物化处理法是指利用物理作用和化学反应组成废水处理系统,分离和去除印染废水中的不溶性污染物和部分可溶性**污染物。在物化处理法中处理效果较好的方法有吸附法和膜分离法。 吸附法是利用溶质对水的疏水性和吸附剂对溶质的亲和力,将污染物从水中转移到吸附剂上。常见的吸附剂有活性炭和硅胶等。虽然利用吸附法可以有效去除印染废水中的色度和**污染物,但吸附剂的吸附容量有限,吸附饱和后再生难度较大等原因,因此吸附法在一般废水处理中使用较少,常用在印染废水的深度处理中。 膜分离法是指根据滤膜的颗粒孔径将不能通过的污染物从水中截流到滤膜表面,从而达到净化水体的目的。一般可分为渗透和渗析,具有出水水质好,适应性强和效率高等优点,但存在滤膜易污染,运行费用高等问题。马江权等人采用氧化锆微滤膜和聚酰胺纳滤膜共同处理印染废水,取得较好处理效果,达到工业水回用标准。陈启斌等人通过研究不同影响因素对絮凝效果的影响,研究结果表明当MBF(微生物絮凝剂)与CaCl2质量比为1∶32时絮凝效果较好,经处理后COD去除率可达96.07%。
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在各种类型的石化能源中,煤炭占据了其中的主导位置。通过运用煤气化的措施与手段,应当能够将其转换成洁净度较高的新型能源,此项举措在本质上符合了清洁生产的宗旨。然而实质上,煤化工的整个生产流程很可能排放过多的工业废水,因而引发了规模较大的周边污染。目前的状态下,某些企业并没有关注工业废水处理,以至于煤化工行业欠缺可供运用的充足水源作为**。由此可见,针对工业废水处理有必要运用多样化的措施以及技术手段,
一般来说,生物脱氮过程分为三步:第一步是**氮在氨化菌的作用下,分解、转化为氨氮。第二步是氨氮在硝化细菌的作用下,进一步分解、氧化为硝态氮。第三步是在缺氧状态下,反硝化菌将硝化过程中产生的硝态氮还原成气态氮,排放到大气中。有研究表明:在硝化和反硝化的过程中,有些细菌能利用亚硝酸根或硝酸根作为电子受体直接将氨态氮氧化为气态氮。这一发现将为新型脱氮工艺的研发奠定理论基础。 生物除磷是指聚磷菌在厌氧条
1、煤化工污水主要来源及组成 煤化工生产过程中主要使用煤炭作为生产原料,进行化学反应将煤炭加工合成得到系列液态、固态以及气态的化学品和燃料,而在制备系列产品的过程中产生的煤化工污水主要只包括醇类、酚类、氨类以及其他污染物,比如煤焦油、COD以及硫化物等。众多的污染物导致煤化工产生的污水情况复杂且具有毒性,处理难度很大,因此必须要采取科学的污水处理方案进行处理,达到排放标准才能够排放,避免对环境和土
某危废处置厂,较近想要新建一套废水处理设施,该企业处置的危废主要是医药废物废药物、药品农药废物、木材防腐剂废物、废**溶剂与含**溶剂废物、废矿物油与含矿物油废物、油/水、烃/水混合物或乳化液精(蒸)馏残渣。主要处理方式为焚烧处理。 通过到该企业现场沟通进一步了解到:业主现有一套污水站已经在运行,但由于碱洗喷淋水含高盐,造成现有废水处理设施中的生化工艺运行效果差,高盐水只能部分与低盐水稀释后进入生
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