中文名 | 廢水分析 | 外文名 | wastewater analysis |
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學(xué)????課 | 氣象環(huán)境 | 拼????音 | fèi shuǐ fēn xī |
應(yīng)????用 | 處理廢水 | 影????響 | 環(huán)境的改善 |
廢水的生物性指標(biāo)有細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群數(shù)、各種病原微生物和病毒等。醫(yī)院、肉類聯(lián)合加工企業(yè)等廢水排放前必須進行消毒處理,國家有關(guān)污水排放標(biāo)準(zhǔn)對此已經(jīng)作出了規(guī)定。污水處理廠一般不對進水中的生物性指標(biāo)進行檢測和控制,但對處理后的污水排放之前要進行消毒處理,以控制處理污水對受納水體的污染。如果對二級生物處理出水再進行深度處理后回用,就更需要在回用前進行消毒處理。
細(xì)菌總數(shù)
細(xì)菌總數(shù)可作為評價水質(zhì)清潔程度和考核水凈化效果的指標(biāo),細(xì)菌總數(shù)增多說明水的消毒效果較差,但不能直接說明對人體的危害性有多大,必須結(jié)合糞大腸菌群數(shù)來判斷水質(zhì)對人體的安全程度。
大腸菌群數(shù)
水中大腸菌群數(shù)可間接地表明水中含有腸道病菌(如傷寒、痢疾、霍亂等)存在的可能性,因此作為保證人體健康的衛(wèi)生指標(biāo)。污水回用做雜用水或景觀用水時,就有可能與人體接觸,此時必須檢測其中糞大腸菌群數(shù)。
各種病原微生物和病毒
許多病毒性疾病都可以通過水傳染,比如引起肝炎、小兒麻痹癥等疾病的病毒存在于人體的腸道中,通過病人糞便進入生活污水系統(tǒng),再排入污水處理廠。污水處理工藝對這些病毒的去除作用有限,在將處理后污水排放時,如果受納水體的使用價值對這些病原微生物和病毒有特殊要求時,就需要消毒并進行檢測。
水體中氨氮以游離態(tài)氮NH3—N 和銨鹽態(tài)氮NH4—N 兩種形式存在。一般情況下NH4不與陰離子生成沉淀,但它的某些復(fù)鹽不溶于水,如MgNH4PO4(MAP)、MnNH4PO4、MoNH4PO4、ZnNH4PO4等。因此可以采用向含NH4廢水中加入PO4、Mg,使之生成難溶復(fù)鹽MgNH4PO4(MAP),此方法稱為化學(xué)沉淀法。該方法的優(yōu)點是工藝簡單、反應(yīng)迅速、凈化率高、尤其適用于高濃度氨氮廢水的處理,而且生成的沉淀物磷酸銨鎂可作為緩釋肥回收,進一步降低廢水處理的費用。在大量實驗的基礎(chǔ)上,通過對反應(yīng)的幾個動力學(xué)參數(shù)的詳細(xì)研究,總結(jié)出了pH 值、反應(yīng)藥劑配比等與氨氮去除率的關(guān)系,并通過正交試驗設(shè)計與單因素分析得出該方法在處理高濃度氨氮廢水中最佳的工藝條件。在5 種沉淀劑(MgO 和H3PO4、MgSO4和Na2HPO4、MgSO4和NaH2PO4、MgCl2和Na2HPO4、MgCl2和NaH2PO4、)中,MgCl2和Na2HPO4為強堿鹽,溶解性比較好。而且在同樣的反應(yīng)條件下氨氮去除率較高,所以選擇MgCl2和Na2HPO4為沉淀劑。研究結(jié)果表明:處理初始氨氮濃度為1000mg/L 的廢水,在pH 值為9.5,攪拌速度為100r/min,反應(yīng)時間為15min。MgCl2和NaH2PO4以n(Mg):n(NH4):n(PO4)為1.3:1:1.1 配比投加,氨氮的去除率可達(dá)98.87%。絮凝劑對沉淀劑有共凝效果,絮凝劑的添加能提高氨氮去除率,在n(Mg):n(PO4):n(NH4)為1:1:1 的配比、攪拌速度為100r/min、反應(yīng)時間為15min 的條件下,考察了聚丙烯酰胺(PAM)、聚合氯化鋁(PAC)對氨氮去除率的影響,試驗結(jié)果表明:在PAM 添加量為20mg/L 的條件下,氨氮去除率達(dá)到99.08%,氨氮去除率提高了5.38%;在PAC 添加量為200mg/L 條件下,氨氮去除率能達(dá)到98.77%,氨氮去除率提高了5.07%,而且節(jié)省了沉淀劑的投加量。
原理:
更好地解決煤化工廢水處理問題,有效地將氣相色譜法應(yīng)用到其中,從而為其工作的開展,提供了重要的參考信息。氣相色譜主要利用光譜、色譜柱、柱溫選擇等,對煤化工廢水中的污染物進行全面的檢測,從而避免對周圍的環(huán)境造成嚴(yán)重的影響。最后提出了氣相色譜應(yīng)用于煤化工廢水分析中的發(fā)展趨勢。
操作方法:
