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纯水处理工艺 你知道哪些?
纯水处理工艺,有以下几种方法:1、活性炭吸附工艺:活性炭依靠吸附和过滤作用主要去除水中的异色、异味、余氯、残留消毒物等有机物杂质。2、薄膜微孔过滤工艺:薄膜微孔过滤法包括三种形式:深层过滤、筛网过滤、表面过滤。深层过滤利用隋性吸附或是捕捉方式来留住颗粒,是一种较为经济的方式,通常做为预处理。表面过滤是多层结构,当溶液通过滤膜时,较滤膜内部孔隙大的颗粒将被留下来,主要堆积在滤膜表面上,也可作为预处理或澄清用。筛网滤膜就象筛子一般,将大于孔径的颗粒,都留在表面上,一般被置于纯化系统中的最终使用点,以去除残留微量树脂片、碳屑、胶体和微生物。3、离子交换工艺:离子交换法的原理是将水中的无机盐阴阳离子,通过与离子交换树脂交换,使水中的阴、阳离子与树脂中的阴阳离子相交换,从而使水得到纯化。4、EDI纯水处理工艺:一种新的去离子水处理方法,又称连续电除盐技术,EDI装置将离子交换树脂充夹在阴/阳离子交换膜之间形成EDI单元,不需再用酸碱对树脂进行再生,环保性好。
问题解答
2022-11-21
(53)
(90)
污水处理过程中 什么情况下需要补充碳源和氮源?
在生物脱氮过程中,涉及到氨化反应、硝化反应、反硝化反应三个阶段,废水中的氨氮首先必须被硝化菌硝化,转化成亚硝酸盐和硝酸盐,然后在反硝化菌的作用下发生反硝化作用,硝酸盐将被作为细胞呼吸过程中氧化简单碳水化合物的供氧体,被反硝化细菌还原为氮气排入大气中。反硝化细菌可以分为自养反硝化细菌和异养反硝化细菌,其中大部分反硝化细菌为异养反硝化细菌,需要利用有机碳源进行反硝化。因此,以去除硝酸盐为目标的反硝化过程必须要有易生物降解的碳源存在,一般的比例是C:N=4:1-5:1之间,才能实现反硝化脱氮的作用。那么当原污水中的碳源不足以支撑反硝化菌的消耗时,也就是反硝化过程中碳源供应不足时,就会使反硝化速度降低,这是因为当有机碳供应不足时,反硝化细菌就会利用自身的原生质进行内源反硝化作用,减少反硝化细菌的活性和数量,导致反硝化作用减弱甚至停止。所以当进水溶解性有机物不足而脱氮要求很高时,则需要通过补充化学物质以提供反硝化过程所需要的碳源。投加位置在厌氧池或者缺氧池的进水口,以补充碳源的方式提高反硝化速率,但是如果外投碳源过量或选择碳源不当,不但增加了系统运行费用,还使污水处理厂COD有超标风险,所以对于C/N比例不合适的系统,需要计算好量之后在投加,切勿多投!
公司新闻
2022-11-21
(42)
(17)
水处理药剂解析
自然矿物质污水处理剂,是复合铝硅酸盐非金属矿物为主体原料、经特异技术工艺处理而制成的新型产品,与化学合成的水处理剂有本质上的区别。其状态有浆体和粉体两种。性质偏酸,PH值3~4。浆体比重1.5~1.6,粉体比重1.2~1.3。颜色灰色至深灰色。污水处理剂1、絮凝剂性絮凝剂的分子式为:+CH2-CHn,是属于线状高分子聚合物,分子量在400~2000万之间。絮凝剂可使从城市生活污水中分离出的具有絮凝、降解作用的高效混合菌群对生活污水进行处理,确保污水COD和BOD去除率很高。2、缓蚀阻垢剂性缓蚀阻垢剂顾名思义就是缓解锅炉等循环用水设备结垢、腐蚀的一种水处理药剂。该药剂由碱性物质和有机复配而成,加入了缓蚀剂,防止受热面被腐蚀。药剂中的碱性物质,在锅炉内通过化学反应,与水中的钙、镁盐类物质发生反应生成水渣,沉淀后通过排污功能排出锅炉外,降低水中钙、镁离子浓度,使锅炉内不生成水垢。3、清洗剂性清洗剂是一种能溶解渗透液的挥发性溶剂,用于去除被检工件表面上多余的渗透液。有些清洗剂特别设计专用于清除金属氢氧化物、碳酸钙和其他类似的附着在聚酰胺、聚砜和薄膜组分膜表面的垢。在清洗剂使用前要检查清洗罐,管路和保安过滤器以及安装新的滤芯。4、杀菌剂杀菌剂,看名字就会看出它的作用。杀菌剂主要是消灭细菌、微生物等有害细菌的一种药剂。在国际上,通常是作为防治各类病原微生物的药剂总称。杀菌剂不会产生像溴、碘、...
