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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??梢灾浪芤菏浅蕢A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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化學絮凝法是將絮凝劑加入廢水中,使水中的懸浮物顆粒或者膠體凝聚產生絮凝體,從廢水中分離而去除污染物,使廢水水質凈化的技術?;瘜W絮凝法是一種經濟實用、操作簡便、效果明顯的污水處理技術,在水處理行業中被廣泛應用,因此在廢水處理中占有重要的地位。
1化學絮凝劑的分類:化學絮凝劑在絮凝法處理廢水中起著至關重要的作用,常用的絮凝劑有:
(1)無機絮凝劑:按分子大小可以劃分為無機低分子絮凝劑和無機高分子絮凝劑。無機低分子絮凝劑主要有鐵、鋁鹽類傳統化合物,無機高分子絮凝劑主要有聚鐵、聚鋁、明礬等具有羥基合離子和金屬離子的聚合物。無機絮凝劑價格經濟,但是無機低分子絮凝劑和無機高分子絮凝劑相比,不僅用量較多,且絮凝效果也較差,所以無機高分子絮凝劑在水處理中應用較多。
(2)有機絮凝劑:主要為高分子有機絮凝劑,分為天然有機高分子絮凝劑和人工合成有機高分子絮凝劑。人工合成在水處理中運用越來越多,所用有機絮凝劑有聚丙烯酰胺、聚乙烯亞胺、聚氧乙烯等。有機高分子絮凝劑用量比無機高分子絮凝劑少,污泥的產生量也較少,所以應用前景較廣闊。
(3)復合絮凝劑:由兩種或兩種以上絮凝劑以一定的比例復合使用處理廢水而得到的絮凝劑。當廢水水質較復雜時,無機或者有機絮凝劑單獨使用往往對廢水污染物去除效果不太理想。而復合絮凝劑不僅克服了單一絮凝劑的不足之處,而且充分發揮了多種絮凝劑的共同作用增強其互補效果。從化學組成來看,復合絮凝劑又可以劃分為無機翠無機的復合絮凝劑、無機-有機的復合絮凝劑、有機-有機的復合絮凝劑。
2化學絮凝法機理簡介:在用化學絮凝法處理廢水過程中,絮凝過程受廢水水質、絮凝劑添加量、pH值、攪拌時間和沉降時間等很多因素影響,現階段研宄表明,化學絮凝法的主要機理有:
(1)壓縮雙電層作用:外加絮凝劑,可以減少廢水中膠體顆粒表面形成的雙電層有效厚度,從而使膠體酷電位降低,范德華力增大,分散的膠體顆粒碰撞機率增加,促進了其迅速凝聚。壓縮雙電層與絮凝劑的添加量和絮凝劑投入廢水中產生的金屬離子帶電價數有關,對廢水中的膠體脫穩有很大影響。通常情況下無機絮凝劑比較適用該機理,需要注意的當絮凝效果時,膠體酷電位一般情況下大于零,此時不需要再繼續添加絮凝劑,以免造成浪費。
(2)吸附電中和作用:當加入絮凝劑后,能在一定條件下電離和水解,轉變成一些異號帶電微粒,如異號膠體顆粒、異號離子或帶異號電荷的高分子,這些異號帶電微粒會被膠體表面強烈地吸附,將膠粒表面的部分或者全部電荷中和,使膠粒表面上的靜電斥力降低,從而容易發生膠體脫穩和相互吸附而凝聚。該機理比較適用于各種金屬鹽絮凝劑,尤其是無機高分子絮凝劑。
(3)吸附架橋作用:當投加絮凝劑是可以吸附膠體微粒的鏈狀高分子絮凝劑時,這種絮凝劑的碳碳單鍵一般能夠自由旋轉,主鏈因為碳碳單鍵有較大的鍵角和聚合度,其中鍵角大約為109°28',所以主鏈會相當長,呈彎曲或卷曲狀的線性結構。通過架橋作用,會使許多膠體顆粒和微小的懸浮物吸附在主鏈上,從而使這些固體顆粒相互連結并凝聚,形成大的絮凝體,所以說高分子絮凝劑的鏈狀分子在形成絮凝體的過程中起到了橋梁紐帶的作用。
(4)沉淀物網捕作用:當用鐵鹽、鋁鹽等高價金屬鹽類作絮凝劑時,投加量要足夠大,足以使這些金屬鹽類由于水解迅速沉淀生成大量金屬氫氧化物,且在形成大量沉淀物的過程中會網捕廢水中的膠體顆粒,然而此時膠體顆粒并不一定會脫穩,卻會隨著沉淀過程而被網捕除去。一般情況下,廢水中需要被除去的膠體顆粒數量越多,網捕去除速度也會越快;而廢水中膠體顆粒越多,高價金屬類絮凝劑的投加量越少。
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