詳細(xì)地研究了環(huán)己烷氧化廢液中的有機酸的分離和定量分析。環(huán)己烷氧化廢液是在己內(nèi)酰胺生產(chǎn)過程中環(huán)己烷液相氧化時產(chǎn)生的副產(chǎn)物,體系非常復(fù)雜。根據(jù)樣品的特點采用毛細(xì)管氣相色譜法測定了綜合利用環(huán)己烷氧化產(chǎn)生的皂化廢液過程中的多種一元有機酸和反相高效液相色譜法分離分析多種一元有機酸和二元有機酸。廢堿液經(jīng)過氧化、離心、酸化、抽濾等處理以后,采用強極性的聚乙二醇20M(PEG20M)毛細(xì)管柱,程序升溫,用丙酸做內(nèi)標(biāo),用丙酮做溶劑對每一步工藝過程中的產(chǎn)物采用毛細(xì)管氣相色譜法進行了跟蹤分析。實驗結(jié)果表明,該方法中乙酸、丙酸、正戊酸、正己酸的線性范圍分別為0.1~8,0.1~10,0.2~12,0.2~12g/L,相關(guān)系數(shù)分別為0.9992,0.9988,0.9986,0.9990。各酸的相對標(biāo)準(zhǔn)偏差小于2.2%(n=5),測定各個樣品中各有機酸的回收率在88.0%~105.0%之間。采用反相高效液相色譜法在YWG—C18色譜柱(25cm×4.6mm,i.d.,5μm)上以20 mmol/L磷酸鹽緩沖溶液(pH=2.30)和甲醇的二元流動相分離測定了廢堿液綜合利用過程中的各種有機酸。流動相流速為1.0 mL/min,紫外檢測波長為210nm。實驗結(jié)果表明,該方法中正戊酸、正己酸,丁二酸、戊二酸、己二酸的線性范圍分別為2.00~20.00,2.12~21.20,1.97~19.70,2.00~20.00,2.50~35.00g/L,相關(guān)系數(shù)分別為0.9986,0.9988,0.9992,0.9986,0.9988。該方法各酸的相對標(biāo)準(zhǔn)偏差小于1.5%,回收率在95.5~103.2%之間。
研究了反相高效液相色譜分離和檢測合成醫(yī)藥產(chǎn)品布替蔡芬過程中的復(fù)雜體系的色譜條件。采用甲醇一水一三乙胺體系(85:13:2,v/v)作流動相,UV檢測,檢測波長254nm,流速1.smL/min,分離分析了布替蔡芬。方法線性范圍0.29/L一2.09/L,相關(guān)系數(shù)為0.9986,相對標(biāo)準(zhǔn)偏差小于1.8%,平均回收率為98.5%。該方法簡便、準(zhǔn)確、快速,己成功地應(yīng)用于有機合成過程中復(fù)雜體系中的布替蔡芬的測定。 第三章詳細(xì)地研究了毛細(xì)管氣相色譜法測定水溶液中仿生農(nóng)藥N,N一二甲基一2,3一二氯丙胺鹽酸鹽含量的分析方法。該方法是在國家標(biāo)準(zhǔn)方法(GB820O一87)存在準(zhǔn)確度問題的情況下開展研究的。樣品經(jīng)過氫氧化鈉溶液中和,并用三氯甲烷溶劑萃取后,用甲苯作內(nèi)標(biāo),采用毛細(xì)管氣相色譜法進行分析。采用ACI彈性石英毛細(xì)管柱,30 mxO.32Inm i.d.,固定液:100%二甲基聚硅氧烷;柱溫1巧℃,汽化室溫度160℃,檢測室溫度160℃;載氣(高純N2)壓力16psig;FID檢測;Range20;衰減2;進樣量1 pL;分流比75:1。相對標(biāo)準(zhǔn)偏差RSD(n=5)小于2.0%,回收率在96.6%~103.6%之間。該方法簡單、快速、準(zhǔn)確、重現(xiàn)性好,彌補了國家標(biāo)準(zhǔn)方法的不足。方法已成功地應(yīng)用于生產(chǎn)廠家不同批次的N,N一二甲基一2,3一二氯丙胺鹽酸鹽的測定。 總之,通過大量深入、廣泛的研究,建立了幾種用色譜分析化工過程中產(chǎn)品含量的分析方法。其方法簡便、準(zhǔn)確、頗有實用價值。
用IC-6離子色譜分析儀,研究石化工業(yè)廢水中陰離子的測定技術(shù),并首次建立煉油、化肥外排廢水中F-Cl-、NO-2、PO3-4、NO-3、SO2-4等陰離子含量測定的崗位。以含0.0054mol/L碳酸氫鈉和0.0050mol/L碳酸鈉為淋洗液在電流70mA、流速1.5mL/min、泵壓0~42MPa的條件下,測得各陰離子的相關(guān)系數(shù)均大于0.995、相對標(biāo)準(zhǔn)偏差(RSD)<5.00%、加標(biāo)回收率為95%~116%。
與傳統(tǒng)處理方法相比,深塘生物處理法處理水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水效率高、占地面積小、造價低、運行成本低且能夠適應(yīng)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)水質(zhì)多樣化和不均勻等特點,建議可作為一種主流的處理水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水處理工藝大規(guī)模推廣。在廢水生物處理器中,反應(yīng)器的運行狀態(tài)與微生物代謝產(chǎn)物有著密切的聯(lián)系。因此為了解反應(yīng)器的運行狀況,常需對反應(yīng)器的出水及微生物胞內(nèi)胞外代謝產(chǎn)物進行快速定量測定。
