐富,此時分解代謝和合成代謝都處于高速狀態。合成代謝的高速狀態所造成的問題是污泥產量過大,新污泥絮體沉降性能差,上清液中富含游離細菌引起的出水濁度。

2019-04-1511:28:07P91805廣西某大型電鍍廠企.業電鍍廢渣項目,本案例中所處理的電鍍廢渣來源于廣西某大型電鍍廠企.業,該企.業投入使用鴻淳自主研發的電鍍廢渣回收利用方法進行廢渣處理,針對同一電鍍廢渣,我們進行了7次不同參數的實力測試,各項參數均能達到且優于我國《電鍍污染物排放標準-GB21900-2008》中水污染物特別排放限值。以上種種案例說明,鴻淳自主研發的污水處理綜合專利技術在處理污水的全面性與高效性方面均能應對解決目前所有污水處理領域的污水治理難題,而對企.業來說,解決了污水的難題,一套適合企.業長期運作的污水處理經濟體系也尤為重要,而在這一點上,鴻淳環保的污水處理技術團隊也考慮到了企.業這方面的經濟需求。

在工業生產中,制要廢水中氨氮廢水一般是由氨水和無機氨共同組成的,此廢水可來自于化工、冶金、化肥、煤氣等行業。如果不經處理就進行排放,會對環境造成嚴重的影響。因此,氨氮廢水的處理就顯得尤其重要,氨氮廢水處理工藝也根據水質及污染物濃度的不同而不同。其中,含氨氮的制要廢水處理的常用的辦法包括化學沉淀法、吹脫法、傳統生物法、膜分離法以及離子交換法。

例如,粉末活性炭的活性污泥法(PACT法)可以大大提高苯酚的去除效率,將廢水中的苯酚濃度降低到0.01mg/L。在PACT法中,由于活性炭對難降解有機物和微生物的吸附,微生物的接觸時間S.MS(相當于延長污泥齡)延長,這些物質的生物降解機會增加。因此,PACT工藝對含酚廢水的去除效率高于傳統活性污泥法。

以上就是小編整理工業污水處理相關資料,更多工業污水如何處理的相關方法及建議歡迎與小編一起探討。

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