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  • 煤炭加工废水来源及处理对策

    煤加工废水是在煤的转化(包括炭化、气化和液化)、产品回收和加工过程中形成的废水。废水随着煤种、加工工艺和管理水平高低而异。一般情况下干馏和焦化每吨产生的废水约0.2t,气化每吨煤约排放废水1t左右。 煤转化废水中除含有原煤中存在的物质外,还可能含有煤转化的中间产物和终产物,以及生产过程中加入的其他化学物质等。这些废水的共同特点是污染物浓度高,组成复杂,生物毒性大。有机物中有单核和多核芳香族化合物、杂环化合物和脂肪酸等。无机物以及硫化物和铵盐为主。表1-1为不同生产工艺废水的特性。 表1-1 不同工艺煤转化废水特性

  • 有机磷农药废水来源与处理方法

    有机磷农药废水来源与处理方法

    我国是农业大国,农药工业是中国化学工业主要行业之一,而农药中有机磷农药占比较高,约80%。随着工业的发展,有机化合物的生产日益增多,如化工、造纸、农药、医药等行业的废水中常含有有机磷化合物,造成环境污染。同时,有机磷农药在合成过程中也会排放大量的废水,每合成1吨农药约消耗3-4t化工原料,排放废水2-3t,且废水污染物成分复杂、毒性大、浓度高。

  • 印染废水来源、水质、水量及处理技术方法分享

    印染废水来源、水质、水量及处理技术方法分享

    印染加工的四个工序都要排出废水,预处理阶段(包括烧毛、退浆、煮炼、漂白、丝光等工序)要排出退浆废水、煮炼废水、漂白废水和丝光废水,染色工序排出染色废水,印花工序排出印花废水和皂液废水,整理工序则排出整理废水。印染废水是以上各类废水的混合废水,或除漂白废水以外的综合废水。 印染废水的水质随采用的纤维种类和加工工艺的不同而异,污染物组分差异很大。一般印染废水pH值为6~10,CODCr为400~1 000mg/L,BOD5为100~400mg/L,SS为10 0~2 00mg/L,色度为100~400倍。但

  • 食品工业废水来源及水质情况分析

    食品工业是以农、牧、渔、林业产品为主要原料进行加工的工业。食品工业作为中国经济增长中的低投入、高效益产业正在引人注目地发展、扩大;这种扩大对中国的经济发展无疑是有促进作,但从环境保护的角度来讲,食品工业污水对环境的影响也要引起有关方面高度重视。食品工业包括许多与饮食有关的行业,有不同的分类方法。若按所用的原料分类,可分为:肉与肉制品工业;水产品加工工业;禽蛋加工工业;水果、蔬菜加工工业;乳品加工工业;制糖工业;粮食加工工业;淀粉工业;使用油脂工业;发酵工业;调味品及食品添加剂工业等。 表1-1 食品工业废水来源及水质 加工厂类别 产品名称 原料 主要污染源<

  • 研究分析食品工业废水来源及水质情况

    食品工业是以农、牧、渔、林业产品为主要原料进行加工的工业。食品工业作为中国经济增长中的低投入、高效益产业正在引人注目地发展、扩大;这种扩大对中国的经济发展无疑是有促进作,但从环境保护的角度来讲,食品工业污水对环境的影响也要引起有关方面高度重视。食品工业包括许多与饮食有关的行业,有不同的分类方法。若按所用的原料分类,可分为:肉与肉制品工业;水产品加工工业;禽蛋加工工业;水果、蔬菜加工工业;乳品加工工业;制糖工业;粮食加工工业;淀粉工业;使用油脂工业;发酵工业;调味品及食品添加剂工业等。 表1-1 食品工业废水来源及水质 加工厂类别 产品名称 原料 主要污染源<

  • 电子工业废水来源及处理工艺(浅谈)

    电子工业废水来源及处理工艺(浅谈)

