工业水处理技术
工业用水处理技术研究与开发
工业用水处理技术研究与开发随着工业化的快速发展,水资源日益被浪费和污染,对环境和人类健康造成了严重影响。
如何高效地处理工业废水和污水,助力实现工业可持续发展,成为当今工业界和科学家所面临的难题。
本文将介绍工业用水处理技术的研究现状和未来发展趋势。
一、传统技术一些传统的工业废水处理技术,如物理处理、生物处理和化学处理等,被广泛应用于工业用水处理。
物理处理主要是通过筛选、沉淀和过滤等方法,去除废水中的悬浮物、沉积物和浮游生物等,达到减少污染物浓度的效果。
生物处理则是将废水流入生化池内,通过微生物去除水中有机物的方法,达到净化水质的目的。
而化学处理则使用化学药剂将污染物转化为无害物质或沉淀物,达到废水净化的目的。
尽管这些传统方法取得了一定的成果,但它们仍然存在一些缺点。
例如,物理处理无法去除水中的化学污染物;生物处理对温度、PH值等环境因素要求高,处理效果受到生物代谢和成长发育周期的影响;而化学处理则会存在一些污染物转移的问题,难以彻底清除污染物。
二、新型技术为了克服传统技术存在的缺陷,目前诞生了很多新型的工业用水处理技术。
其中,膜分离技术、电化学技术、吸附技术等得到了广泛应用。
1. 膜分离技术膜分离技术是指利用特殊的膜进行过滤和分离的技术。
根据膜的不同,膜分离可以分为反渗透、超滤、微滤等。
反渗透膜可以拒绝水中的离子、大分子有机物和微生物,从而去除废水中的污染物。
超滤和微滤膜分别可以去除废水中的悬浮物、胶体物质和大分子化合物。
这些膜分离技术成本低,运行简便,无需化学药剂,处理效果也比传统技术更为出色。
2. 电化学技术电化学技术是一种利用电化学反应去除废水中污染物的方法。
它主要有电解、电膜分离、电吸附和电还原等。
其中,电解是一种通过电解产生氧化还原反应来溶解废水中的有机物和无机物的方法;电吸附则是在电弱的状态下,利用电荷吸附废水中的物质。
电化学技术具有能耗低、处理效率高等优点,能够处理高浓度的废水,并且对有机物和重金属离子具有很强的去除效果。
工业水处理技术_第5章循环冷却水系统中金属的腐蚀及其控制
第四节
冷却水中金属腐蚀的影响因素
三、络合剂
冷却水中常遇到的络合剂有
生成可溶性的络离子(配离子),使水中金属离子的游离浓度降低,金 属的电极电位降低(向负值方向移动),从而使金属的腐蚀速度增加
冷却水中有氨存在时,由于它能与铜离子生成稳定的四氨 合铜络离子 而使铜加速溶解
第四节
冷却水中金属腐蚀的影响因素
第四节
冷却水中金属腐蚀的影响因素
一、pH值
两性金属的氧化物既溶于酸性水溶液中, 又溶于碱性水溶液中
第四节
冷却水中金属腐蚀的影响因素
二、阴离子
水中不同的阴离子在增加金属腐蚀速度方面具有以下的顺序
冷却水中的 等活性离子能破坏碳钢、不锈钢 和铝等金属或合金表面的钝化膜,增加其腐蚀反应的阳极过程速度, 引起金属的局部腐蚀。 水中的铬酸根、亚硝酸根、钼酸根、硅酸根和磷酸根等阴离子则对钢有 缓蚀作用,其盐类是一些常用的冷却水缓蚀剂。
第四节
冷却水中金属腐蚀的影响因素
六、溶解的气体
(1)钢铁
淡水中低碳钢的腐蚀速度与氧含量和温度的关系
(2)铜和铜合金
用铜合金管制造的凝汽器广泛应用于淡水冷却水中,其腐蚀速度较低。 在很软的水中,氧和二氧化碳含量高时,能使铜的腐蚀速度增加。
(3)铝
在铝的腐蚀过程中,水中的氧并不是一种腐蚀促进剂
第四节
缓蚀率的定义是
根据所抑制的电极过程
