实验室污水处理一体化设备安装时,应注意以下几点:
1.管道安装前,应先核对管径、壁厚是否符合图纸要求,确认无误后,再检查管路内是否有杂物,确认无***,方可焊焊。
2.管道对口时应保证管道的平直,与***污水消毒设备的连接不能产生扭曲和附加拉力,应在设备安装固定好地脚螺栓后自然进行,而且管道上的接口应尽量避开疏.放水和仪表管等开口的位置,距开口边缘不得小于50mm,且不得小于孔径。
3.在对焊时,在对焊时,应根据焊接形式和坡口形式留有一定的间隙,对坡口表面要检查符合无油.漆.锈.毛刺等杂物,距管口10-15mm范围内无油污.油污.锈毛等缺陷。管之间的直缝焊应错开100mm以上,尽量放在易检位置。管与管之间的对接焊缝间距不得小于管道外径,不得小于100mm。
4.管道安装时,支吊架应一起固定和调整,支吊架的位置.型式应该正确,安装符合要求,管子与支撑面接触良好。
印染废水水质特征及处理技术综述
印染废水来源、水质、水量
1.来源
印染加工的四个工序都要排出废水,预处理阶段(包括烧毛、退浆、煮炼、漂白、丝光等工序)要排出退浆废水、煮炼废水、漂白废水和丝光废水,染色工序排出染色废水,印花工序排出印花废水和皂液废水,整理工序则排出整理废水。印染废水是以上各类废水的混合废水,或除漂白废水以外的综合废水。
2..水质及水量
印染废水的水质随采用的纤维种类和加工工艺的不同而异,污染物组分差异很大。一般印染废水pH值为6~10,CODCr为400~1 000mg/L,BOD5为100~400mg/L,SS为10 0~2 00mg/L,色度为100~400倍。但当印染工艺及采用的纤维种类和加工工艺变化后,废水水质将有较大变化。如,当废水中含有涤纶丝印染工序中产生的碱减量废水时,废水的COD Cr将增大到2 000~3 000mg/L以上,BOD5增大到800mg/L以上,pH值达11.5 ~12,并且废水水质随涤纶丝印染碱减量废水的加入量增大而恶化。当加入的碱减量废水中CODCr的量超过废水中CODCr的量20%时,生化处理将很难适应。印染各工序的排水情况一般是:
(1)退浆废水:水量较小,但污染物浓度高,其中含有各种浆料、浆料分解物、纤维屑、淀粉碱和各种助剂。废水呈碱性,pH值为12左右。上浆以淀粉为主的(如棉布)退浆废水,其 COD、BOD值都很高,可生化性较好;上浆以聚乙烯醇(PVA)为主的(如涤棉经纱)退浆废水,C OD高而BOD低,废水可生化性较差。
(2)煮炼废水:水量大,污染物浓度高,其中含有纤维素、果酸、蜡质、油脂、碱、表面活性剂、含氮化合物等,废水呈强碱性,水温高,呈褐色。
(3)漂白废水:水量大,但污染较轻,其中含有残余的漂白剂、少量醋酸、草酸、***钠等。
废水处理设备的处理方法有哪些?
废水处理设备生化池采用生物接触氧化法。废水处理设备的容积负荷相对较低。微生物处于自氧化过程中,泥浆的产量很小。从废水处理设备中卸下污泥只需要三个月(90天)。将喝醉的卡车吸入泥饼或脱水,然后运输。
废水处理设备主要用于小区(含别墅)、酒店、***、办公楼、乡镇废水处理站等各类公共建筑的生活废水处理。废水处理设备处理后的出水水质,废水处理和出水,符合排放标准。
废水处理设备的处理方法如下:
1、物理处理技能:调整、离心分离、沉淀、脱脂、过滤等。(适用于可物理处理的生化需氧量、化学需氧量和悬浮物)
2、化学处理技能:中和、化学沉积和氧化回收(用于无机废水处理)
3、***处理技能:混凝、气浮、媳妇、离子交换、膜分离(用于无机废水处理)
4、生物处理技能:好氧生物处理(BOD5 / COD> 0.45)。厌氧处理(BOD5 / COD高于要求值)厌氧处理可以回收沼气,这在工业废水处理中常用于难降解的COD、高浓度废水(BOD5> 1000mg / L)和低浓度有机废水。
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、***、有机及无机等***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。
版权所有©2024 产品网