  • 制浆造纸废水的来源及特点

    制浆造纸废水的来源及特点 普罗生物技术(上海)有限公司 制浆造纸工业中的制浆是利用化学方法、机械方法或是化学与机械相结合的方法,使植物纤维原料离解变成本色纸浆或漂白纸浆的生产过程;而造纸则是指将纸浆抄造成纸产品的过程。制浆造纸工业的整个生产过程,包括从备料到造纸、化学品祸回收、纸张的加工等都需要大量的水,用与输送、洗涤、分散物料及冷却设备等。尽管在生产过程中也有水的回收、处理及再用,但仍有大量的废水排入体,造成了水环境严重污染。 一、造纸废水定义: 制浆造纸废水是指化学法制浆产生的蒸煮废液(又称黑液、红液),洗浆漂白过程中产生的中段水及抄纸工序中产生的白水,它们都对环境有着严重的污染。一般每生产1 t硫酸盐

  • 含氟废水的处理和管材问题

    最近在一个电子厂搞水处理,碰到含氟废水,其中有关含氟废水的安全运送的管材问题把我难住了,特别是高浓度的含氟废水的管材选型,好象一般的管材厂家的性能表上没有提到.请有经验的高手指教! 含氟废水用CAOH处理,污泥的处理又该怎样才是合适的呢?

  • 处理高浓度含氟废水的方法

    光伏行业在飞速发展的同时,其生产过程中产生的含氟废水处理问题日益受到重视。氟离子主要来源于制绒、刻蚀等工序,此类废水若未经妥善处理,将对环境和人类健康产生不利影响。因此,掌握高效、经济、可持续的含氟废水处理技术显得尤为重要。

  • 焦化废水的主要来源及特点

    焦化废水主要来自炼焦和煤气净化过程及化工产品的精制过程,其中以蒸氦过程中产生的剩余氨水为主要来源。剩余氨水是焦化厂最重要的酚氰废水源,是含氨的高浓度酚水。剩余氨水主要由三部分组成:装炉煤表面的湿存水、装炉煤干馏产生的化合水和添加入吸煤气管道和集气管循环氧水泵内的含油工艺废水。混合剩余氨水的去向,有的是直接蒸氨,有的是先脱酚后蒸氨,有的是与富氨水合在一起蒸氨,还有的是与脱硫富液一起脱酸蒸氨,脱酸蒸氨前要进行过滤除油。 焦化废水的特点 焦化废水是一种富含有毒有害物质的废水,NH3-N浓度高、焦油含量大、可生化性差,生物处理此废水有其很大的难度和复杂性;焦化废水所含污染物包括酚

  • 含氟废水降COD有什么好方法?

    最近做了个含氟废水的调试,工程采用的是内电解+两级混凝沉淀的处理工艺,氟离子能降低到20mg/L左右,COD进水850mg/L(主要是乙二醇和洗涤剂),出水在550mg/L左右,远远达不到100mg/L的排放标准,两级混凝沉淀混凝剂助凝剂采用PAC,PAM,各位高人有什么降COD的好的药剂或是方法推荐?

  • 光伏行业处理高浓度含氟废水

    光伏行业在飞速发展的同时,其生产过程中产生的含氟废水处理问题日益受到重视。氟离子主要来源于制绒、刻蚀等工序,此类废水若未经妥善处理,将对环境和人类健康产生不利影响。因此,掌握高效、经济、可持续的含氟废水处理技术显得尤为重要。 光伏废水中的氟离子浓度较高,通常超过国家排放标准(10mg/L)。传统的化学沉淀法虽能实现一定程度的除氟,但受限于氟离子浓度高、有机物和溶解硅含量高等因素,往往难以将氟离子浓度降低至标准以下。此外,此方法可能产生大量的化学污泥,带来额外的处理负担。处理高浓度含氟废水的一些常用方法

  • 低浓度含氟废水,环瑞除氟剂来解决!

    低浓度含氟废水,环瑞除氟剂来解决!