阳极型缓蚀剂 阴极型缓蚀剂 混合型缓蚀剂
第六节
冷却水中金属腐蚀的控制方法
一、添加缓蚀剂
典型例子 氧化膜型缓蚀剂 根据生成保护膜的类型 沉淀膜型缓蚀剂 吸附膜型缓蚀剂 铬酸盐和亚硝酸盐 硫酸锌和碳酸氢钙 硫脲和乌洛托品
按用途的不同,可以把缓蚀剂分为冷却水缓蚀剂、油气井缓蚀 剂、酸洗缓蚀剂、锅炉水缓蚀剂等。
工业水处理技术PPT课件
水资源--水资源分布概况
水是自然界中分布最广的一种资源。它以气、液、固三种状态 存在。自然界的水主要指海洋、河流、湖泊、地下水、冰川、 积雪、土壤水和大气水分等水体,其总员共约1.4×1019m3,如 果将其平铺在地球表面上,水层厚度可达到约3000米深,但是 绝大部分是咸的海水,加上内陆地表咸水湖、地下咸水.共约 占总水量的98%。而冰川、积雪约占总水量的1.7%.目前尚难 以利用和开发。.实际上可供开发利用的淡水只占总水量的0.3% ,约为4×1019m3。因此,淡水是有限的宝贵资源。
由于天然水的pH值一般均在8.3以下,因此水中 CO32—的量极少,可以认为天然水中碳酸盐硬度的阴 离子就是HCO3—。(版述笔记)
二、工业用水的水质要求
工业用水通常包括工艺用水、锅炉用水、洗涤 用水以及冷却用水等。要求也不相同,下面着 重对锅炉用水和冷却用水的水质要求作些阐述:
(—)锅炉用水
锅炉用水是将水在一定的温度和压力下加热产生蒸汽,用蒸汽 作为传热和动力的介质。一般工矿企业常采用低压或中压锅炉 产生蒸汽作热源或动力用,这种锅炉对水质要求稍低;而发电 厂或热电站常采用高压锅炉产生蒸汽以推动汽轮机来发电,为 保证蒸汽对汽轮机无腐蚀和结垢沉积,这种锅炉对水质要求非 常高。因此,锅炉用水的水质要求根据锅炉的工作压力和温度 的不同而不同,不论何种锅炉用水,它对水的硬度拥有较严格 的限制。其他凡能导致锅炉、给水系统及其他热力设备腐蚀、 结垢及引起汽水共腾现象,使离子交换树脂中毒的杂质如溶解 氧、可溶性二氧化硅、铁以及余氯等都应大部或全部除去。
0.3%,水资源 是有限的。
土壤水
沼泽水
大气水
河水
生物水
永冻土 底冰 湖泊淡 水
表1世界部分国家人均水资源量比较表
工业水处理技术
工业水处理技术一、前言随着工业化的迅速发展,工业水排放量逐年增长。
工业排污水含有大量的有机物、无机盐和重金属,如果不经过处理直接排放到环境中,会严重污染环境,影响人类的生存和健康。
因此,工业水处理技术在环境保护和可持续发展中具有重要的地位。
二、工业水处理技术的分类根据处理方法的不同,工业水处理技术可分为:1. 生化处理技术生化处理技术主要是利用微生物的生命活动将污染物质转化为无害物质,如活性污泥法、好氧生物膜法、厌氧处理等。
生化处理技术具有处理效果好、投资成本低等优点,但是对进水污染物浓度和水质波动敏感,处理过程需要长时间,维护成本和难度较高。
2. 物理化学处理技术物理化学处理技术主要是通过化学反应、物理吸附和膜分离等手段,将工业废水中的污染物快速分离、转移或降解,如氧化酸处理、吸附法、膜生物反应器等。
物理化学处理技术具有高效、处理效果稳定等优点,但是对水质要求较高,处理工艺较复杂,投资成本较高。
三、工业废水处理技术的主要工艺1. 活性污泥法活性污泥法是将进水通过初沉池预处理后,在曝气池内生成生物膜,通过氧化分解有机物质来净化水质。
其中好氧氧化区和厌氧氧化区交替排列的曝气池常被称为A/O工艺。
活性污泥法广泛应用于有机物和氨氮等的处理,能够处理低浓度的污水和间歇性排放的污水。
