5.3高盐废水蒸发器反应池
调节池内的废水用泵打入反应池,在水泵吸水管内通过加药管加入PAC溶液,利用水泵叶轮的快速转动将其与废水剧烈混和形成矾花。
反应池为钢筋絮凝土结构。
5.4絮凝沉淀池
絮凝沉淀池的作用是将絮凝反应产生的矾花从混合液中分离出来。
絮凝沉淀池为竖流式沉淀池,表面负荷为1m3/m2?h,沉淀时间为。
青岛蓝清源环保公司三相气提升循环流化床处理技术:
经试验研究证明:用三相气提升内循环流化床反应器(AZLR)处理污水比活性污泥法效果好,其处理负荷高。它对酚、H等污染物的耐受力强,去除效果好,并具有较低的曝气能耗,其COD去除率为54.4%~76%,酚的去除率为95%~99.2%,H的去除率为95%~99.2%。
2.3.4 芬顿***处理技术
芬顿***对有机分子的***是非常有效的,其实质是二价铁离子加过yanghuaqing之间的链反应催化生成·OH自由基,三价铁离子催化剂(芬顿类***)也能激发这个反应。这两个反应生成的·OH自由基能有效地氧化各种***的和难处理的有机化合物。K.Banerjeek等经试验证明,采用过H2O2添加铁盐能有效的减少废水中COD浓度。节能废水蒸发器,节能废水蒸发器价格
脱盐过程废水COD变化
电渗析脱盐过程共更换了5次汲取液,测量每次更换汲取液后废水的COD,以及整个脱盐过程结束时废水的COD,节能废水蒸发器价格,分别为3 850、3 740、3 680、3 640、 3 610、3 590 mg/L。结果表明,废水的COD随脱盐过程的进行而有所降低,但降低幅度较小,节能废水蒸发器生产工艺,废水初始COD为3 850 mg/L,当脱盐过程结束时为3 590 mg/L。并且由COD的变化可知,第1次更换汲取液后废水COD变化大,之后变化量越来越小。
这是因为废水中的COD仅由葡萄糖构成,葡萄糖为中性有机分子,并不会在电场作用下发生定向迁移,但由于本实验设置纯水为汲取液,故存在葡萄糖分子向汲取液迁移的浓度差推动力。而离子交换膜具有扩散性能,葡萄糖分子可在浓差扩散作用下透过离子交换膜进入汲取液,使废水的COD降低。但浓差扩散的速率很小,故葡萄糖迁移量不大,废水COD降低幅度较小。并且,天津节能废水蒸发器,该浓差扩散量在浓度差基本恒定的情况下,仅与操作时间有关,脱盐过程中第1次更换汲取液后操作时间长达70 min,之后更换汲取液后操作时间越来越短,故第1次更换汲取液后废水COD变化大,之后变化量越来越小。节能废水蒸发器
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