生物膜廢水處理是近年發(fā)展起來的廢水處理新技術(shù),具有生物量高、優(yōu)勢菌種明顯、處理效率高、裝置占地少及產(chǎn)泥量低等優(yōu)點。固定化微生物型載體填料的制備是該水處理新技術(shù)的關(guān)鍵之一。水處理用填料主要按安裝方式分為以下幾類:固定式填料、懸掛式填料、分散型填料以及生物新型填料。傳統(tǒng)填料均存在不同程度的缺點,如布?xì)獠痪鶆?、生物親和性差等,故親水填料、生物親和填料以及具有磁效應(yīng)的填料成為未來填料的發(fā)展方向。磷鈣水是明膠生產(chǎn)過程中回收磷酸氫鈣后的廢水,廢水量約50t/t明膠,污染量大,高氯、高鈣、高蛋白、呈酸性是其主要特點,治理難度大,費用高。明膠廢水常用的處理方法有物理處理法、化學(xué)處理法和生物化學(xué)處理法3大類。磷鈣水由于具有一定的酸性,故常常用于中和明膠生產(chǎn)工藝中其他工序產(chǎn)生的堿性廢水,較少清污分流,進行單獨處理。但由于磷鈣水所具有的特點,不進行單獨處理會給混合處理明膠廢水增加一定的困難。光合細(xì)菌(Photosynthetic Bacteria,PSB)由于其對高濃度有機廢水較好的轉(zhuǎn)化分解能力,耐沖擊能力,耐鹽等優(yōu)點,近年來在水處理領(lǐng)域的應(yīng)用日漸廣泛。本文研究了實驗室條件下,采用不同填料使光合細(xì)菌附著在填料表面形成生物膜,利用生物接觸氧化法單獨處理磷鈣水,并在實驗過程中考察不同填料的掛膜性能。研究結(jié)果表明:由于磷鈣水獨特的水質(zhì),反應(yīng)器在掛膜啟動時單獨用磷鈣水啟動馴化不能獲得成功,必須填加一定量的營養(yǎng)液,按比例增加廢水含量,逐步馴化,才能實現(xiàn)掛膜啟動馴化。實驗結(jié)果顯示廢水pH值以及廢水中鈣離子濃度和氯離子濃度是影響掛膜的主要因素。在掛膜成熟后,毛刷填料反應(yīng)器和纖維填料反應(yīng)器對廢水的處理結(jié)果表現(xiàn)出如下特點:毛刷填料反應(yīng)器出水COD可穩(wěn)定在200mg/L以下,纖維填料反應(yīng)器出水則不能夠穩(wěn)定在200mg/L以下,有時會有較大幅度的波動。從其它出水指標(biāo)來看,毛刷填料填料反應(yīng)器出水均優(yōu)于纖維填料反應(yīng)器出水。填料本身所具有的性質(zhì)導(dǎo)致兩個反應(yīng)器表現(xiàn)出不同的出水效果。從掃描電鏡分析結(jié)果得到,毛刷填料表面粗糙,比表面積大,有一定的生物親和性,絲體具有一定彈性,透光性好,易于微生物附著形成生物膜,而纖維填料表面十分光滑,絲體纖細(xì)易纏繞,容易截留廢水中的碳酸鈣,這些特征不利于生物膜的形成和生物間的傳質(zhì)。本論文在實驗的基礎(chǔ)上進行了理論分析,研究了毛刷填料反應(yīng)器的動力學(xué),得出反應(yīng)器的反應(yīng)動力學(xué)常數(shù):毛刷填料反應(yīng)器動力學(xué)常數(shù)為Umax=82501mg/(h·m)=82.501g/(h·m),Ks=1078mg/L 。
通過近紅外光譜法對廢水厭氧發(fā)酵過程的底物和產(chǎn)物進行了監(jiān)測分析,測定發(fā)酵不同階段的上清液近紅外光譜,采用正交信號校正方法對光譜數(shù)據(jù)進行了預(yù)處理,建立了厭氧發(fā)酵過程中蔗糖和揮發(fā)性脂肪酸濃度的定量校正模型,可對厭氧發(fā)酵過程中蔗糖以及揮發(fā)性脂肪酸各組分濃度的變化進行快速準(zhǔn)確監(jiān)測。
采用近紅外光譜方法,結(jié)合連續(xù)小波變換濾算法去除了近紅外光譜中的噪聲信息,并采用間隔偏最小二乘法建立了好氧序批式反應(yīng)器中底物濃度預(yù)測模型。連續(xù)小波變化進行預(yù)處理后,光譜曲線變得更為光滑,同時模型的預(yù)測精度也有所提高,而且模型也相對簡單。改進后的間隔偏最小二乘篩選法有效地減少了建模所用的變量數(shù),而且有效地提高了模型的預(yù)測精度。試驗結(jié)果證明了近紅外光譜可以有效的監(jiān)測好氧反應(yīng)器中底物濃度。
建立了快速定量測定活性污泥中胞內(nèi)儲存物質(zhì)聚β-羥基丁酸酯(PHB)含量的中紅外光譜法。以蛋白質(zhì)的特征吸收峰作為內(nèi)標(biāo),分別采用了PHB中紅外特征峰1726 cm與蛋白質(zhì)酰胺Ⅰ峰1654 cm的吸光度比值法,以及采用PLS算法對進行歸一化處理之后的中紅外光譜進行多元回歸建模預(yù)測兩種方法,測定了活性污泥中PHB的含量,測試結(jié)果和常規(guī)氣相色譜法的測定結(jié)果保持一致。