但活性污泥法对进水中的病原菌处理效果不佳,建设难度大,设备维护管理难度也高。
2. 厌氧处理技术厌氧处理技术主要适用于含有高浓度有机废水、复杂废水、含有大量动植物油的废水和含有浓度较高的重金属离子的废水。
厌氧处理技术可以利用微生物的代谢和生长过程,将可生物降解的有机物质转换为无机物并去除。
例如,厌氧消化技术是一种基于厌氧条件下微生物的代谢过程,利用生物降解原理将有机垃圾等生活垃圾转化为可用于肥料或燃料的有机肥料,有着高的降解效率和经济效益。
3. 活性炭吸附法活性炭吸附法是将活性炭作为吸附材料,去除废水中的有机物和表面活性剂等。
其原理是靠活性炭表面的孔隙结构吸附有机物质,从而实现水质的净化。
工业水处理技术(精)
给水工程1. (概念硬度是水质的一个重要指标。
生活用水与生产用水均对硬度指标有一定的要求,特别是锅炉用水中若含有硬度盐类,会在锅炉受热面上生成水垢, 从而降低锅炉热效率、增大燃料消耗, 甚至因金属壁面局部过热而烧损部件、引起爆炸。
因此,对于低压锅炉,一般要进行水的软化处理;对于中、高压锅炉,则要求进行水的软化与脱盐处理。
硬度盐类包括 Ca 2+、 Mg 2+、 Fe 2+、 Mn 2+、 Fe 3+、Al 3+等易形成难溶盐类的金属阳离子。
一般天然水中其他离子含量很少, 将钙、镁离子的总含量称为水的总硬度。
硬度又可分为碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度,前者在煮沸时易沉淀析出,称为暂时硬度 ;后者在煮沸时不沉淀析出,称为永久硬度。
2. (经典题目。
看起来像大题 P395-396石灰软化》》为除去水中钙、镁离子,反而加入 Ca (OH 2,似乎存在着矛盾。
而其中道理可从下列反应中看出:(请记住反应式 , 自己看书记式子 1 Ca(OH2—— Ca2++2OH-2 2HCO 3-+2OH-—— 2CO 32-+2H2O 3 Ca 2++CO32-—— CaCO 3沉淀》》》》》》 Ca(OH2+2HCO3-——CaCO 3沉淀 +CO32-+2H2O (此 4式,可记住最后一条足以证明根据上述反应,每投加 1molCa(OH2,可去除水中 1molCa 2+。
此式说明熟石灰能去除碳酸盐硬度 ;熟石灰虽亦能跟水中非碳酸盐的镁硬度起反应生成氢氧化镁,但同时又产生了等物质量的非碳酸盐的钙硬度 :MgSO 4+Ca(OH2—— Mg (OH 2沉淀 +CaSO4MgCl2+Ca(OH2—— Mg(OH2沉淀 +CaCl2(这两条式子,考试时写出一个足以证明。
综上所述, 石灰软化主要是去除水中的碳酸盐硬度以及降低水的碱度。
但过量投加石灰,反而会增加水的硬度。
石灰软化往往与混凝同时进行,有利于混凝沉淀。
3. 离子交换树脂是由空间网状结构骨架 (即母体与附属在骨架上的许多活性基团所构成的不溶性高分子化合物。
(工业水处理技术)5吸附
吸附剂再生过程需要消耗大量的能量和化学药剂,增加了 处理成本。
吸附剂饱和问题
吸附剂在使用过程中会逐渐饱和,导致处理效果下降,需 要定期更换或再生。
改进方向
01
研发高效低能耗的再生技术
通过改进再生工艺,降低再生能耗和化学药剂的消耗,提高吸附剂的重
复利用率。
02
开发新型吸附剂
研究开发高效、低成本、环保的新型吸附剂,提高处理效果和降低处理
吸附等温线
描述温度不变时,压力与吸附量之间 关系的曲线。不同类型的等温线代表 不同的吸附特性和过程。
