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當前對廢水的處理主要有物化法、生物法以及聯用技術。上述方法雖然能夠降解印染廢水中部分有機物等。但是處理的還不夠*,遠達不到標準。所以需要更高要求的技術以處理印染有機廢水生物處理法主要通過生物對印染有機廢水進行降解,其中生物有好氧和厭氧之分。不同種類染料對生物降解法具有很大影響。如:印染廢水中大分子物質居多,厭氧處理法效果比較好,理論上是一種很好的廢水處理法。但是厭氧法處理印染廢水中,要求與空氣隔絕,會散發難聞的氣味,不能達到國家廢水處理標準。雖然生物法降解有機廢水成本低,但是在此過程中所需要的適合微生物生存的營養物質、生存條件等都有比較苛刻的要求;并且在現實中,大多數印染廢水毒性高,使得微生物較難適應。因此生物法在污水處理廠實施中尚存在諸多問題有待解決。
雖然物化法和生物法在對部分染料廢水處理有效果,但是物化法運行成本高,生物法運行周期長;印染有機廢水種類較多,且單一的水處理技術難以符合國家廢水處理要求。因此,為達到經濟、高效、環境友好的目的,故將多種水處理技術聯合應用稱為聯用技術。此技術要求運行成本低、處理率高效和不對環境產生污染。聯用技術要求各個技術進行銜接,要求工藝嫻熟。由于目前處理技術尚且不發達,有待完善和提高。
隨著污水的產量不斷的增加,這就需要高效穩定的污水處理設備來處理這些污水,所以選擇出合適型號的污水處理設備非常重要,那么應該怎樣選擇污水處理設備的型號呢?
從材質上選擇:材質即一體化污水處理設備罐體材質。目前市面上主要以不銹鋼,玻璃鋼,鑄鐵,鋁制,食品級樹脂或PVC等材料為主。如今比較受歡迎的是不銹鋼和玻璃鋼,以地埋式的生活污水處理設備來說,現在普遍使用玻璃鋼作為材質,它具有強度大、耐腐蝕的特點。
在這里購買者需要確定一個問題,我們自己需要什么樣的污水處理設備,是希望能夠服務10年,還是15年,首先明確自身對設備服務年限的要求,再去選擇型號。
污水處理設備的使用不是孤立的,應當充分考慮設備在生產工序中與其前后配套使用的設備和生產工藝參數的匹配問題。還要考慮當地的自然資源、檢修機具、修理水平、政府政策、運輸條件、備件供應情況等方面的制約因素。
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選擇污水處理設備,不同的企業有著不同的需要,只有適合自己的,才是的;只有自己能駕馭的污水處理設備,才能發揮出應有的效率。設備選型具有風險性。企業應當建立一套行之有效的評估機制和工作程序,有效規避各種風險,以選擇到高效、節能、性價比高、綜合成本低的設備,增加競爭力,為企業的發展打下良好的基礎。
以上是怎樣選擇污水處理設備的型號的介紹,希望對您有所幫助,知道了如何選擇設備的型號,還可以在了解一下哪家的污水處理設備好,對于選擇污水處理設備也是非常有幫助的。
采用絮凝法處理工業廢水因投資小、操作簡單而得到廣泛應用。絮凝劑種類、投入量、原水的pH和COD值及原水水質等因素均會影響絮凝法去除COD的效果。在研究中通常采用全面試驗法或正交試驗法建立數學模型,這需要做大量的試驗。在化工等領域研究中已經廣泛采用的均勻設計法,由于只考慮試驗點在試驗范圍內均勻分散而不考慮整齊可比,并保證了試驗均勻分布的特性,可以根據較少試驗數據建立數學模型。采用均勻設計法針對煉廠廢水進行絮凝處理,國內尚未見報道。本試驗采用均勻設計法設計試驗方案,對煉廠廢水進行了絮凝處理研究,建立了相應的數學模型,并對其影響因素進行了考察。
試驗及分析方法
試驗方法 將500mL廢水置于1000mL燒杯中,加藥后用六聯同步自動升降攪拌機以300r/min快攪拌60s,然后以60r/min慢攪5min,靜置1h后,取上清液,測定COD。
分析方法 COD測定采用GB11914-89規定的方法。
結果與討論
試驗設計
以PAC為絮凝劑,采用均勻設計法對PAC投入量、原水pH以及原水COD濃度進行考察。試驗選用原水pH值(X1);PAC投入量(X2);原水COD濃度(X3)3個因素,采用3因素10水平均勻設計法(U10(100×5))設計試驗,均勻設計系數(D)為0.1878。
在原水COD濃度一定的條件下,pH值的值與PAC的投入量有關,在6~8范圍內波動。SONGZ等用硫酸鋁、氯化鐵作混凝劑處理皮革廠廢水時發現:使用硫酸鋁作絮凝劑,pH值在6.5~7.5之間時COD去除率zui大;使用氯化鐵作絮凝劑,pH在6.5~8.5之間時COD去除率zui大。對兩種絮凝劑而言,如果pH低于6.0或者高于8.5,COD的去除率均會下降。隨著PAC投入量的增加,COD去除效率是不斷下降的。在本研究條件下,絮凝劑投入量超過200~250mg/L時,絮凝效果下降。SONGZ、MariaTomaszewska等[6-7]在研究絮凝劑投入量對COD去除率的影響時也發現絮凝劑投入量存在值,投入量取決于廢水的類型、絮凝劑的種類、懸浮物濃度、污染物的濃度等因素。
JinmingDuan等認為PAC的水解聚合產物是由一些不同聚合度的聚合陽離子組成,具有對水中膠體顆粒污染物進行電性中和脫穩的凝聚作用;對已凝聚的次生粗大顆粒進行吸附架橋的絮凝作用;對除去水中有害離子的吸附和絡合作用。絮凝作用更多地決定于Al(Ⅲ)鹽水解-聚合產物中多聚體的表面結構特征。多聚體表面上極性活性部位與被凝聚的次生粗大顆粒表面上活性部分進行較強烈的相互作用,即只有二者的表面結構相適應,絮凝過程才能自動向體系能量減小的方向進行。在適宜的pH和絮凝劑劑量條件下,PAC水解多聚體及凝聚產生的次生粗大顆粒表面上極性活性部位與正、負離子發生強烈吸引。加入PAC初期使微粒表面電位降低,微粒間表面斥力下降,廢水中微粒開始絮凝,隨著PAC投入量的增加,微粒表面開始電位上升,斥力增加,使絮凝效果變差。說明在廢水處理過程中過多投加PAC不僅降低處理效果,而且增加廢水處理的成本。原水COD濃度一定時,低濃度PAC投入量的去除效率要高于高濃度PAC投入量的去除效率。當原水COD濃度不同,相同PAC投入量時,COD濃度低的原水去除率要高于COD濃度高的原水。
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