以糞腸球菌(Enterococcus faecalis)Z5菌株(CCTCC M2012445)為菌種資源,探討了其在外源電子供體條件下以納米顆粒形式回收溶液中鈀的可能性,研究了工業(yè)廢液(IW)、廢舊電路板(PCBs)和廢汽車催化劑(SAC)3種模擬廢水中鈀的回收率,分析了廢水中其它離子對鈀回收率的影響。結(jié)果表明,糞腸球菌Z5菌株可以從3種模擬廢水中回收鈀納米顆粒。X射線衍射和透射電鏡分析表明,回收產(chǎn)物為10 nm左右粒徑的鈀納米顆粒,主要分布于細(xì)胞周質(zhì)。3種廢水中鈀的回收率依次為IW>SAC>PCBs,其中吸附率依次為99.8%(6 h)、99.7%(8 h)、90.3%(12 h),還原率依次為99.9%(4 h)、99.9%(6 h)、80.4%(36 h)。模擬廢水中Pt(Ⅳ)、Ag(Ⅰ)、Cu(Ⅱ)、Au(Ⅲ)和Fe(Ⅱ)對鈀的還原和吸附過程都存在影響。具體地,鈀的還原效率受影響程度依次為Au(Ⅲ)>Pt(Ⅳ)>Cu(Ⅱ)>Ag(Ⅰ)>Fe(Ⅱ)。進一步將回收所得的納米鈀摻雜四氧化三鐵,可應(yīng)用于非均相芬頓反應(yīng)中染料亞甲基藍(lán)降解,80 min內(nèi)亞甲基藍(lán)的降解率為96.7%,顯示出良好的催化性能。
SPME( Solid Phase Micro Ex traction )法是由加拿大Waterloo大學(xué)的J.Paw liszy n教授等所建立的一種新型試樣萃取濃縮法。它的特點是,無須使用復(fù)雜、高昂的裝置 ,無須使用溶劑 ,可在短時間內(nèi)完成分析 ,可進行液相或氣相中的待測物質(zhì)萃取及濃縮 ,是 GC, GC /M S,GC /HPLC分析理想的樣品處理方法之一。 本文通過某農(nóng)藥廠排放的廢水分析實例 ,系統(tǒng)地介紹了如何應(yīng)用 SPM E法對廢水中有機物進行分析。1SPME的構(gòu)造與原理SPME法固相萃取法的一種形式 , 其微量注射器的針部是由彈性石英纖維表面涂覆上一層液相而構(gòu)成。液相有兩種 ,一種是聚丙烯酸酯 ( PA) ,另一種是聚甲基硅氧烷( PDM S)。根據(jù)液相的種類和涂覆的厚度不同 ,SPME萃取頭有以下幾種 ,如 100μm PDMS的萃取頭適用于極性物質(zhì)的分析 , 30μm PDM S用于非極性半揮發(fā)物質(zhì)的分析 , 7μm PDM S用于中等或非極性半揮發(fā)物質(zhì)的分析 , 65μmPDM S /DV B用于極性揮發(fā)物質(zhì)的分析 , 85μm,PA用于極性半發(fā)物質(zhì)的分析。在分析時 , 將針部浸入水樣或氣樣中 , 根據(jù)分配作用使試樣中的化學(xué)物質(zhì)進入到纖維的液相中 , 并隨即將注射器插入GC的進樣口, 通過加熱解吸使被萃取出的化學(xué)物質(zhì)進入色譜柱, 最后進行 M S分析。
廢水的溫度對廢水處理過程的影響很大,溫度的高低直接影響微生物活性。一般城市污水處理廠的水溫為10oC~25oC之間,工業(yè)廢水溫度的高低與排放廢水的生產(chǎn)工藝過程有關(guān)。
廢水的顏色取決于水中溶解性物質(zhì)、懸浮物或膠體物質(zhì)的含量。新鮮的城市污水一般是暗灰色,如果呈厭氧狀態(tài),顏色會變深、呈黑褐色。工業(yè)廢水的顏色多種多樣,造紙廢水一般為黑色,酒糟廢水為黃褐色,而電鍍廢水藍(lán)綠色。
廢水的氣味是由生活污水或工業(yè)廢水中的污染物引起的,通過聞氣味可以直接判斷廢水的大致成分。新鮮的城市污水有一股發(fā)霉的氣味,如果出現(xiàn)臭雞蛋味,往往表明污水已經(jīng)厭氧發(fā)酵產(chǎn)生了硫化氫氣體,運行人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守防毒規(guī)定進行操作。
濁度是描述廢水中懸浮顆粒的數(shù)量的指標(biāo),一般可用濁度儀來檢測,但濁度不能直接代替懸浮固體的濃度,因為顏色對濁度的檢測有干擾作用。
廢水中的電導(dǎo)率一般表示水中無機離子的數(shù)量,其與來水中溶解性無機物質(zhì)的濃度緊密相關(guān),如果電導(dǎo)率急劇上升,往往是有異常工業(yè)廢水排入的跡象。
廢水中固體物質(zhì)的形式(SS、DS等)和濃度反映了廢水的性質(zhì),對控制處理過程也是非常有用的。
廢水中的雜質(zhì)可分為溶解態(tài)、膠體態(tài)、游離態(tài)和可沉淀態(tài)四種,前三種是不可沉淀的,可沉淀態(tài)雜質(zhì)一般表示在30min或1h內(nèi)沉淀下來的物質(zhì)。
這戶型還算方正,最大的問題是大門右邊是電梯口,是犯了白虎開口煞,主是非官非,尤其對家中女性不利?;夥椒ㄒ辞闆r。如果你的大門沒有正對著別人的大門,可以在大門外安裝一塊虎頭牌或獅頭牌,但如果你的大門正...