03 常用吸附剂
活性炭
活性炭是一种多孔性炭材料,具有高比表面积和丰富的孔结构,能够吸附水中的溶 解物质和悬浮物。
活性炭的吸附性能受其制造原料、加工工艺和活化温度等因素影响,常见的活性炭 有椰壳炭、果壳炭和煤质炭等。
02
ห้องสมุดไป่ตู้
活性氧化铝对水中的溶解物质、悬浮物和气体等具有良好的吸
附性能,尤其对酸性气体具有良好的吸附效果。
活性氧化铝的吸附容量较大,适用于处理含有高浓度污染物的
03
废水,但再生性能较差,成本较高。
04 吸附工艺流程
吸附前处理
去除悬浮物
通过过滤、沉淀等方法去除水中的悬浮物,确保水质清澈。
调节pH值
通过加酸或加碱调节水的pH值,以满足吸附剂的最佳吸附条件。
低。
硅藻土
硅藻土是一种天然矿物,由硅藻 细胞壁组成,具有多孔性和高比
表面积的特点。
硅藻土对悬浮物、胶体和油类物 质具有良好的吸附性能,同时还
能去除水中的重金属离子。
硅藻土的吸附容量较小,适用于 处理含有低浓度污染物的废水,
且再生性能较好,成本较低。
18种常用工业废水处理方法
18种常用工业废水处理方法1、多效蒸发结晶技术在工业含盐废水的处理过程中,工业含盐废水进入低温多效浓缩结晶装置,经过3—6效蒸发冷凝的浓缩结晶过程,分离为淡化水(淡化水可能含有微量低沸点有机物)和浓缩晶浆废液;无机盐和部分有机物可结晶分离出来,焚烧处理为无机盐废渣;不能结晶的有机物浓缩废液可采用滚筒蒸发器,形成固态废渣,焚烧处理;淡化水可返回生产系统替代软化水加以利用。
低温多效蒸发浓缩结晶系统不仅可以应用于化工生产的浓缩过程和结晶过程,还可以应用于工业含盐废水的蒸发浓缩结晶处理过程中。
多效蒸发流程只在第一效使用了蒸汽,故节约了蒸汽的需要量,有效地利用了二次蒸汽中的热量,降低了生产成本,提高了经济效益。
2、生物法生物处理是目前废水处理最常用的方法之一,它具有应用范围广、适应性强、经济高效无害等特点。
一般情况下,常用的生物法有传统活性污泥法和生物接触氧化法两种。
(1)传统活性污泥法活性污泥法是一种污水的好氧生物处理法,目前是处理城市污水最广泛使用的方法。
它能从污水中去除溶解性的和胶体状态的可生化有机物以及能被活性污泥吸附的悬浮固体和其他一些物质,同时也能去除一部分磷素和氮素。
活性污泥法去除率高,适用于处理水质要求高而水质比较稳定的废水。
但是不善于适应水质的变化,供氧不能得到充分利用;空气供应沿池水平均分布,造成前段氧量不足后段氧量过剩;曝气结构庞大,占地面积大。
(2)生物接触氧化法生物接触氧化法是主要利用附着生长于某些固体物表面的微生物(即生物膜)进行有机污水处理的方法。
生物接触氧化法是一种浸没生物膜法,是生物滤池和曝气池的综合体,兼有活性污泥法和生物膜法的特点,在水处理过程中有很好的效果。
生物接触氧化法有较高的容积负荷,对冲击负荷有较强的适应能力;污泥生成量少,运行管理简便,操作简单,耗能低,经济高效;具有活性污泥法的优点,生物活性高,净化效果好,处理效率高,处理时间短,出水水质好而稳定;能分解其它生物处理难分解的物质,具有脱氧除磷的作用,可作为三级处理技术。
工业水处理(水处理工艺)
水处理工艺
01 处理方式
目录
02 污水处理技术
03 水处理三级处理原因
06 微电解填料
07 生化处理
09 MBFB工艺 011 发展现状
目录
08 机械处理 010 冷却水
