1、无机盐含量大 在医药化工制造阶段,涉及较多的酸碱物质,中和反应后变为诸多的无机盐,部分废水中总盐度**出100000mg/L。医药化工废水里Cl-、SO2-4等无机盐离子浓度很高,高含量的无机盐离子将令水体里微生物的生长受到限制。研究显示,在水体里的Cl-含量**出2000mg/L的状态下,微生物的活性将受到抑制;当含量**出8000mg/L,会造成微生物细胞失水发生质壁分离,甚至导致微生物死亡。微生物总数少甚至没有将导致无法降解水里的大分子成分,并引起污泥膨胀现象,造成出水水质**标。 2、COD与BOD5浓度高 COD属于化学耗氧量,而BOD5属于微生物代谢功能所耗损的溶解氧量。医药化工废水里,COD与BOD5的浓度通常较高,如果医药化工废水未通过治理便被排入正常的水体内,将大量耗损水里溶解的氧气,产生水体缺氧情况,会导致动植被、微生物等均会由于缺氧而不能存活,对正常水体具有严重影响。此外,医药化工废水内所涉及的物质类型复杂,水体的变化性较大,会导致水体里含有高含量的**物,较易导致水体里的营养成分比例不平衡。为此,对医药化工废水进行治理,水质达标后再排出,不仅对生态环境有益,同样间接性影响到人们的居住环境,促使人和自然融洽相处。 3、含有害成分 医药化工废水内既有许多的COD、BOD5以及无机盐等成分,还包括有氮杂环、芳香族胺、酚以及氰等诸多对生物有害的化学物质,这些物质通常较难分解。当这些有害成分进到正常水体里时,便像隐形**威胁着水中的物种,而且还会进到人类生活饮水环境中,对人类健康造成危害。这些有害成分对生物的生命有严重的安全威胁,打破了正常水体结构,还扰乱了人类生产和生活空间。
词条
词条说明
1、发生反应速度快 化工废水由于水量比较大,因此处理上不能够占用太多时间。微电解技术在对废水的反应上相应较快,处理过程较短,一般来说只需要一小时左右即可。 2、适用范围广 微电解技术由于是利用废水来作为电解质的,因此能够使用于大多是水质类的**污染物,像是硝基、偶氟、卤代或是炭双键等。 3、二次污染程度低 微电解在对污水的处理中生成的铁离子或是亚铁离子在混凝效果上要比传统使用的混凝剂好很多,并且
活性炭吸附技术是利用活性炭表面的吸附功能,对工业废水中的有毒有害物质进行吸附,从而对工业废水进行净化。通过对活性炭本质的探究,已明确得知活性炭的吸附功能主要来自于两个方面:一是由于活性炭分子的内部结构具有各向均等受力的状态,而活性炭分子的表面则具有不均衡受力的状态,这使得其它物质分子在力的作用下,吸附到活性炭的表面,这一过程被称为物理吸附。二是由于活性炭和工业废水中的部分物质会发生化学反应,反应产
废水零排放是指电厂废水经过处理后,将废水中的盐类和污染物从废水中分离出来,以固体形式排出电厂处理或将其回收利用,产出的淡水进行重复使用,达到无任何废水排出的技术。2017 年国家颁布《火力发电厂污染防治可行技术指南》(HJ 2301—2017),指出火电厂实现废水近零排放的关键技术是实现脱硫废水零排放。因此,开发高效、低成本的脱硫废水零排放技术具有重要意义。脱硫废水水质呈弱酸性,SS 含量高,CO
近年来,污水厌氧处理因其高效能、低能耗等特点在水处理工程上*受到关注。随着厌氧生化技术不断成熟和完善,逐渐在高浓度的**废水处理方面显示出了优越性。目前,在环境工程和能源工程中,它已成为不可或缺的重要技术之一。 厌氧发酵过程借助于不同微生物种群间的协同作用,通过水解—酸化(产氢及产乙酸)—产甲烷等一系列反应将**底物转化为甲烷和无机物。厌氧生物处理废水的过程分为3个阶段:**阶段首先将大分子物
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