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污水處理基本知識:
1.水的分子式 H2O,相對分子量為18.015,在水分子中,氫占11.19%,氧占88.81%。 2.水的含鹽量:也成礦化度,是表示水中的含鹽類的數量,也可以表示水中各種陰陽離子量的合。 3.硬度:水中陽離子同陰離子結合形成水垢后的金屬離子的總濃度。 4.電導與電阻:水越純凈,含鹽量越少,電阻率越大,電導度越小。超純凈水幾乎不能導電。電導的大小等于電阻值的倒數。 5.PH值與酸堿度,水的PH值是表示水中氫離子濃度的負對數值,也稱氫離子指數。可以知道水溶液是呈堿性、中性、酸性。 6.優質水:在市政供水的基礎上(或達標水)采用粗濾、精濾、殺菌等工序。進行深加工而得到的優質飲用水。 7.礦泉水:大自然中的寶貴水資源,經過殺菌過濾簡單處理后,作為商品飲用水供應給廣大消費者。 8.純凈水:采用脫鹽率較高的水處理設備而得到的幾乎無任何雜質的干凈水,電導率一般為1.0~0.1uS/cm。 9.純水:是指水中的強電解質和弱電解質(如SiO2、CO等)去除或降低道一定程度的水。其電導率一般為:1.0~0.1uS/cm,電阻率1.0~10.
城市污水處理 城市污水主要包括生活污水和工業污水,由城市排水管網匯集并輸送到污水處理廠進行處理。 城市污水處理工藝一般根據城市污水的利用或排放去向并考慮水體的自然凈化能力,確定污水的處理程度及相應的處理工藝。處理后的污水,無論用于工業、農業或是回灌補充地下水,都必須符合國家頒發的有關水質標準。 現代污水處理技術,按處理程度劃分,可分為一級、二級和三級處理工藝。污水一級處理應用物理方法,如篩濾、沉淀等去除污水中不溶解的懸浮固體和漂浮物質。污水二級處理主要是應用生物處理方法,即通過微生物的代謝作用進行物質轉化的過程,將污水中的各種復雜的有機物氧化降解為簡單的物質。生物處理對污水水質、水溫、水中的溶氧量、pH值等有一定的要求。污水三級處理是在一、二級處理的基礎上,應用混凝、過濾、離子交換、反滲透等物理、化學方法去除污水中難溶解的有機物、磷、氮等營養性物質。污水中的污染物組成非常復雜,常常需要以上幾種方法組合,才能達到處理要求。 污水一級處理為預處理,二級處理為主體,處理后的污水一般能達到排放標準。三級處理為深度處理,出水水質較好。
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污水處理的基本方法及應用 作者 蘭州鐵道學院給水排水系, *第三勘測設計院給水系 編者 *專業設計院標準處 出版商 中國鐵道出版社, 1982 內容提要本書針對小型工業企業污水處理的特點,介紹一些適用于這些企業污水處理的基本方法及其應用。全書分二篇九章,*篇主要介紹污水的物理、化學、生物、物理-化學等處理方法的處理原理、處理設備及有關參數;第二篇主要介紹鐵路貨車洗刷污水、油罐車洗刷污水、機務段車輛段污水及中小型工廠企業的電鍍車間、木材防腐、煤氣發生站、企業醫院等污水的處理。
調試怎樣入手 1、掌握所要調試工程各工藝單元或反應器單體的性能及控制運行參數和所需要調試步驟; 2、了解各單元在全工藝中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及調試先后次序等; 3、了解廢水性質,清楚各組分去除難易程度,如何去除zui難處理物質,如何應付毒性物質,是否需要補充物質; 4、確定物化及化學法投藥量,必要時現場試驗確定。
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氣浮法是向廢水中通入空氣,利用油珠粘附于高度分散的微氣泡后使浮力增大,進而上浮速度提高近千倍,因此油水分離效率很高。該方法可用于水中固體與固體、固體與液體、液體與液體和溶質中離子的分離。氣浮法按氣泡產生的方法,可分為布氣氣浮法、溶氣氣浮法和電解氣浮法。氣浮法的優點是占地面積小,節省基建投資;預曝氣作用有利于后續處理或再用,泥渣不易腐化;對那些難用沉降法處理的含油污水,氣浮法處理效率高,出水水質好。缺點是耗電大,所用的藥劑費用高。目前氣浮法的研究主要集中在裝置的改進和工藝的優化組合方面。Hami等在溶氣氣浮裝置中添加活性炭,實驗結果顯示,當活性炭含量在
50~150mg/L時,COD去除率從16%~64%提高到72%~92.5%,BOD去除率從27%~70%提高到76%~94%,處理后BOD和COD濃度值分別降到45~95mg/L和110~200mg/L。此外,有研究將氣浮法與磁分離工藝組合處理含油廢水,楊瑞洪等[8]采用氣浮-磁分離工藝處理某石化企業含油廢水,氣浮單元作為預處理用于去除分散油和部分乳化油,磁分離單元作為深度處理去除乳化油和部分溶解油,結果顯示,此種方法除油率提高、除油效果穩定。
隨著污染物排放標準的日趨嚴格,含油廢水作為一種面廣量大的污染源,其處理技術得到了迅速發展。雖然處理方法越來越多,但各種方法都有其局限性,今后含油廢水處理技術的發展趨勢主要集中在以下方面:(1)改進現有技術的不足之處,開發更加高效的處理方法;(2)多種處理方法聯合使用,避免單獨使用的局限性,發揮各處理單元的優勢,將成熟工藝工業化;(3)在含油廢水性質、無機鹽、氯離子、可生化性等特性研究的基礎上開展規模性實驗,明確各組分間相互影響及作用,加強除油機理的研究,為提高含油廢水處理效率及降低處理成本提供理論基礎。
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