工业废水(industrial wastewater),指工艺生产过程中排出的废水和废液,其中含有随水流失的工业生 产用料、中间产物、副产品以及生产过程中产生的污染物,是造成环境污染,特别是水污染的重要原因。工业废 水的处理虽然早在19世纪末已经开始,但由于许多工业废水成分复杂,性质多变,仍有一些技术问题没有完全解 决。
⑴温度。温度对微生物的影响是很广泛的,尽管在高温环境(50℃~70℃)和低温环境(-5~0℃)中也活 跃着某些类的细菌,但污水处理中绝大部分微生物最适宜生长的温度范围是20-30℃。在适宜的温度范围内,微 生物的生理活动旺盛,其活性随温度的增高而增强,处理效果也越好。超出此范围,微生物的活性变差,生物反 应过程就会受影响。一般的,控制反应进程的最高和最低限值分别为35℃和10℃。
从技术角度讲,越来越多先进的工业污水处理技术将改善工业污水处理质量,节约成本,有利于促进工业废 水处理行业的发展。同时泵业的发展也极大的促进了排水、水处理问题,如2012年中国临沂第三届国际给排 水·水处理及泵阀管道展览会,第14届中国青岛国际给排水、水处理及管泵阀展览会等等。
谢谢观看
微电解法用于工业水的处理
技术概述
微电解技术是处理高浓度有机废水的一种理想工艺,又称内电解法。它是在不通电的情况下,利用填充在废 水中的微电解材料自身产生1.2V电位差对废水进行电解处理,以达到降解有机污染物的目的。当系统通水后,设 备内会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场。在处理过程中产生的新生态[H]、Fe2 +等能与废水 中的许多组分发生氧化还原反应,比如能破坏有色废水中的有色物质的发色基团或助色基团,甚至断链,达到降 解脱色的作用;生成的Fe2 +进一步氧化成Fe3 +,它们的水合物具有较强的吸附-絮凝活性,特别是在加碱调pH 值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂,它们的吸附能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大 量吸附水中分散的微小颗粒,金属粒子及有机大分子。其工作原理基于电化学、氧化-还原、物理吸附以及絮凝沉 淀的共同作用对废水进行处理。该法具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、操作维护方便,不需消耗电力资 源等优点。
工业水处理技术培训资料全
失的总和。 M=E+B+W
浓缩倍数(N) 循环水中的盐类浓度与补充水中盐类
浓度之比,其值用式定义。
N= CR /CM CR:循环水中盐类浓度; CM:补充水中的盐类浓度。
第四章 循环水处理的应用领域
钢铁冶金 电力 石油化工 化肥 煤化工 制药
冷却水系统为微生物的生长繁殖提供了理想 的环境。
据统计不进行微生物控制导致的问题占所有 问题的90%。
循环水中的微生物
细菌-有好氧菌和厌氧菌 好氧菌--粘泥制造者 ,生长在氧气充足的地方,对冷却水系
统产生持续的危害。 表面有粘液层,可附着在金属表面。其 代谢产物具有很强的粘性和腐蚀性,可使悬浮物和其它杂物沉 积。
工业循环水处理技术 培训资料
北京拓凯化工技术有限公司
目录
第一章 循环水的基本知识 第二章 水处理的必要性 第三章 循环水处理的基本知识 第四章 循环水处理的应用领域 第五章 解决方法-水处理药剂介绍 第六章 水处理达到的目标-GB50050 第七章 循环水处理技术方案的制定步骤
