印染废水的分类及特点
分类
1、退浆废水。含有各种浆料及其分解物、纤维屑、酸碱和酶类污染物等,用淀粉浆料的废水中BOD、COD高,而合成浆料的废水中COD较高,BOD小于5 mg/L;
2、煮炼废水。棉纤维的废水碱性强,COD和BOD值高(达数千毫克/升),水量大,污染程度高,呈褐色,而化学纤维废水污染程度较轻;
3、漂白废水。水量大,污染较轻;
4、丝光废水。呈碱性,pH值为12~13,含有很多纤维屑等悬浮物,BOD、COD值很高;
5、染色废水。随纤维类型、染料种类与浓度、助剂和规模的不同,废水污染程度不同,主要含有有机染料和表面活性剂等,呈碱性COD与BOD高而悬浮物少;
6、印花废水。主要含有有机染料和表面活性剂等污染物,COD、BOD值高;
7、整理工序废水。主要含纤维屑、树脂、甲醛、油剂和浆料,水量少。毛织染整厂废水污染浓度高,每生产454kg洗净羊毛约有废水318t,水质呈棕色、胶体状,以BOD计的有机污染物达91~114kg
A2O+MBR工艺则是采用了厌氧、缺氧、好氧A2O工艺和MBR工艺进行了结合.宿迁化工废水处理设备
煤化工废水处理方法
煤化工废水处理方法有哪些?煤化工废水治理工艺路线基本遵行“物化预处理+A/O生化处理+物化深度处理”,无锡绿禾盛以下做简单介绍。
1、物化预处理
预处理常用的方法:隔油、气浮等。
因过多的油类会影响后续生化处理的效果,气浮法煤化工废水预处理的作用是除去其中的油类并回收再利用,此外还起到预曝气的作用。
2、生化处理
对于预处理后的煤化工废水,国内外一般采用缺氧、好氧生物法处理(A/O工艺),但由于煤化工废水中的多环和杂环类化合物,好氧生物法处理后出水中的COD指标难以稳定达标。
南京精细化工废水中和沉淀法操作简单,是常用的处理废水方法。
污水处理方法介绍
1.化学法:是利用化学反应作用来处理或回收污水的溶解物质或胶体物质的方法,多用于工业废水。常用的有混凝法、中和法、氧化还原法、离子交换法等。江苏污水处理化学处理法处理效果好、费用高,多用作生化处理后的出水,作进一步的处理,提高出水水质。
2.物理法:主要利用物理作用分离污水中的非溶解性物质,在处理过程中不改变化学性质。常用的有重力分离、离心分离、反渗透、气浮等。江苏污水处理物理法处理构筑物较简单、经济,用于村镇水体容量大、自净能力强、污水处理程度要求不高的情况。
3.生物法:利用微生物的新陈代谢功能,将污水中呈溶解或胶体状态的有机物分解氧化为稳定的无机物质,使污水得到净化。江苏污水处理常用的有活性污泥法和生物膜法。生物法处理程度比物理法要高。
化工废水处理工艺:
采用催化湿式氧化技术,将化工生产废水中的难降解有机污染物氧化降解后,经过MVR蒸发结晶将废水中的盐分离,实现盐的资源化利用,冷凝水进入生化或深度处理后达标排放。
无锡绿禾盛环保优势:
无锡绿禾盛拥有催化湿式氧化及mvr蒸发结晶等**技术。通过上述工艺处理,可彻底将废水中的有机污染物降解并实现盐的资源化,较传统废水处理方法优势明显。
当前,针对含盐难降解有机废水的常用处理方法有:蒸发除盐、膜分离、电化学法、焚烧法和委外处理。相较下一般废水处理方法存在成本高且有二次污染(产生危废及废气)问题,不能彻底解决问题,无法达到环保要求。
RO装置中配置高脱盐率、高通量的反渗透-8040系列膜组件,膜尺寸为标准的8″×40″,分别安装在膜管内。

废水处理设备加药量的简介
废水处理设备在处理污水的过程中,需要对其设备进行加药,加药是废水处理过程中的一个重要环节。剂量是否合理是决定处理水质量的关键。以下是详细介绍:
1、不同水质要求的废水处理设备用量不同。各种药物的剂量应根据进水的成分和浓度通过小样本试验确定。
一般来说,酸碱溶液的用量应保证水的酸碱度达到6~9。破稳剂的用量约为处理量的5 ~ 15%,聚结剂的用量约为处理量的0.5 ~ 1%,氧化剂的用量约为处理量的0.5 ~ 2%,沉淀剂的用量约为处理量的1 ~ 2%。这些数据只能提供参考。
2、用于废水处理设备的各种处理剂由氟塑料泵输送。它们的剂量由各自的玻璃转子流量计测量,并由入口阀和出口阀控制。
废水中常常有多种重金属共存,当废水中含有Zn、Pb、Sn、Al等两性金属时,pH值偏高.天津氯碱化工废水
废水中有些阴离子如:卤素、氰根、腐植质等有可能与重金属形成络合物.宿迁化工废水处理设备
工业污水处理-膜技术在化工污水处理中的应用
3.微滤膜技术
超滤膜技术的工作原理主要表现为对需要进行处理的化工污水进行分离、净化、浓缩,同时有机结合膜孔径实际大小,工业污水处理有效地将存在于污水中的颗粒进行分离。该种技术在化工、医药、食品等领域的污水处理中得到广泛应用。
4.微滤膜技术
微滤膜技术的工作原理主要体现为利用微孔精密过滤技术,将存在于污水中的细小细菌、固体颗粒等进行有效清理。该种技术具有良好的去污效果。现阶段,微滤膜技术被普遍应用于半导体污水处理中,该种技术在使用过程中不可降低微滤膜的生产成本,同时还可以有效促进污水处理过滤器所具有的反洗性得到有效提高。
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