废水预处理更新时间:2024-11-24 14:32:32

本专题为土木在线废水预处理设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与废水预处理设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 最近接触一个农贸市场的废水,其中含有大量的屠宰废水,进水管用的是D300的管,可是仍然经常出现堵塞的情况,请问有什么好办法解决前端堵塞的问题。...查看详情

    用户:z骁龙 浏览量:3764 时间:2016-01-19
  • 印染废水预处理不完全,直接排到生物池会对生物池有什么影响?最近生物池氨氮去除率下降了...查看详情

    用户:caonimas 浏览量:688 时间:2016-01-06
  • 最近生物池氨氮去除率下降了...查看详情

    用户:qq_1447313573702 浏览量:598 时间:2016-01-05
  • 水处理技术:水解酸化主要用于有机物浓度较高、SS较高的,是一个比较重要的工艺。如果后级接入UASB工艺,可以大大提高UASB的容积负荷,提高去除效率。水中有机物为复杂结构时,水解酸化菌利用H2O电离的H+和-OH将有机物分子中的C-C打开,一端加入H+,一端加入-OH,可以将长链水解为短链、支链成直链、环状结构成直链或支链,提高污水的可生化性。水中SS高时,水解菌通过胞外粘膜将其捕捉,用外酶水解成...查看详情

    用户:mrrm_35240 浏览量:557 时间:2015-09-10
  • 采用微电解-Fenton 氧化法对新诺明合成废水进行预处理,取得了良好的效果遥,通过正交及单因素试验确定微电解最佳反应条件为:铁炭质量比3:1,Fe 投加量 120 g/L,反应初始 pH 3.0,反应时间3 h,当废水 COD 为 32 100 mg/L 左右时,在上述条件下进行预处理后 COD 去除率达 27%以上, 联合Fenton 氧化法确定最佳反应条件为 H2O2 投加量 4mL/L,反...查看详情

    用户:mengfantao1987 浏览量:1600 时间:2015-08-27
  • 纺织印染废水具有水量大、有机污染物含量高、碱性大、水质变化大等特点,属难处理的工业废水之一,废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱、纤维杂质、砂类物质、无机盐等。目前用于印染废水处理的主要方法有物化法、生化法、化学法以及几种工艺结合的处理方法,而废水处理中的预处理主要是为了改善废水水质,去除悬浮物及可直接沉降的杂质,调节废水水质及水量、降低废水温度等,提高废水处理的整体效果,确保整个处理系统的稳定...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:585 时间:2015-07-17
  • 制药工业废水主要包括抗生素生产废水、合成药物生产废水、中成药生产废水以及各类制剂生产过程的洗涤水和冲洗废水四大类。其特点是成分复杂、有机物含量高、毒性大、色度深和含盐量高。这些污染物中很多属于微生物难降解或对微生物生长有抑制作用的物质,它们可长时间存留于环境中,扰乱生态平衡,若不经处理而直接排放,将严重影响我们的生态环境。因此,如何处理该类废水是当今环境保护的一个难题。 近几十年迅速反展起来的...查看详情

    用户:shasibiya 浏览量:913 时间:2015-06-30
  • 大量的资料表明,我国目前及今后相当长一段时间内的环境问题主要是水环境问题,水环境问题又主要是有机废水的污染问题。因此,有机废水的治理是环保工作中极其重要的一面。 有机废水无害化处理的首选方法是生物处理。这是由生物处理所具有的处理的相对彻底性( 无二次污染或二次污染较小)以及运行费用低廉等优点决定的。 根据有机废水处理方面的特性可以将其划分为以下3类:①废水中的有机物易于生物降解,同时废水...查看详情

    用户:ntmy70106 浏览量:686 时间:2015-06-12
  • 各位大哥:问下预处理高浓度废水COD50万以上,用芬顿试剂+双氧水法,氢氧化钙法,粉煤灰法三种里面哪个好吗?有没有别的方法啊??要比较廉价的!谢谢!...查看详情

    用户:bujuexiaochunmian 浏览量:5508 时间:2015-05-22
  • 染料废水预处理技术与工艺说明 染料生产废水成份比较复杂,含有大量残余的染料和助剂,因此色度大、有机物含量较高、悬浮物多,并且含有微量有毒物质。 根据提供的水质资料和要求对其进行设计,一般采用预处理+物化处理+生化处理的处理工艺。 微电解技术是一种很好的物化处理技术,特别是在染料废水处理方面,有其独特的效果。我公司专业的微电解技术研发企业,和国内的几家大型染料生产企业有着良好的合作。有意者可关注微信...查看详情