污水包不包含廢水,可有什么規(guī)范說明的,圖紙是污水和廢水分開算的
分開計算好對量,如果設(shè)計的材質(zhì)一樣,套定額子目計算,可以合并起來。
肯定多少有點影響,主要是做好防護,如果公司的相關(guān)保護措施不到位,建議慎重考慮。
廢水的化學(xué)性指標(biāo)很多,可以分為四類:①一般性水質(zhì)指標(biāo),如pH值、硬度、堿度、余氯、各種陰、陽離子等;②有機物含量指標(biāo),生物化學(xué)需氧量BOD5、化學(xué)需氧量CODCr、總需氧量TOD和總有機碳TOC等;③植物性營養(yǎng)物質(zhì)含量指標(biāo),如氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、磷酸鹽等;④有毒物質(zhì)指標(biāo),如石油類、重金屬、氰化物、硫化物、多環(huán)芳烴、各種氯代有機物和各種農(nóng)藥等。
高磷赤鐵礦選礦廢水分析
長期以來,我國赤鐵礦選礦工業(yè)普遍存在耗水量大,廢水量多,廢水污染嚴(yán)重的問題。本研究分別以鄂西高磷礦選礦廢水中常見的重選-磁選廢水和浮選廢水為研究對象,主要采用混凝沉淀法研究了這兩種廢水的處理方法,再出水作選礦用水進行回用評價研究,然后評價了難免離子或分子對浮選選礦指標(biāo)的影響,最后對水處理與回用過程進行了經(jīng)濟分析。研究表明,重選-磁選廢水經(jīng)混凝處理后的出水可作為該工藝用水;浮選廢水經(jīng)優(yōu)化工藝混凝處理后的出水對浮選指標(biāo)不會產(chǎn)生不利影響;該研究成果對實現(xiàn)赤鐵礦選礦工業(yè)的清潔生產(chǎn)具有較重要的參考值表明,重選-磁選廢水水質(zhì)中的濁度和總磷未達(dá)到回用要求,其中濁度為42.2NTU至86.3NTU,總磷為3.5mg/L。混凝沉淀法處理該廢水的最佳方案為:確定三氯化鋁為較佳的混凝劑,其用量為9.75mg/L;反應(yīng)pH值取7.54,即原水的pH值;在正交實驗確定的最佳水力條件下,出水水質(zhì)達(dá)到了回用要求,其中出水濁度可降至0.17NTU,出水總磷可降至0.32mg/L。浮選廢水水質(zhì)中的濁度、總磷和CODcr,均未達(dá)到回用要求,其中濁度為126000NTU,總1540.24mgL,CODcr為2094.86 mg/L?;炷恋矸ㄌ幚砀∵x廢水的方案一為:石灰用量為1500mg/L,HF-1用量為20mg/L,在原水pH及通過正交實驗確定的最佳水力條件下,出水濁度可降至2.1NTU,出水總磷可降至0.43mg/L,出水CODcr可降至12.35mg/L;方案二為兩段混凝沉淀法,第一段中CFA的用量為400mg/L,第二段中三氯化鐵的用量為40mg/L,HF-2的用量為0.25mg/L,方案二在原水pH及通過正交實驗確定的最佳水力條件下,出水濁度可降至0.63NTU,出水總磷可降至0.47mg/L,出水CODcr,可降至95.41mg/L;出水回用實驗表明,這兩種方案的出水經(jīng)回用后對選礦指標(biāo)基本無不利影響,可回用于浮選工藝。本研究還分析了幾種常見難免離子或分子對浮選指標(biāo)的影響。研究表明,硫酸根離子對浮選指標(biāo)會產(chǎn)生不利影響,其它難免離子或分子只有在較高濃度下才對浮選指標(biāo)有較大的影響,即通過控制混凝劑用量可避免其不利影響。本研究最后對廢水處理與回用過程進行了經(jīng)濟效益分析。用三氯化鋁法月處理和回用18000噸重選-磁選廢水,可創(chuàng)造經(jīng)濟效益22942.53元;用石灰和HF-1聯(lián)用法月處理18000噸浮選廢水,可創(chuàng)造經(jīng)濟效益289136.64元;用二段混凝法月處理18000噸浮選廢水,則可創(chuàng)造經(jīng)濟效益285950.64元。選礦廢水得以處理和回用的同時也提高了水資源的利用率,減少了廢水排放量,避免了因污水肆意排放所引發(fā)的社會問題,促進了經(jīng)濟、環(huán)境和社會的協(xié)調(diào)發(fā)展。
印染廢水分析