难溶性碳酸钙可以是无定型碳酸钙、六水 碳酸钙、一水碳酸钙、六方碳酸钙、文石 和方解石。方解石属三方晶系,是热力学 最稳定的碳酸钙晶型,也是各种碳酸钙晶 型在水中转变的终态产物。
当冷却水中有过量磷酸根离子时,发生 如下反应:
Ca2+ + PO43- Ca3 (PO4 ) 2
严重结垢的管道
微生物的滋生
风吹损失量(F) 指循环水在冷却塔处的飞溅和雾沫夹带
损失的水量,此量与冷却塔的型式和当地 风速有关。
一般来说,自然通风冷却塔的飞散损失 量占循环水量的0.1%(有捕水器);0.30.5% (无捕水器)。
工业水处理技术
工业水处理技术周本省主编冷却水系统(一)浓缩倍率:K = Cr / CmCr ; 循环水中某物质的浓度,Cm: 补充水中某物质的浓度。
用来计算浓缩倍率的物质,要求它们的浓度除了随浓缩过程而增加外,不受其他外界条件,如加热、沉淀、投加药剂等的干扰。
通常选用的物质有CL-、SIO2、K+等物质或总溶解固体。
M = E + D + B + FM: make up waterE: evaporate water lostD: wing water lostB: blow down water lost.F: leak water lostB = E / K – 1(四) 运行条件改变时系统中离子浓度的变化在循环冷却水系统改变浓缩倍数时,循环水的离子浓度随着运行时间的推移会发生变换,其变化的规律将根据补充水量和排污水量的大小而异,但最终会趋于一个定值。
[(M/B)*Cm ]水垢析出的判断在20度时,CaCL2 的溶解度是37700 mg/L, 在零度时,种碳酸钙的溶解度是2630 mg/L,硫酸钙的溶解度是1800mg/L,而碳酸钙的溶解度是20mg./L, 磷酸钙的溶解度更小,是0.1mg/L。
此外,碳酸钙和磷酸钙的溶解度与一般的盐类不同,他们不是随着温度的升高而升高,而是随着温度的升高而降低。
因此,在换热器的传热面上,这些微溶行盐很容易达到过饱和状态而从水中结晶析出。
当水流速度比较小或传热面比较粗糙时,这些结晶沉淀物就容易沉积在传热面上。
当防腐措施不当时,换热器的换热管表面经常会有锈瘤附着,其外壳坚硬,但内部疏松多孔,而且分布不均。
(一)碳酸钙垢析出L.S.I : Langerlier Saturated Index 朗格力尔饱和指数。
LSI = PH-PHs>0 结垢LSI = PH-PHs = 0 不腐蚀不结垢LSI = PH-PHs < 0 腐蚀PHs = ( 9.70 + A + B) – ( C + D)A: 总溶解固体系数B: 温度系数C: 钙硬度系数D: M-碱度系数M-碱度:以甲基橙为指示剂所测得的总碱度。
工业水处理技术培训资料
针对不同行业和不同水质特点,发 展多元化、专业化的工业水处理技 术和方案,满足个性化需求。
02
工业水处理技术分 类
物理处理技术01来自020304
沉淀与澄清
通过重力作用使水中悬浮物自 然沉降,达到分离和净化目的
。
过滤
通过过滤介质去除水中的悬浮 物、细菌、病毒等杂质。
吸附
利用活性炭等吸附剂吸附水中 的有机物、重金属等有害物质
。
膜分离
利用半透膜,使水分子通过而 截留其他溶解物和悬浮物,达
到净化和分离目的。
能耗与资源消耗
工业水处理过程中需要消耗大量的能 源和资源,如电、化学药剂等,如何 降低能耗和资源消耗是亟待解决的问 题。
工业水处理技术的发展趋势
智能化与自动化
