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上海卢湾收购回收库存废橡胶联系方式回收顺丁橡胶

更新时间:2024-04-20 02:20:09 信息编号:4b316nsv89f8ac
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化工废水主要包括盐化工废水、化工氨氮废水、煤化工废水、化工制药废水、含酚化工废水、日用化工废水、精细化工废水、高盐高氮化工废水、石油化工废水、尼龙化工废水、化工废水等等。其废水的特点是成分特别复杂、有机物含量差别大、毒性大、色度深,特别是生化性很差,且间歇排放,属难处理的工业废水。化工废水的处理方法有:物化处理、化学处理、生化处理以及多种方法的组合处理等。
1、物化处理
在化工废水处理过程中需要采用物化处理作为生化处理的预处理或后处理工序,物化处理方法主要包括混凝、气浮、吸附、氨吹脱、电解、离子交换、膜分离法、三效多级蒸发等等。
1.1、混凝法
用于化工废水预处理及后处理过程中,如硫酸铝和聚合硫酸铁等。
1.2、气浮法
气浮法通常包括充气气浮、溶气气浮、化学气浮和电解气浮等多种形式。
1.3、吸附法
常用的吸附剂有活性炭、活性煤、腐殖酸类、吸附树脂等。
1.4、膜分离法
膜技术包括反渗透、纳滤膜和纤维膜,可回收有用物质,减少有机物的排放总量。
1.5、电解法
该法处理废水具有、易操作等优点而得到人们的重视,同时电解法又有很好的脱色效果。
1.6、三效多级蒸发
在某些化工生产工艺中,由于使用了酸、碱或盐,或在生产过程中产生了酸、碱或盐,产生的废水经中后后产了高的盐分。高盐高有机物的废水是非常让人的一种废水。高盐分的废水,无法采用常规的生化方法处理,如果采用强氧化等物理处理办法,处理的效果往往不显,而且费用高。根据废水特征,采用多效蒸发工艺、多效蒸发+干燥工艺或多效蒸发+结晶工艺处理污水或废水,使蒸发处理后的水达到规定的排放标准。
2、化学处理
化学法包括铁炭法、化学氧化还原法(fenton试剂、H2O2、O3)、深度氧化技术等。
2.1、铁炭法
以Fe-C作为化工废水的预处理步骤,其出水的可生化性可大大提高。
2.2、Fenton试剂处理法
亚铁盐和H2O2的组合称为Fenton试剂,采用该法能提高废水的可生化性,同时对COD有较好的去除率。
2.3、氧化技术
主要包括电化学氧化法、湿式氧化法、超临界水氧化法、光催化氧化法和超声降解法等。
3、生化处理
生化处理技术包括好氧生物法、厌氧生物法、好氧-厌氧等组合方法。
3.1、好氧生物处理
好氧生物处理方法包括活性污泥法、深井曝气法、吸附生物降解法(AB法)、接触氧化法、序批式间歇活性污泥法(SBR法)、循环式活性污泥法(CASS法)等。
3.2、厌氧生物处理
厌氧生物处理方法有:式厌氧污泥床(UASB)、厌氧复合床(UBF)、厌氧折流板反应器(ABR)、水解法等。
3.3、厌氧-好氧及其他组合处理工艺
厌氧-好氧、水解酸化-好氧等组合工艺在改善废水的可生化性、耐冲击性、投资成本、处理效果等方面表现出了明显优于单一处理方法的性能。

化工废水特点
化工废水对环境造成的污染危害,以及应采取的防治对策,取决于化工废水的特性。化工废水的水质特征,不单依废水类别而异,往往因时因地而多变。其特点主要表现为:排放量大、组成复杂、污染严重。
不同的化工废水,其水质差异很大。以化学需氧量为例,较低的也在2500~3500mg/L,高的常达每升数万甚至几十万毫克;另外有毒有害物质多,如卤素化合物、硝基化合物、具有作用的分散剂或表面活性剂等,色度高,可生化性差。
化工废水处理工艺简介
针对性强,技术变化多。主要技术有隔油、气浮、混凝、沉淀、臭氧氧化、离子交换、电解、活性炭吸附等技术来分离减少化工废水中的油、色、重金属、有毒有害物质,也常常用到水解酸化、接触氧化、厌氧和好氧活性污泥法等生化技术。
化工废水中的污染物多种多样,要采用多种方法组合的处理工艺,才能达到预期效果。

化工废水具有有机污染物含量高、处理难度大、水质复杂等特点,属难处理的工业废水之一。目前用于化工废水处理的主要方法有物化法、生化法、化学法以及几种工艺结合的处理方法。目前较为常用的处理方法是物化法中的气浮法。
一、气浮法的基本概念
气浮处理法是向废水中通人空气,并以微小气泡形式从水中析出成为载体,使废水中的乳化油、微小悬浮颗粒等污染物质粘附在气泡上,随气泡一起上浮到水面,形成泡沫一气、水、颗粒(油)三相混合体,通过收集泡沫或浮渣达到分离杂质、净化废水的目的。浮选法主要用来处理废水中靠自然沉降或上浮难以去除的乳化油或相对密度接近于1的微小悬浮颗粒。
二、气浮法的基本原理
1、带气絮粒的上浮和气浮表面负荷的关系? 粘附气泡的絮粒在水中上浮时,在宏观上将受到重力G浮力F等外力的影响。带气絮粒上浮时的速度由牛顿第二定律可导出,上浮速度取决于水和带气絮粒的密度差,带气絮粒的直径(或特征直径)以及水的温度、流态。如果带带气絮粒中气泡所占比例越大则带气絮粒的密度越小;而其特征直径则相应,两者的这种变化可使上浮速度大大提高。然而实际水流中;带气絮粒大小不一,而引起的阻力也不断变化,同时在气浮中外力还发生变化,从而气泡形成体和上浮速度也在不断变化。具体上浮速度可按照实验测定。根据测定的上浮速度值可以确定气浮的表面负荷。而上浮速度的确定须根据出水的要求确定。
2、水中絮粒向气泡粘附? 如前所述,气浮处理法对水中污染物的主要分离对象,大体有两种类型即混凝反应的絮凝体和颗粒单体。气浮过程中气泡对混凝絮体和颗粒单体的结合可以有三种方式,即气泡顶托,气泡裹携和气粒吸附。显然,它们之间的裹携和粘附力的强弱,即气、粒(包括絮废体)结合的牢固程度与否,不仅与颗粒、絮凝体的形状有关,更重要的受水、气、粒三相界面性质的影响。水中活性剂的含量,水中的硬度,悬浮物的浓度,都和气泡的粘浮强度有着密切的联系。气浮运行的好坏和此有根本的关联。在实际应用中质须调整水质。
3、水中气泡的形成及其特性? 形成气泡的大小和强度取决于空气释放时各种用途条件和水的表面张力大小。(表面张力是大小相等方向相反,分别作用在表面层相互接触部分的一对力,它的作用方向总是与液面相切。)

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