針對高濃度難降解的工業(yè)有機廢水,利用自行開發(fā)的新型結(jié)構(gòu)生物流化床技術(shù),通過工程設(shè)計實施了若干廢水處理的應(yīng)用實踐.從成功運行的12個工程中選取了3個分別為1 200、2 000和13 000 m3/d的印染廢水處理工程作為案例,分析流化床組合工藝處理難降解有機廢水的原理,從技術(shù)經(jīng)濟可行性方面總結(jié)新型生物流化床技術(shù)處理印染廢水的工程經(jīng)驗.3個工程規(guī)模案例印染廢水處理生物系統(tǒng)停留時間分別為23、34和21.8 h,進水容積負(fù)荷(COD)分別為1.75、4.75、2.97kg/(m3.d),相應(yīng)的COD去除率達(dá)97.3%、98.1%、95.8%.在正常運行工況條件下,工藝出水的各項污染指標(biāo)均達(dá)到廣東省一級排放標(biāo)準(zhǔn)(高于國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn))的限值要求,整個工程的運行費用分別為0.91、1.17及0.88元/m3.工程實踐表明,采用新型生物流化床組合技術(shù)處理印染廢水,克服了傳統(tǒng)方法的缺點,具有停留時間短、氧利用率高、有機污染物轉(zhuǎn)化速率快以及污泥產(chǎn)量少等的特點.基于未來的發(fā)展,提出了在組合工藝中實現(xiàn)低碳廢水處理技術(shù)的流程,考慮生態(tài)安全和資源循環(huán)利用的結(jié)合。 2100433B
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反滲透水處理技術(shù) 水資源是一種寶貴的稀缺資源, 由于水資源在日常生活和生產(chǎn)中發(fā)揮著不可 代替的作用, 21 世紀(jì)水資源問題已經(jīng)不僅僅是資源問題,更成為關(guān)系到各個國 家經(jīng)濟發(fā)展、社會進步和國家穩(wěn)定的重要戰(zhàn)略問題。 我國水資源總儲量居世界第 6位,約為 2.81萬億 m3。但是由于我國口基數(shù)巨大,人均水資源占有量僅為世 界人均水資源占有量的 1/4,不足 2150m3,位列世界 110位,是聯(lián)合國認(rèn)定的“水 資源最為緊缺“的 13 個國家之一。為了解決我國水資源短缺的現(xiàn)狀,開發(fā)新型 水資源和污水處理回用技術(shù)越來越受到重視。 近些年,反滲透技術(shù)廣泛應(yīng)用于水 處理方面,并展現(xiàn)出其獨特的優(yōu)勢。 一 .原理、工藝及發(fā)展 1.1原理 反滲透 (ReverseOsmosis)是利用反滲透膜的選擇性, 以膜兩側(cè)靜壓差為動力, 克服溶劑 (通常是水 )的滲透壓,允許溶劑通過而截留離子物質(zhì),對液體混合物進 行分
另外還帶色懸浮物(100-500mg/L)和溶解物(3000-16000 mg/L)。廢水主要來自反應(yīng)器、過濾機及設(shè)備和地面清洗。生產(chǎn)每噸染料產(chǎn)生廢水30-100m3,廢水處理方法“凝聚沉淀、活性炭過濾、超濾等方法。
氧化技術(shù)近年來,氧化技術(shù)處理廢水的研究取得了顯著進展。廢水的氧化技術(shù)主要是運用超臨界水氧化、光催化氧化、無毒藥荊催化氧化、電化學(xué)氧化、化學(xué)氧化與生物氧化相結(jié)合等手段處理廢水的技術(shù)。
1、無毒藥劑催化氧化 技術(shù)采用無毒藥劑催化氧化處理有機廢水,尤其是處理有毒有害、難于生物降解的有機污染物,是當(dāng)前水處理技術(shù)研究的熱點課題。 活性嵌可作為廢水催化氧化反應(yīng)的催化劑。與Fenton試劑法相比,COD去除率提高了1.75倍。還可利用金屬氧化物為催化劑,來提高臭氧的利用效率和氧化能力。
2、光催化氧化技術(shù) 光氧化最常用的催化劑是 TiO2、H2O2-草酸鐵等無機試劑。通常的懸浮相TiO2光催化氧化法存在著催化劑易失活、易凝聚和難分離等固有弊端。將TiO2負(fù)載在海沙上,作為光氧化反應(yīng)的催化劑克服了上述缺點。還可將TiO2粉末固定在泡沫鎳上的光催化固定技術(shù),降解廢水中的磺基水楊酸。利用TiO2催化降解有機物時,可利用太陽能來代替UV光源。