行业资讯
2022-11-21
(3)
(69)
如何缩短污水生化调试周期?
通过工程实例总结,就如何缩短污水生化调试所需时间,从调试前期准备到污水全负荷投入运行,分3个阶段予以解剖分析。前期准备工作的内容和所需物料的种类及数量;调试各阶段物料投加量及所需控制的条件;调试过程所需注意的事项。下文中所述内容尤其适用于以鼓风机曝气为主的生化处理设施。污水处理设施在正式投入使用时,其生化处理装置均需进行污泥接种、驯化(俗称调试)。对于规模较大的污水处理设施尽量缩短调试时间,使处理主体尽快投入正常运行,在实际操作过程中有着重要的意义。我们通过多个日处理万吨的污水处理设施的生化调试发现,在生化调试过程中,如果准备充分,正常气温下一般7~10d即可完成生化设施的培菌接种工作;10d后就可以对污水进行驯化,20d左右便可进入正常运行。本文将分三方面对生化调试工作中需注意的问题进行简要分析。为方便起见,文中所列数据均以生化池体积5000m3为基准。1.前期准备阶段1.1.物料准备①污泥准备对于万立方米级污水处理装置而言,其生化池体积较大,为了保证生化池初始污泥浓度,需要准备投加的原始污泥量很大。理论上讲,投加后生化池的污泥的质量浓度最好控制在2500mg/L左右。实际运行时,为了节约成本,调试期间初始污泥的质量浓度可控制在1500mg/L左右,一日处理1×104m3污水生化时间为12h的污水处理装置为例,调试前需准备含水率在80%的活性污泥约40m3。污泥品种...
公司新闻
2022-11-21
(33)
(15)
什么是生物膜?
生物膜法是一种高效的废水处理方法,具有污泥量少,不会引起污泥膨胀,对废水的水质和水量的变动具有较好的适应能力,运行管理简单等特点。生物膜法是使微生物附着在载体表面上并形成生物膜,当污水流经载体表面时,污水中的有机物及溶解氧向生物膜内部扩散。膜内微生物在有氧存在的情况下对有机物进行分解代谢和机体合成代谢,同时分解的代谢产物从生物膜扩散到水相和空气中,从而使废水中的有机物得以降解。活性污泥法和生物膜法的区别不仅仅是微生物的悬浮与附着之分,更重要的是扩散过程在生物膜处理系统中是一个必须考虑的因素。在生物膜反应器中,有机污染物、溶解氧及各种必须的营养物质首先要从液相扩散到生物膜表面,进而进到生物膜内部,只有扩散到生物膜表面或内部的污染物才有可能被生物膜内微生物分解与转化,最终形成各种代谢产物。另外,在生物膜反应器中,由于微生物被固定在载体上,从而实现了SRT与HRT(水力停留时间)的分离,使得增殖速率慢的微生物也能生长繁殖。因此,生物膜是一稳定的、多样的微生物生态系统。1.生物膜的形成原理生物膜的形成过程是微生物吸附、生长、脱落等综合作用的动态过程。首先,悬浮于液相中的有机污染物及微生物移动并附着在载体表面上;然后附着在载体上的微生物对有机污染物进行降解,并发生代谢、生长、繁殖等过程,并逐渐在载体的局部区域形成薄的生物膜,这层生物膜具有生化活性,又可进一步吸附、分解废水中有机污染物,直至...