    用户:longantai2013 浏览量:598 时间:2015-05-21
  • 对于污染物浓度较高的废水, 在对其进行生化 处理前,一般需要进行物化预处理,常见的物化法有 混凝沉淀、Fenton-混凝沉淀、微电解等。 近年来,对 铁炭微电解法在有机废水、 印染废水等工业废水处 理中的研究较多 〔1-2〕。 铁炭床具有处理工艺简单、效 果好、成本低等优点,但铁炭床同时存在如下问题: 在 pH 较低的情况下会溶出大量的 Fe2+,以致在后续 处理中产生大量的 Fe(OH)2 沉淀...查看详情

    用户:mengfantao1987 浏览量:645 时间:2015-05-13
  • 采用铁炭微电解法预处理 电路板废水 。 结果表明 ,在进水 p H 为 2.00、铁炭质量 比为 4 : 1、振荡时间为 20 m in 的铁炭微电解静态实验最佳条件 下。絮凝出水 CO D 去除率为 30%; 在进水 p H 为 2. 00 、铁炭质量 比为 4 : 1 、水力停 留时 间为 50 m in 的铁炭微电解柱动态实 验最佳条件 下, 连续 曝气 ,絮凝 出水 C O D 为 11 ...查看详情

    用户:mengfantao1987 浏览量:725 时间:2015-04-25
  • 采用曝气铁炭微电解工艺预处理高浓度有机化工废水 ,在反应时间为 60 min、进水COD 为 8 000 mg/ L 左右 、p H < 4 时 ,对 COD的去除率 > 45 % ,废水的 B /C 值可由 0. 15 以下提高到 0. 3 以上。曝气铁炭微电解工艺的处理效果与 p H 值有关 ,其 COD 去除率较普通铁炭微电解 工艺有明显的提高 。结论:1.曝气铁炭微电解反应器预...查看详情

    用户:mengfantao1987 浏览量:612 时间:2015-04-02
  • 在焦化废水预处理中,隔油和蒸氨是必不可少的两个工序,问题是看了好多处理工艺,都是把蒸氨放在隔油前面,我想不明白焦油不堵塞蒸氨塔中塔板和填料?就此大家说说。...查看详情

    用户:linqyy 浏览量:591 时间:2014-07-12
  • 由于造纸工业在生产过程废水排放的多样性,使排出的废水的水质及水量在一日内有一定的变化,因此要求对废水进行调节,均衡水质,使其能够均匀进入后续处理单元,提高处理效果。总结废水的调节主要分为:水量调节和水质调节。 废水处理设备及构筑物都是按一定的水量标准设计的,要求均匀进水,特别对生物处理系统更为重要,为了保证后续处理系统的正常运行,在废水进入处理系统之前,预先调节水量,使处理系统满足设计要求...查看详情

    用户:paqilai 浏览量:794 时间:2014-01-04
  • 我们的电镀废水想用芬顿法进行预处理,请问调节池的pH范围最佳控制范围为多少?亚铁和双氧水的投加控制比例大概是多少?如果药剂投加量过多有什么办法解决?...查看详情

    用户:gdcl2003 浏览量:2074 时间:2013-10-19
  • 不太好侧 电极附近出现絮状深绿色沉淀 抖抖就会脱落 这是什么物质呢?...查看详情

    用户:kostudent 浏览量:2480 时间:2013-04-18
  • 图纸简介: 此方案为深圳某线路板回用废水工艺设计图,设备安装、管道等。绘制表达详细,图纸清晰易懂实用可观性强,对于整个方案有着一个完整的规划,对于此类设计的学习者有着一个很好的借鉴与交流作用,可供参考。 投稿网友: xulinmin 上传时间: 2012-04-27...查看详情

    用户:xulinmin 浏览量:512 时间:2012-04-27
  • 纺织印染废水具有水量大、有机污染物含量高、碱性大、水质变化大等特点,属难处理的工业废水之一,废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱、纤维杂质、砂类物质、无机盐等。目前用于印染废水处理的主要方法有物化法、生化法、化学法以及几种工艺结合的处理方法。而废水处理中的预处理主要是为了改善废水水质,去除悬浮物及可直接沉降的杂质,调节废水水质及水量、降低废水温度,提高废水处理的整体效果,从而确保整个处理系统...查看详情

    用户:hbkeliang 浏览量:1428 时间:2012-02-24
  • 印染废水吸附分离工艺方案 工艺流程: 将无机聚凝剂加入废水中,产生絮体;废水进入吸附分离浓缩过滤装置,利用吸附分离工艺直接在加药废水中吸附去除清液;沉降至分离器底部的污泥达到一定浓度后排出浓缩机;高浓度污泥进入多挤压辊吸附分离机深度脱水。 工艺优点: 1、改变以往工艺在添加药剂后进入沉淀池澄清分离的做法,而直接在加药后未经澄清的废水中用吸附分离管吸去清液,省掉占地面积很大的沉淀池及其构筑物建造费用...查看详情

    用户:吸附分离 浏览量:1276 时间:2011-10-19