





脫鹽過程廢水COD變化
電滲析脫鹽過程共更換了5次汲取液,測量每次更換汲取液后廢水的COD,以及整個脫鹽過程結束時廢水的COD,分別為3 850、3 740、3 680、3 640、 3 610、3 590 mg/L。結果表明,廢水的COD隨脫鹽過程的進行而有所降低,但降低幅度較小,廢水初始COD為3 850 mg/L,當脫鹽過程結束時為3 590 mg/L。并且由COD的變化可知,次更換汲取液后廢水COD變化大,之后變化量越來越小。
這是因為廢水中的COD僅由葡萄糖構成,葡萄糖為中性有機分子,并不會在電場作用下發生定向遷移,但由于本實驗設置純水為汲取液,故存在葡萄糖分子向汲取液遷移的濃度差推動力。而離子交換膜具有擴散性能,葡萄糖分子可在濃差擴散作用下透過離子交換膜進入汲取液,使廢水的COD降低。但濃差擴散的速率很小,故葡萄糖遷移量不大,廢水COD降低幅度較小。并且,該濃差擴散量在濃度差基本恒定的情況下,僅與操作時間有關,脫鹽過程中次更換汲取液后操作時間長達70 min,之后更換汲取液后操作時間越來越短,故次更換汲取液后廢水COD變化大,之后變化量越來越小。制藥廠不銹鋼酸洗廢水工藝



高鹽廢水蒸發器制造廠家
曝氣池。根據廢水中含鹽類型不同,曝氣池選擇也應有所不同。生物處理含NaCl2較高的廢水,應采用傳統曝氣方式。鈣離子能增加活性污泥的絮體強度,制藥廠不銹鋼酸洗廢水工藝制造廠家,高NaCl2可使污泥中灰分達到40%~50%,污泥密度增加,曝氣池中的污泥濃度可在20g/L以上。因此,應采用提升力較大的傳統曝氣、深井曝氣、流化床曝氣等曝氣方法。曝氣也應選用氣泡較大、提升力較強的散流曝氣器等曝氣方式。不可采用氣泡較小的微孔曝氣器和可變孔曝氣器,防止曝氣孔被無機鹽堵塞,不利于曝氣池的攪動。曝氣強度也應大于普通生物處理,在10m3/(m2.h)左右,或用中心管來增加提升和攪拌能力。高含鹽情況下氧的傳遞速度增加對高污泥濃度有利,只要菌膠團不解體,既使產生絲狀菌,污泥也不會上浮流失。含磷營養鹽應注意投加位置,以免產生的磷酸鈣鹽沉淀不僅影響使用效果,而且產生結垢易堵塞管線。制藥廠不銹鋼酸洗廢水工藝,淮北制藥廠不銹鋼酸洗廢水工藝,制藥廠不銹鋼酸洗廢水工藝



青島藍清源環保公司煤氣化廢水深度處理:
經過酚、氨回收,預處理及生化處理后的煤氣化廢水,其中大部分污染物質得到了去除,但某些主要污染指標仍不能達到排放標準,因此需要進一步的處理——深度處理,來使這些指標達到排放標準。
2.4.1 活性炭吸附法
煤氣化廢水經以上步驟處理后COD的去除率效果不是很理想,出水濃度較大,有時高達601mg/L左右,很難達標排放,為使廢水達標排放,制藥廠不銹鋼酸洗廢水工藝制造廠家,可使用活性炭降低廢水中COD的濃度。
廢水處理中活性炭吸附主要對象是廢水中用生化法難以降解的有機物或用一般氧化法難以氧化的溶解性有機物,包括木質素、氯或硝基取代的芳烴化合物、雜環化合物、洗滌劑、合成燃料、除萎劑、DDT等。當用活性炭吸附處理時,制藥廠不銹鋼酸洗廢水工藝哪家節能,不但能夠吸附這些難分解有機物,降低COD,還能使廢水脫色、脫臭。因此吸附法在廢水的深度處理中得到了廣泛的應用。制藥廠不銹鋼酸洗廢水工藝,制藥廠不銹鋼酸洗廢水工藝




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