公司新闻
2022-11-21
(78)
(64)
PAC与PAM使用说明书 |通用版
一、PAC与PAM聚合氯化铝(简称PAC),又称为碱式氯化铝或羟基氯化铝。通过它或它的水解产物使污水或污泥中的胶体快速形成沉淀,便于分离的大颗粒沉淀物。PAC的分子式为[Al2(OH)nCl6-n]m,其中,n为1-5的任何整数,m为聚合度,即链节的数目,m的值不大于10。PAC的混凝效果与其中的OH和Al的比值(n值大小)有密切关系,通常用碱化度表示,碱化度B=[OH]/(3[Al])×100%。B要求在40-60%,适宜的PH范围5-9。聚丙烯酰胺(简称PAM),俗称絮凝剂或凝聚剂,属于混凝剂。PAM的平均分子量从数千到数千万以上,沿键状分子有若干官能基团,在水中可大部分电离,属于高分子电解质。根据它可离解基团的特性分为阴离子型聚丙烯酰胺、阳离子型聚丙烯酰胺、和非离子型聚丙烯酰胺。PAM外观为白色粉末,易溶于水,几乎不溶于苯,乙醚、酯类、丙酮等一般有机溶剂,聚丙烯酰胺水溶液几近是透明的粘稠液体,属非危险品,无毒、无腐蚀性,固体PAM有吸湿性,吸湿性随离子度的增加而增加,PAM热稳定性好;加热到100℃稳定性良好,但在150℃以上时易分解产中氮气,在分子间发生亚胺化作用而不溶于水,密度:1.302mg/l(23℃)。玻璃化温度153℃,PAM在应力作用下表现出非牛顿流动性。阳离子、阴离子的PAM分别适用于带阴、阳电荷的污水或污泥。生化法产生的活性污泥带有阴电荷,...
公司新闻
2022-11-21
(82)
(31)
超滤膜在市政污水应用中的前景
膜技术是2l世纪最具有发展前景的高新技术之一,其应用十分广泛。由于水环境的严重恶化和水资源的严重短缺问题,使膜技术在水处理方面的应用成为世界范围科技研究和行业发展的方向和目标。目前国际上膜法深度处理回用系统占城市污水处理回用系统的80%以上。以超滤膜技术为核心的三级水处理系统多用于传统污水厂提标改造或新建紧凑高效型的污水处理系统,出水水质可稳定到达一级A,处理后出水可安全排放至敏感水环境中、在农业灌溉和工业生产中重复使用,以及地下水回灌。市政污水的超滤膜处理应用,在节约使用有限淡水资源的同时,提高污水循环利用率,是解决水环境污染、水资源紧缺和社会经济可持续发展的有效的途径。超滤膜处理技术在污水处理与回用领域中,随着不同进水水质和处理程度要求,超滤膜的应用主要有三种工艺方式,分别是压力式膜过滤(CMF),浸没式膜过滤(SMF),膜生物反应器(MBR)。压力式膜过滤(CMF)是最主要的污水深度处理再生回用技术之一,可广泛应用于各种污水深度处理回用、大型反渗透(RO)系统前级预处理、海水淡化系统前级预处理等方面。浸没式膜过滤(SMF)是新型的浸没式结构的膜元件与连续膜过滤技术相结合而开发出的一种新型膜过滤技术。SMF可取代传统水处理工艺中的过滤过程,产水水质优良,可广泛应用于给水净化、中水回用、海水淡化等领域。出水水质好、运行稳定,节能降耗,出水浊度小,模块化结构,占地面积小,该系统...
问题解答
2022-11-21
(93)
(54)
二沉池跑泥怎么办?!
活性污泥随水流失,从系统运行来讲,我们习惯的思维认为是二沉池存在问题,因为漂出的活性污泥来自二沉池出水,在巡查二沉池的时候,我们能够发现二沉池出水中含有细小颗粒,特别是颗粒流出二沉池锯齿堰的瞬间能够清楚地观察到颗粒大小和数量。在二沉池现场用量筒采集二沉池的出水,也同样可以直观的看到出水中的颗粒物质状况。生化系统出水经常出现细小悬浮颗粒的,我们会在二沉池的出水堰上看到和活性污泥颜色相仿的生物膜。一、原因放流出水中有颗粒物质流出,就其问题产生的部位,10%的可能性是来自二沉池本身,而90%的可能性是来自曝气池。主要故障原因分述如下。1、冲击负荷的存在导致的活性污泥随水流失冲击负荷我们主要可归结为两类:一类是污泥负荷,另一类是表面负荷。1.1污泥负荷过高原因的分析污泥负荷导致的出水所夹带的颗粒物质多半是活性污泥未能沉降的颗粒,其感官判断要点是出水伴有浑浊现象。发生这种现象的原因是:活性污泥系统受到污泥负荷冲击时,污泥活性增强。由于颗粒间活性变高而使得活性污泥颗粒间的絮凝性变差,从而出现多重细小的未絮凝活性污泥颗粒。这一部分颗粒最容易在二沉池内因沉降不及时而随水流出池外,造成出水夹带颗粒物质。1.2表面负荷过高原因的分析表面负荷过高是因进流水量过大,导致污水、废水和整个活性污泥在生化系统停留时间(HRT)变短。活性污泥或未被活性污泥吸附的其他颗粒物质在二沉池停留时间变短,成为二沉池出水中...