利用物联网、大数据、人工智能 等技术手段,实现工业水处理的 智能化与自动化,提高处理效率
和水质稳定性。
高效低耗
研发高效低耗的工业水处理技术和 设备,降低处理过程中的能耗和资 源消耗,提高经济效益和环境效益 。
重要性
随着工业的快速发展,工业水处理对 于保障工业生产的安全、稳定和可持 续发展具有重要意义,同时也有助于 保护环境和促进生态文明建设。
工业水处理的常见问题
水质问题
排放标准与环保要求
不同工业对水质的要求不同,而水源 的多样性、水质不稳定以及污染物含 量高等问题,给工业水处理带来挑战 。
随着环保意识的提高,工业水处理的 排放标准也日益严格,如何达标排放 并减少对环境的负面影响是工业水处 理的重要任务。
工业水处理技术培训 资料
目录
CONTENTS
• 工业水处理技术概述 • 工业水处理技术分类 • 工业水处理工艺流程 • 工业水处理设备与系统 • 工业水处理应用案例
最全工业废水处理方法技术详解
最全工业废水处理方法技术详解所属行业: 水处理关键词:工业废水处理技术臭氧氧化膜分离法一、工业废水处理技术1、膜分离法膜分离法常用的有微滤、纳滤、超滤和反渗透等技术。
由于膜技术在处理过程中不引入其他杂质,可以实现大分子和小分子物质的分离,因此常用于各种大分子原料的回收,如利用超滤技术回收印染废水的聚乙烯醇浆料等。
2、铁炭微电解处理技术铁炭微电解法是利用Fe/C原电池反应原理对废水进行处理的良好工艺,又称内电解法、铁屑过滤法等。
铁炭微电解法是电化学的氧化还原、电化学电对对絮体的电富集作用、以及电化学反应产物的凝聚、新生絮体的吸附和床层过滤等作用的综合效应,其中主要是氧化还原和电附集及凝聚作用。
3、臭氧氧化臭氧是一种强氧化剂,与还原态污染物反应时速度快,使用方便,不产生二次污染,可用于污水的消毒、除色、除臭、去除有机物和降低COD等。
所属行业: 水处理关键词:工业废水处理技术臭氧氧化膜分离法 4、磁分离技术磁分离技术是近年来发展的一种新型的利用废水中杂质颗粒的磁性进行分离的水处理技术。
对于水中非磁性或弱磁性的颗粒,利用磁性接种技术可使它们具有磁性。
磁分离技术应用于废水处理有三种方法:直接磁分离法、间接磁分离法和微生物—磁分离法。
5、SCWO(超临界水氧化)技术SCWO是以超临界水为介质,均相氧化分解有机物。
可以在短时间内将有机污染物分解为CO2、H2O等无机小分子,而硫、磷和氮原子分别转化成硫酸盐、磷酸盐、硝酸根和亚硝酸根离子或氮气。
美国把SCWO法列为能源与环境领域最有前途的废物处理技术。
6、Fenton及类Fenton氧化法典型的Fenton试剂是由Fe2催化H2O2分解产生?OH,从而引发有机物的氧化降解反应。
由于Fenton法处理废水所需时间长,使用的试剂量多,而且过量的Fe2将增大处理后废水中的COD并产生二次污染。
Fenton法反应条件温和,设备较为简单,适用范围广;既可作为单独处理技术应用,也可与其他方法联用,如与混凝沉淀法、活性碳法、生物处理法等联用,作为难降解有机废水的预处理或深度处理方法。
工业水处理技术
6.产品环保化
• 研 究 低 毒 和 无 毒 的 产 品 , 开 发 低 磷 药 剂 ( 如 PAPEMP 、
PBTCA 、 HPA 、 POCA 等)和可生物降解药剂(聚天冬氨酸 PASP、聚环氧琥珀酸PECA);
• 以低磷、非磷配方代替磷系、铬系配方,以全有机配方代替 • • •
四、水工业