3、電化學(xué)氧化技術(shù)近年來電化學(xué)水處理法得到了改進,在傳統(tǒng)電化學(xué)法的基礎(chǔ)上增加了氧化、催化氧化或光催化氧化作用,有效地突破了微電解技術(shù)的局限,展示了電化學(xué)水處理技術(shù)的綠色特點。利用光透電極和納米結(jié)構(gòu)TiO2作為工作電極和光催化劑,采用光電催化法對水中染料進行電解,發(fā)現(xiàn)與光致分解、光催化降解相比,光電催化降解對三種染料一品紅、鉻藍(lán)K、鉻黑T溶液的降解效果最好。采用高壓脈沖放電降解法去除水中苯乙酮的研究也取得了較好的效果。 液電脈沖處理水中苯乙酮過程中,在通入O2時,經(jīng)30min放電處理,苯乙酮降解率可達(dá)92%。液電脈沖等離子降解法涉及等離子物理、等離子化學(xué)、流體力學(xué)、熱力學(xué)、生物、電工、環(huán)境保護等學(xué)科間的交叉,這種降解法具備了光化學(xué)氧化、高溫?zé)峤到?、超臨界水氧化以及液電空化降解等多種水處理法的綜合效應(yīng)。
4、超臨界水氧化技術(shù)(SCWO) SCWO是對濕式氧化處理難降解有機廢水技術(shù)的改進,是近年來興起的綠色水處理技術(shù)。超臨界水(T>617.5K,P>22.05MPa)具有常態(tài)水所沒有的特性。其溶解性強,擴散系數(shù)大,傳質(zhì)速度快,可作為超臨界水氧化有毒有害有機物的反應(yīng)介質(zhì)。有機物、空氣或氧氣和水在25Mt a和673K以上的溫度可完全互溶。 體系呈均相混臺狀態(tài),在較短的反應(yīng)停留時問內(nèi),99.99 %以上的有機物可被迅速氧化成CO-NHO和其他小分子物質(zhì)。該法用于有毒有害、難生物降解的有機廢水的處理尤其有效。氧化產(chǎn)物清潔且無需后續(xù)處理,符合全封閉處理要求。純凈水設(shè)備在較低的有機物含量下,可實現(xiàn)自熱然啟動,運行后無需外界供熱。 因反應(yīng)物混合均勻且反應(yīng)溫度高,反應(yīng)速度大幅加快,故水的停留時間較短,所需反應(yīng)器體積小,結(jié)構(gòu)簡單。
水處理技術(shù)的概述
這促使環(huán)境科學(xué)家和環(huán)保工程師積極開發(fā)和應(yīng)用水處理技術(shù)、水處理技術(shù)的開發(fā),正在有力推動環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)科的發(fā)展,它是開展環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)科創(chuàng)新研究的一條源泉之路,對于人類社會的可持續(xù)發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。
膜分離技術(shù)膜分離技術(shù)是近二、三十年內(nèi)發(fā)展起來的。與常規(guī)分離方法相比,膜分離過程具有能耗低、單級分離效率高、工藝簡單、不污染環(huán)境等特點,在廢水處理中可實現(xiàn)水的閉路循環(huán),除污的同時變廢為寶,是符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的綠色技術(shù)。膜分離技術(shù)主要包括微濾(MF)、超濾(UF)、納濾(NF)反滲透(RO)和電滲析等。近年來這些技術(shù)在水處理的應(yīng)用愈來愈顯示生命力。 世界上每天約有500萬m 的水通過膜分離處理為了適應(yīng)水處理的需要,膜材料的性能逐步得以改進采用無毒無害、可生物降解的材料制備超濾膜。 NF膜在水的軟化方面顯示了其它技術(shù)無可比擬的優(yōu)越性,NF90膜在海島飲用水制備中可有效地去除對人體健康不利的Ca2+、Mg2+等硬度。在較低的操作壓力(<1.0MPa)下,總脫鹽率≥8l%,產(chǎn)水量可達(dá)144t/d,淡化水符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。 電滲析作為綠色水處理技術(shù)近年來研究較多。有人采用改性異向膜電滲析法處理化纖廠粘膠單絲淋洗廢水(去酸水),在工藝上實現(xiàn)了污水閉路循環(huán),消除了H2SO4和Zn的污染,并把溶解固體濃縮到190g/L,再進行多效蒸發(fā)來回收多余的Na2SO4。濃縮的H2SO4和ZnSO4溶液則返回凝固浴再用,淡化水中的總?cè)芙夤腆w(TDS)下降到0.7g/L以下,因無硬度,故可作洗滌用水。 膜分離技術(shù)正在成為水處理研究與應(yīng)用的熱點,其在水的回用方面起著難以替代的作用。將膜分離技術(shù)與綠色氧化技術(shù)、生物處理技術(shù)聯(lián)合,用于廢水的處理及回用是一個頗有前途的研究與應(yīng)用方向。
污水的濕地處理工藝
