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玻璃打磨污水處理設備
地埋式生活污水處理設備,質量好,*非濰坊魯盛水處理設備有限公司莫屬。
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污水回用水質指標
污水回用作為循環冷卻系統的補充水時,再生水水質指標應結合循環冷卻系統的運行來考慮。在循環冷卻水系統中,由于補充水水質的原因,通常會產生結垢、腐蝕和大量微生物繁殖的問題,其中腐蝕和微生物的大量繁殖又是關聯的,對循環冷卻系統水質的控制也是從解決這三個問題入手。目前各企業循環冷卻系統補充水基本上是采用清凈地表水、地下水或自來水,而且各自都形成了較完善的水質穩定控制方法,將補充水更換為再生污水后,運行中可能出現的問題可以通過對補充水水質成分變化進行分析得出。
一般情況下,再生污水同其它清凈水源相比存在以下特征:
(1)總溶解性固體較高;
(2)COD、BOD5濃度高;
(3)氨氮濃度高;
(4)細菌群落數量多,懸浮物濃度較高。
總溶解性固體高時會使系統的腐蝕傾向增大,其中的鈣、鎂離子含量高時可能產生結垢;當補充水的有機物濃度(COD,BOD5)和氨氮濃度較高時,微生物可能在循環系統內大量繁殖,進而產生微生物粘垢,如粘垢粘附在管壁或換熱器壁上,會產生局部的腐蝕;如補充水中異養菌群數量大,則相當于為系統中微生物的繁殖提供了大量的接種菌群,為微生物粘泥的產生創造了條件,為此在污水回用工程中應對上述指標進行針對性的分析。
對于補充水總溶解性固體,各企業的控制標準不一,低者500mg/L,高者1000mg/L,石化企業一般控制在較低范圍內,也有研究[1]表明,當總溶解固體在850mg/L左右時,循環冷卻系統仍可穩定運行,建議循環系統補充水總溶解固體的上限值采用1000mg/L,超出此值應采取除鹽措施。關于COD標準,美國水污染控制協會建議值為75mg/L,我國研究人員提出一類標準為40mg/L,二類標準為60mg/L,還有些企業提出20mg/L的指標。相關研究表明,石油化工二級處理的污水經深度處理后(COD平均為44mg/L)回用于循環水時,微生物的生長繁殖狀況與自來水相近,沒有出現大量繁殖的情況。主要原因是回用水中有機物不易被微生物降解,即不能作為微生物代謝的碳源,因此不必對回用水的COD提出過高的要求,建議采用40mg/L。對于BOD5,由于可直接作為微生物基質,建議采用較低值5mg/L。關于氨氮指標,國內外有二種建議值,即3mg/L和1mg/L,建議采用1mg/L。研究表明,對于深度處理后的回用水,即使補充水中異養菌群數量很大,同自來水作補充水相比,并沒有產生微生物的大量增殖,采用合適的殺菌劑*可以控制,而且污水回用處理中,混凝沉淀+過濾作為基本操作單元,在去除懸浮物的同時可以將大量的細菌去除,因此對異養菌數目不必提出專門的控制指標。
玻璃打磨污水處理設備污水回用處理方法
在污水回用處理中,除鹽工藝由于成本高很少涉及,此處不作分析,懸浮物、濁度和石油類可以通過混凝沉淀、過濾工藝去除并達標,因此重點解決的問題就是COD和氨氮的去除工業污水和實驗室廢水的處理工藝
由于廢水中含有大量的重金屬,如果直接進入焚燒處置,勢必會對大氣造成污染,因此zui終采用了物理化學法來處置該危險廢物。物化主要目的是通過物理化學的方法去除廢水中 的 色 度、CODcr及 重 金 屬,使處理后的水達到GB8978—1996《污水綜合排放標準》三級排放標準。通過多次實驗比較,其中分別進行了絮凝沉降法、芬頓氧化法、次鈉氧化法、亞鐵/石灰法絮凝沉降法、脫色劑+絮凝沉降法等各類實驗方法。觀察出水的情況及數據分析,zui終確定采用脫色劑+絮凝沉降+Fenton氧化法。
廢水工藝的設計原理:脫色劑采用杭州銀湖化工有限公司季銨型陽離子高分子聚合物,利用其*的吸附能力,易吸附較大分子的染料分子,通過絮凝沉降達到脫色及去除部分CODcr的效果。但脫色劑本身是高分子聚合物,投加過量時會增加廢水中CODcr的含量。因此要選擇合適的投加量,既能達到脫水效果,又不會增加廢水中CODcr的含量。脫色后的廢水呈淡紅色,而且CODcr在5g/L,不能直接排放,所以必須進行Fenton氧化,去除剩余的色度及CODcr。
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