问题解答
2022-11-21
(53)
(61)
探索废水处理中应用MVR蒸发工艺的实践
工业生产对我国经济发展具有重要的促进作用,而生产过程中,形成的工业废水,对自然环境也造成了威胁,利用先进方法进行废水处理变得尤为重要。基于此,本文主要分析废水处理中,MVR蒸发工艺的原理,并结合工业废水的处理过程,重点探究MVR蒸发工艺的实际应用,以期提高工业废水的处理效率。MVR是一种蒸发工艺,主要通过二次蒸汽压缩的方式产生高压蒸汽、转化热力能源。实际应用中,蒸发冷却后会产生大量的高纯度液化水,以此达到对工业废水的处理效果,鉴于MVR蒸发工艺可实现热力能源的应用与转换,因此具有节能减排的功效,相关人员应掌握其工艺原理,推动MVR工艺技术的实际应用。一、废水处理中MVR蒸发工艺的原理工业废水处理中,MVR蒸发装置的蒸汽机通过机械压缩方法即涡轮增压的原理使空气得到有效压缩,形成机械能与动能。在较为封闭的容器内,相关装置通过加热与蒸发,可促进热力资源与电力能源之间的转化,由此解决能源消耗,促进工业生产过程的清洁化与绿色化,对降低工业生产成本具有积极影响。实践应用中,MVR蒸汽设备提高了二次蒸汽的压力与温度、促进循环蒸发,以此实现对热能的充分有效利用,相关热力能源在装置的约束下,不易流失,蒸发过程也是液态水的形成过程,蒸汽散热冷凝形成水资源,相关工作人员可在蒸发器底部进行水源的收集。鉴于在具体蒸发过程中,蒸发装置为封闭性系统,其全部蒸汽能量可转化为热能,不仅做到工业废水的无害化处理,也提...
问题解答
2022-11-21
(73)
(70)
高浓度有机废水处理技术的发展趋势
高浓度有机废水处理的问题,是当前世界污水处理的公认难题。所谓高浓度废水是指一些高浓度、高含盐、高难降解的废水。水质成分复杂,有机物含量高,COD一般在10000mg/L以上,甚至高达几万至几十万毫克每升。且一般含有毒有害物质,含盐量也极高,具有强酸强碱性,不能直接进行生化处理。这类工业废水一般产自焦化行业、制药行业、石化/油类行业、纺织/印染行业、化工行业、油漆行业等行业。此类高浓度有机废水对环境的污染较大,影响时间持久,若处理不当不但会对生态环境,也会对人类自身造成损害。且如今我国人民的环保意识不断增强,国家对于环境问题也同样日益重视,工业废水排放的水质要求比以往更加严格。因此,要选择合适合理的方法方案进行处理,使工业废水水质达到规定要求的排放标准,对其处理技术方法要求尤为重要。技术发展方向的现状对于此类有机污染物含量较高、可生化性较差的高浓度有机废水,如果单独使用物化法或膜法等传统处理方法进行处理,往往难以达到理想的处理效果。比如物化法就存在许多的缺陷和不足,目前常用的物化处理技术包括:微电解、Fenton氧化、电催化、微波催化、臭氧催化、二氧化氯氧化等传统技术。这些技术大多有着投资大、处理成本高、处理效果十分有限、抗冲击能力差等缺陷。尤其是当废水中有机污染物浓度高于20000mg/l时,传统物化法需投加大量氧化剂,致使处理成本居高不下,而COD去除率仅为10%-30%,还会产...
问题解答
2022-11-21
(41)
(30)
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