化工废水是指化工厂生产产品过程中所生产的废水,如生产乙烯、聚乙烯、橡胶、聚酯、甲醇、乙二醇、油品罐区、空分空压站等装置的含油废水,经过生化处理后,一般可达到国家二级排放标准,现由于水资源的短缺,需将达到排放标准的水再经过进一步深度处理后,达到工业补水的要求并回用。
由于水中杂质主要为悬浮颗粒和细毛纤维,利用机械过滤原理,采用微孔过滤技术将杂质去除。由PLC或时间继电器控制过滤器设备工作状况,实现自动反冲洗、自动运行,提升水泵提供过滤器所需水头,出水直接引入生产系统。
含油废水主要来源于石油、石油化工、钢铁、焦化、煤气发生站、机械加工等工业部门。辽宁化工工业废水处理
在工业废水处理中对污泥驯化的要求有哪些
下面是对工业废水处理项目中污泥驯化要求进行简单分析。
1、温度要求:温度是影响污泥驯化的环境因素之一,各种微生物都在特定范围的温度内生长,污泥驯化的温度范围在10~40℃,比较好温度在20~30℃。故建议系统的初次运行不要放在冬天进行。
2、pH值要求:pH值也是影响因素之一。在污泥驯化和以后的正常运行过程中应将系统的进水pH控制在6~9之间。
3、营养物质要求:良好的营养条件是菌群代谢、生长的前提。在污泥驯化的过程中应将营养物质的参数控制在BOD:N:P为100:5:1左右,为污泥驯化提供良好的生长条件。
4、溶解氧量(DO)要求:DO是污泥驯化过程中的主要控制指标,在污泥驯化过程中应将DO的范围控制在0.5~2.0mg/L。(溶解氧浓度测量点为,转碟曝气器水下游4.5米处)。DO可以通过溶解氧测定仪检测,也可以通过人工检测,以了解DO在池中的变化规律。
5、混合液悬浮固体浓度(MLSS)要求:生物是污泥中有活性的部分,也是有机物代谢的主体,在生物处理工艺中起主要作用,而混合液污泥浓度MLSS的数值可以相对地表示生物部分的多少。活性污泥的浓度应控制在2~4g/L。
重庆造纸工业废水膜元件的解剖和膜片的分析可以用来确定氧化性损坏,一旦膜元件受到氧化损坏,只能更换全部受损元件。
活性炭在工业废水治理的技术应用:处理含氰污水在工业生产中,金银的湿法提取、化学纤维的生产、炼焦、合成氨、电镀、煤气生产等行业均要使用**物或副产**物,生产过程中必然要排放一定数量的含氰污水。活性炭用于净化污水已有相当长的历史,应用于含氰污水处理的文献报道也越来越多 。处理含甲醇污水活性炭可以吸附甲醇,但吸附能力不强,只适宜于处理甲醇含量低的污水。工程运行结果表明,活性炭用于处理低甲醇含量的污水,可将混合液的COD从40 mg/L降至12 mg/L以下,对甲醇的去除率可达93.16% ~** ,处理后可满足回用锅炉脱盐水系统进水的水质要求 。
化工废水蒸发器的结构型式对传热有什么影响
化工废水蒸发器的结构型式多,在设计和制作时要使制冷剂蒸汽能快离开传热表面和保持合理的液面位置。
液体如能在润湿的加热表面上汽化沸腾,则汽泡根部细小,形成汽泡的体积不大,汽泡容 易离开加热表面而上升。若液体不能在润湿的加热表面上汽化沸腾,则形成的汽泡体积较大、根部也较大,汽化数目将减少。这时产生的汽泡就会聚集在加热表面上,并沿着加热表面 发展产生汽膜,致使热阻增加,放热系数下降。常用的一些制冷剂液体均具有良好的润湿性能,因此具有良好的放热性能。氨比氟里昂的润湿性能比较好。
在废水回用中,由于废水中含有氧化剂(如高锰酸钾、六价铬)或在预处理中使用氧化性杀菌剂控制微生物污染。
在工业废水处理中水垢是如何形成的
在循环水系统中,水垢是由过饱和的水溶性组分形成的,水中溶解有各种盐类,如碳酸氢盐、碳酸盐、氯化物、硅酸盐等,其中以溶解的碳酸氢盐如Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)2**不稳定,极容易分解生成碳酸盐,因此,当冷却水中溶解的碳酸氢盐较多时,水流通过换热器表面,特别是温度较高的表面,就会受热分解;水中溶有磷酸盐与钙离子时,也将产生磷酸钙的沉淀;碳酸钙和Ca3(PO4)2等均属难溶解度与一般的盐类还不同,其溶解度不是随温度的升高而加大,而是随着温度的升高而降低。因此,在换热器传热表面上,这些难溶性盐很容易达到过饱和状态而水中结晶,尤其当水流速度小或传热面较粗糙时,这些结晶沉淀物就会沉积在传热表面上,形成通常所称的水垢,由于这些水垢结晶致密,比较坚硬,又称之为硬垢,常见的水垢成分为:碳酸钙,***钙,磷酸钙,镁盐,硅酸盐。
工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品.辽宁化工工业废水处理
食品工业废水的特点是有机物质和悬浮物含量高,易***,一般无大的毒性。辽宁化工工业废水处理
在工业废水处理技术中电催化的定义及特点
三、与电化学相比
电催化反应在电化学反应的基础之上,主要是在电极上修饰表面材料及化学材料来产生强氧化性的活性物种,从而提高其降解有机物的能力;
电化学反应只是简单电极上的反应,其处理效率明显比电催化反应低。
四、电化学氧化
直接氧化:污染物直接在阳极失去电子而发生氧化,有机物的直接电催化氧化分两类进行。
(1)电化学转换——即把0物质转变为***物质,或把难生化的有机物转化为易生化的物质(如芳香物开环氧化为脂肪酸),以便进一步实施生物处理;
(2)电化学燃烧——即直接将有机物深度氧化为CO2。
有研究表明,有机物在金属氧化物阳极上的氧化反应机理和产物同阳极金属氧化物的价态和表面上的氧化物种有关。
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