一、臭氧可以处理生活废水吗?
优点:臭氧消毒,利用臭氧的氧化性,臭氧的还原产物为水,对环境无污染.活性炭,利用其较强的吸附性,除杂质.均没有污染,符合绿色化学的要求.缺点:成本较高
二、臭氧处理工艺流程?
(1)气路工艺流程
由洁净干燥的空气通过康久臭氧发生器生成的臭氧,通过气液混合器与水混合,接着进入清水池进行充分的接触混合与反应,然后输送至缓冲池中。
(2)气源
气源的选择要结合臭氧发生量、场地条件、能耗、运行管理、维护等因素综合考虑。臭氧发生器的气源为空气或氧气。采用空气为气源时,由于空气中含有较高的水分和灰尘,不仅影响臭氧的产量,而且会破坏介电体,因此需对空气进行除尘和脱水干燥,但省去了气源费用。以氧气为气源时,相比空气气源,耗电量小,节省动力费用,占地少,但购买氧气也增加了运行成本,并且需经常更换氧气瓶,日常管理麻烦。考虑到电力供应充足,消毒间比较宽敞,工程选用空气为气源。
(3)臭氧投加量
臭氧的杀菌效果主要取决于水中臭氧的含量、臭氧气体在水中的分散程度(即混合是否均匀、充分)、臭氧与水接触的时间。上海康久消毒机,水中臭氧的浓度含量越高,杀菌的效果就越好,但并不是投加量越多越好,多了不但造成浪费,而且有可能在用户使用的时候,带来身体不适感。同时投加时还要考虑水质状况,臭氧投加量一般为30-50g/ m3,由于原水水质中等,本工程取40g/立方,投加量定为4Kg/h。
(4)投加混合方式
常用的投加混合方式一般有三种:1.采用固定螺旋管道混合器,把其安装在清水池的进水管上,臭氧与水在混合器混合后进入清水池;2.采用射流器(水射器),这是一种比较常用的气水混合装置,可安装在清水池进水管上,直接利用进水管内的压力进行水气混合,然后进入清水池,或者从水泵总出水管接一条管道,进入射流器与臭氧混合后进入水池,而不必通过进水管。3.采用臭氧接触氧化塔或接触氧化池。水进入接触塔或接触池与臭氧混合后,再进入清水池。方式1与方式2简化了工程设计,占地面积少,成本低,方式3虽然占地面积大,成本高,但混合效果好。可根据经济条件、场地、水质状况进行选用,也可相互配合使用。本工程采用方式2,从水泵总出水管接一条管道,进入射流器与臭氧进行气水混合后,再加入贮水缓冲池中,并应停留10分钟,以便气水充分混合后,再加入原水池中,进行生产。
三、废水臭氧氧化处理有哪些作用?
1、投加臭氧能改变小粒径颗粒表面电荷的性质和大小,使带电的小颗粒聚集;同时臭氧氧化溶解性有机物的过程中,还存在“徽絮凝作用”,对提高混凝效果有一定作用。
2、臭氧消毒效果好,剂量小,作用快,不产生三氯甲烷等有害物质,同时还可使水具有较好的感官指标。
3、臭氧能将水中不易降解的大分子有机物氯化分解为小分子有机物,并向水中充氧使水中溶解氧增加,为后续处理(特别是生物处理)提供了更好的条件。 污水处理臭氧发生器还可以灭菌,氧化,脱色,除味。也正是这些功效,让臭氧在给排水处理,污水废水处理,纸浆漂白,畜牧杀菌除臭等各行各业有了用武之地。
四、ga废水处理工艺?
GA极限分离系统适用于COD、硬度含量较高的水体,实现低压力运行和高回收率。莱特莱德Neterfo极限分离系统是莱特莱德专门针三高(High TDS、High COD、High Hardness)废水研发的一套膜法深度处理回用系统。
系统搭载了错流PON耐污染技术、POM宽流道高架桥旁路技术等多项技术,采用抗污染、耐高压的膜元件,保证系统长期稳定运行。突破了传统回用水系统50%回收率的瓶颈,综合回收率可达到90%以上。
排水量仅为传统回用水系统的1/5,大大减轻了环境保护负担。系统能耗低,吨水运行成本比传统设备低30%左右。
五、废水r处理几种工艺流程?
废水首先进入沉淀池去除泥沙等颗粒物,然后流入生化池去除有毒有害物质,达到国家规定排放标准后,可作为工农业生产,绿化用水。
六、电镀废水处理工艺?
莱特莱德电镀废水处理的吸附法 活性炭具有非常多的微孔结构和巨大的同比表面积,通常1g活性炭的表面积达700~1700m2,因而具有极强的物理吸附力,能有效地吸附废水中的六价铬离子(Cr6+)等重金属离子。
当活性炭达到吸附平衡后,还可以采用加热、酸浸泡、碱浸泡等方式除去吸附物,使活性炭再生。新型微电解填料是针对当前有机废水难降解难生化的特点而研发的一种多元催化氧化填料。它由多元金属合金融合催化剂并采用高温微孔活化技术生产而成,属新型投加式无板结微电解填料。作用于废水,可高效去除COD、降低色度、提高可生化性,处理效果稳定持久,同时可避免运行过程中的填料钝化、板结等现象。本填料是微电解反应持续作用的重要保证,为当前化工废水的处理带来了新的生机。七、废水生化处理工艺?