    随着现代工业的发展,氟及其化合物的生产、合成、应用越来越广泛。含氟矿石的开采加工、氟化物的合成、金属冶炼、铝电解、玻璃、电镀、化肥、农药、化工等行业产生的废水中常含有高浓度的氟化物,造成了环境污染。特别是近十多年来,电子产业(如彩色显象管、集成电路等)的迅猛发展,含氟废水排放量逐年增长,氟污染日益受到人们的关注。因此,含氟废水处理方法与技术研究一直是国内外环保领域的重要课题。        目前,国内外针对含氟废水处理的研究已经做了很多,在工业上应用的除氟流程也不少。研究出的除氟方法主要有化学沉淀法、混凝沉淀法、吸附法、反渗透法、离子交换法、

  • 重金属废水的来源及处理方法

    一、 重金属废水的来源: 重金属废水常见于电镀、电子行业和冶金行业,尤其是电镀、电子行业废水,它的成分非常复杂,除含氰废水和酸碱废水外,根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可分为含铬废水、含镍废水、含镉废水、含铜废水、含锌废水、含金废水、含银废水等。 二、 重金属废水的处理方法

  • 含氟废水怎么处理效果好?求助大神

    目前处理含氟废水,我们是氟化工园区,主要是单体装置和聚合装置,做氟材料的。单体产生的废水氟离子含量高,聚合的氟离子比较低。目前采用的是石灰沉淀法。目前有几个问题想求助一下各位前辈。1、反应池控制指标。(目前pH控制在11左右,投加PAC和PAM)2、原水氟离子含量超过400mg/L就很难处理达标3、系统无法处理COD和氨氮,有事COD超标无法解决,前辈们有没有什么简单有效的方法去除COD?4、系统盐分高,要求在4000mg/L以下,有时会超标,石灰加的多会超标?5、是不是使用氯化钙效果要好?厂内有废盐酸,是不是能和石灰先反应生成氯化钙?这样可行吗?加药顺序有讲究吗?以上问题求前辈答疑解惑,不胜感激!!!!!

  • 含氟废水怎么判断氟离子沉淀程度

    我现在有一个含氟废水的工程,处理工艺采用双钙法,分两个反应池,第一反应池加石灰,第二反应池加氯化钙和PAC,我该如何掌握加药量,判断氟离子是否反应完全?

  • 有用石灰加(或者)明矾处理含氟废水吗?

    有用石灰加(或者)明矾处理含氟废水吗?

    前段时间设计过一个蒙砂废水的方案,主要是氟离子的废水,小试的结果显示离10mg/L还有点点难度,当然,因为只做了一遍,可能PH、反应时间、石灰量都还不是最佳条件,据领导说是可以的。刚看到一本书,《专项污染物治理手册》上说石灰可以加明矾一起或明矾单独用,能处理到5mg/L左右。请问大家有用过明矾吗?

  • 废水色度的来源有哪些处理方法有哪些

    色度废水的主要来源是染料、纺织印染(有机染料)、造纸制浆(木质素)和制革(鞣酸)等,这些工业废水往往含有深度的、持久性的颜色。一般来说,水中难生物降解的色是无毒的,不会消耗水中的溶解氧,因此对污水的深度处理影响不大。但要维持水体中合适的溶解氧浓度和水中植物有效能进行光合作用,就要求入射光线的10%到达需要光合作用的深度。如果色度太高,就会影响射。入光线的量,从而影响水中植物的光合作用,也就是说降低水中的溶解氧含量,进而影响鱼类等水生动物的生长。因而要求排入水体的废水色度一级标准必须达到50以下。由于一般的生物处理对色度无效,所以色度处理往往成为污水处理的一个难点,需要使用湿式氧化法等成本和技术要求较高的方法进行专门处理。普通沉淀和生物处理对以上工业废水的去除效果较差,用氯或臭氧氧化的方法除色效果较好,但氧化剂消耗量很大,因此造价昂贵。制浆废水的脱色方法有投加硫酸铝凝聚沉淀法、石灰凝聚沉淀法、聚合树脂分离法、电凝聚法等。染料、印染废水的呈色污染物成分复杂,很难用单一处理方法解决问题。染料、印染废水的脱色方法有生物法(如延时曝气活性污泥法和生物接触氧化、塔式生物滤池及生

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含氟废水来源

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