污水經(jīng)過土壤滲漏,植物吸收,特別與地表根墊層及節(jié)根部微生物相接觸后,軟化水設(shè)備滲入凈化溝內(nèi)。這一過程使污水在耐水性植物、微生物及土壤聯(lián)合作用下,通過物理、化學(xué)、物理-化學(xué)及生物反應(yīng)使污水得以凈化,其作用機理為:
異養(yǎng)菌+有機質(zhì)+DO→CO2+NH3+H2O
污水中污染物質(zhì)的凈化機理為:
BOD的去除:BOD去除機理包括過濾、吸附和生物氧化作用,其主要氧源是大氣復(fù)氧和水生維管束植物。
SS的去除:沉淀、過濾、吸附作用。
氮的去除:反硝化作用,揮發(fā)和作物吸收。
磷的去除:作物的吸收和土壤的吸附固定。
病原體的去除:吸附作用、過濾作用、生物吞噬及其它不利于病原體生存的條件。
另外,由于凈水溝是泥壩溝,溝邊生有雜草,所以在溝水接近出水泵房處,設(shè)立2~3處攔草網(wǎng),以保證出水水質(zhì)。
進入凈水溝處理后的水達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),排入小海生態(tài)塘進行進一步穩(wěn)定利用。排水泵房處,由于水源穩(wěn)定,可進行集中抽水,一般每天啟動3臺泵抽水6~8h即可滿足要求。另外,由于出水中有大量的微生物,所以集水井要求容積盡可能大,并采用周邊進水方式。同時要在集水井內(nèi)水泵喇叭口以上設(shè)置2~3層鐵絲網(wǎng),減少水流的沖擊,以此消除產(chǎn)生生物泡沫的可能。
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脫硫廢水零排放工藝技術(shù)分析
1、脫硫廢水蒸發(fā)結(jié)晶工藝
蒸發(fā)系統(tǒng)分為四個單元:熱輸入單元、熱回收單元、結(jié)晶單元、附屬系統(tǒng)單元。熱輸入單元即從主廠區(qū)接入蒸汽,經(jīng)減溫減壓后成為低壓蒸汽儲存至蒸汽儲罐,在需要進行深度處理脫硫廢水時,將蒸汽送至加熱室對廢水進行加熱處理。
熱交換后的冷凝液進到冷凝水箱中,冷凝水箱分為兩個支路,其中一路通過減溫水泵給蒸汽管道上的減溫減壓器提供減溫冷卻用水。常規(guī)處理后的脫硫廢水,由四級蒸發(fā)室的加熱濃縮后送至鹽漿箱,由兩臺鹽漿泵送入旋流站,旋流子將大顆粒的鹽結(jié)晶旋流后進入離心機。離心機分離出鹽結(jié)晶體,然后經(jīng)螺旋輸送機送到干燥床進行加熱干燥。
旋流站和離心機分離出的漿液,再返回到加熱系統(tǒng)中進行再次蒸發(fā)濃縮。干燥后的鹽結(jié)晶運輸出廠。該處理工藝要單獨建立一套廢水蒸干系統(tǒng),處理過程要耗費一定量的蒸汽和廠用電,由于其屬于末端工藝,不會對電廠其它設(shè)備和系統(tǒng)造成影響,但建設(shè)和運行成本較高。
2、脫硫廢水鹽濃縮工藝
鹽濃縮工藝能夠?qū)碜猿R?guī)處理系統(tǒng)的脫硫廢水,通過蒸汽壓縮式降膜蒸發(fā)器,處理生成純凈的蒸餾水,用于回收到FGD系統(tǒng)作為工藝補充水。這個系統(tǒng)的副產(chǎn)物是氯化鈣溶液,它適合應(yīng)用在防塵、穩(wěn)定土壤、防冰控制以及其他與高速公路建設(shè)相關(guān)的領(lǐng)域。
脫硫廢水常規(guī)處理的工藝需要使用鹽酸和防垢抑制劑。然后對它預(yù)加熱,除去空氣、加熱到接近沸騰然后給料至蒸發(fā)池,那里混合了再循環(huán)的濃縮鹽溶液。漿液被泵輸送到鹽溶液冷凝濃縮器中,在那里漿液被分配到鈦合金管內(nèi)壁的一層薄膜上。當(dāng)漿液膜沿著管道向下流動時水分會蒸發(fā)掉。
凝結(jié)產(chǎn)物被蒸餾罐收集,并通過與飽和蒸汽的熱傳導(dǎo)冷卻后返回到FGD系統(tǒng)。隨著降膜的蒸發(fā),硫酸鈣開始結(jié)晶。硫酸鈣晶體提供晶核以阻止管道結(jié)垢??刂普舭l(fā)渠中懸浮固體以及溶解固體的濃度對于阻止二次鹽的生成以及蒸發(fā)器管道中生成物的結(jié)垢是很關(guān)鍵的。
一側(cè)流動的回收鹽溶液被旋流器處理。底流則返回到鹽濃縮池中。溢流可以回收到鹽水濃縮器或者基于其溶解的固體濃度轉(zhuǎn)移到成品罐中。另一側(cè)流動的回收鹽溶液被轉(zhuǎn)移到成品罐用來控制固體懸浮物的濃度。然后33%的鹽溶液產(chǎn)品經(jīng)過冷卻后由卡車運往市場。
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