污水生化处理是利用微生物的代谢作用,使污水中呈溶解和胶体状态的有机污染物转化为无害物质,以实现净化的方法。可分为需氧生物处理法和厌氧生物处理法,前者主要有活性污泥法、生物膜法、氧化塘法、污水灌溉等。
污水生化处理属于二级处理,以去除不可沉悬浮物和溶解性可生物降解有机物为主要目的,污水生化处理工艺构成多种多样,可分成活性污泥法、AB法、A/O法、A2/O法、SBR法、氧化沟法、稳定塘法、土地处理法等多种处理方法。
日前大多数城市污水处理厂都采用活性污泥法。生物处理的原理是通过生物作用,尤其是微生物的作用,完成有机物的分解和生物体的合成,将有机污染物转变成无害的气体产物(CO2)、液体产物(水)以及富含有机物的固体产物(微生物群体或称生物污泥);多余的生物污泥在沉淀池中经沉淀池固液分离,从净化后的污水中除去。
常用的污水生化处理有以下两种工艺:
(1)污水厌氧生物处理法
污水厌氧生物处理法又称“厌氧消化”,是利用厌氧微生物以降解污水中的有机污染物,使污水净化的方法。其机理是在厌氧细菌的作用下将污泥中的有机物分解,最后产生甲烷和二氧化碳等气体。
完全厌氧消化过程可分三个阶段:①污泥中的固态有机化合物借助于从厌氧菌分泌出的细胞外水解酶得到溶解,并通过细胞壁进入细胞,在水解酶的催化下,将多糖、蛋白质、脂肪分别水解为单糖、氨基酸、脂肪酸等;②在产酸菌的作用下,将第一阶段的产物进一步降解为较简单的挥发性有机酸,如乙酸、丙酸、丁酸等;③在甲烷菌的作用下,将第二阶段产生的挥发酸转化成甲烷和二氧化碳。影响因素有温度、pH值、养料、有机毒物、厌氧环境等。厌氧生物处理的优点:处理过程消耗的能量少,有机物的去除率高,沉淀的污泥少且易脱水,可杀死病原菌,不需投加氮、磷等营养物质。但是,厌氧菌繁殖较慢,对毒物敏感,对环境条件要求严格,最终产物尚需需氧生物处理。近年来,常应用于高浓度有机污水生化处理。
(2)污水需氧生物处理法
污水需氧生物处理法是利用需氧微生物(主要是需氧细菌)分解污水中的有机污染物,使污水无害化的污水生化处理方法。其机理是,当污水同微生物接触后,水中的可溶性有机物透过细菌的细胞壁和细胞膜而被吸收进入菌体内;胶体和悬浮性有机物则被吸附在菌体表面,由细菌的外酶分解为溶解性的物质后,也进入菌体内。这些有机物在菌体内通过分解代谢过程被氧化降解,产生的能量供细菌生命活动的需要;一部分氧化中间产物通过合成代谢成为新的细胞物质,使细菌得以生长繁殖。处理的最终产物是二氧化碳、水、氨、硫酸盐和磷酸盐等稳定的无机物。处理时,要供给微生物以充足的氧和各种必要的营养源如碳、氮、磷以及钾、镁、钙、硫、钠等元素;同时应控制微生物的生存条件,如pH宜为6.5~9,水温宜为10~35℃等。主要方法有活性污染法、生物膜法、氧化塘法等。
八、电镀废水处理技术工艺?
广泛采用的电镀废水处理方法主要有7类:
(1)化学沉淀法,又分为中和沉淀法和硫化物沉淀法。
(2)氧化还原处理,分为化学还原法、铁氧体法和电解法。
(3)溶剂萃取分离法。
(4)吸附法。
(5)膜分离技术。
(6)离子交换法。
(7)生物处理技术,包括生物絮凝法、生物吸附法、生物化学法、植物修复法。
九、常用废水处理工艺包括?
1:++常用废水处理工艺包括化学法、生物法、物理法等。1.化学法利用化学反应原理,通过添加化学药剂使有害污染物得到分解、沉淀、浮升等过程,达到净化水质的目的。2.生物法是指利用生物吸附、生物分解等性质使有机、无机废水得到净化的方法。3.物理法利用物理原理对废水进行分离、过滤、吸附等处理,如闪蒸、离子交换、超滤等方法。以上三种方法均有被广泛应用于废水处理领域中,具有不同的优缺点及适用范围。
十、医疗废水预处理工艺流程?
废水预处理工艺流程主要包括以下几个步骤:
格栅处理:医疗废水经过格栅,去除其中的较大颗粒物和杂质,如骨头、药瓶等。
沉淀处理:废水经过格栅后,进入沉淀池,通过自然沉淀去除悬浮物和沉淀物。沉淀池的设计应保证废水在池内停留时间足够长,以便有效去除污染物。
调节池:沉淀后的废水进入调节池,用于平衡水质和水量。调节池可调节废水的 pH 值、流量,以满足后续处理工艺的要求。
生物处理:调节池后的废水进入生物处理装置,如活性污泥法、生物膜法等。这些方法利用微生物分解和吸附废水中的有机物和病原体,达到降解污染物和净化水质的目的。
消毒处理:经过生物处理的废水需要进行消毒处理,以杀灭废水中的病原微生物。消毒方法有多种,如氯气消毒、臭氧消毒、紫外线消毒等。消毒剂的投加量和消毒时间需根据废水中的病原体种类和浓度进行调整。
深度处理:根据当地环保要求和废水排放标准,可能还需要对废水进行深度处理,如去除营养物质、重金属等。深度处理方法包括化学沉淀、活性炭吸附、膜处理技术等。
排放或回用:经过预处理的医疗废水达到排放标准后,可以排入市政污水管网或地表水体。若废水水质较好,还可以进行回用,如用于绿化、冲洗等。
需要注意的是,医疗废水的预处理工艺流程可能因医院性质、规模、排放去向等因素而有所不同。在实际操作中,应根据具体情况选择合适的处理方法和设备。


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