如果把20世纪称作石油世纪的话,那么21世 纪很可能就是水世纪。 与变幻莫测的通讯技术产业相比,水工业广阔 的市场、巨额的产值和稳定的收益无疑更具吸引 力。难怪纽约一家投资公司的首席专家伊丽莎白 把水工业称之为“下一世纪最好的投资领域”。 水处理工业由水工业企业、水工业制造业、水 工业高新技术产业三部分组成。
3.水工业高新技术产业
水工业高新技术产业是指在给排水行业中运 用高新技术开发出来的产业。 科技进步可以有效地为水工业可持续发展提 供可靠的依据和手段,促进水工业管理水平的提 高,并提高水资源综合利用效率和经济效益,提 供保护水资源和生态环境的有效手段。
五、国外水处理技术发展的特点
1. 政府与民营机构联手 2. 战略兼并联合 3.公司集约化 4.开拓国外市场 5.技术、产品专业化 6.产品环保化 7.相关技术迅速发展 8. 其它
用水量的增加表现在三个方面: 公共用水、工业用 水、农业用水。
• 公共用水仅占很小比例(全球5~6%) • 在工业用水中, 主要是能源部门、冶金工业、化学工业等
部门的冷却用水量, 如在热电厂, 每生产1000千瓦时电, 需 用水200~500立方米;
• 农业用水的消耗主要是灌溉用水。
(3) 水体污染破坏了有限的水资源 这是造成水危机的重要原因之一。 (4) 用水浪费 城市生活用水浪费最大的是管网和卫生设备的漏水。 据估计北京市漏水量占总用水量的10~40%, 最严重住宅 区可达70%。 占工业用水的70%的工业冷却水必须采用循环冷却水 处理技术。
工业循环水处理技术课程
工业循环水处理技术课程一、课程简介工业循环水处理技术是指对工业生产中所使用的循环水进行处理,以保证水质清洁、稳定,并达到再利用的目的。
工业循环水处理技术课程旨在培养学生对工业循环水处理技术的理论和实践知识,使其具备从事工业水处理工作的能力和技能。
二、课程目标1. 掌握工业循环水的水质要求和处理原理;2. 了解循环水处理设备的种类和工作原理;3. 学习循环水处理的技术方法和操作流程;4. 掌握工业循环水处理的实践技能。
三、课程内容1. 工业循环水的水质要求(1)水质指标及标准(2)水质检测方法(3)循环水与锅炉水处理的区别2. 循环水处理原理(1)循环水的来源和循环方式(2)循环水的污染物及对设备的影响(3)循环水处理的目的和意义3. 循环水处理设备(1)沉淀器、过滤器、混凝剂的种类和作用(2)膜分离技术的应用(3)水处理剂和缓蚀剂的选用和使用4. 循环水处理技术方法(1)机械处理方法(2)化学处理方法(3)生物处理方法5. 循环水处理操作流程(1)循环水系统的工作流程(2)循环水处理设备的操作维护(3)应急处理措施6. 工业循环水处理案例分析(1)石化行业循环水处理方案(2)钢铁行业循环水处理方案(3)水泥行业循环水处理方案四、课程教学方法1. 理论教学通过讲课、讨论等形式,向学生介绍工业循环水处理技术的理论知识。
2. 实践教学通过实地考察和实验室操作,让学生亲自操作循环水处理设备,掌握实际操作技能。
3. 研究性教学鼓励学生开展工业循环水处理相关课题的研究,培养学生的创新能力和实践能力。
五、课程评价1. 考试定期进行书面考试和实际操作考试,检验学生对工业循环水处理技术的理论和实践能力。
2. 实习安排学生到企业进行实习,实践操作所学的工业循环水处理技术。
3. 毕业设计要求学生结合所学理论和实践知识,完成一定的工业循环水处理技术设计或改进项目,并进行答辩。
六、课程教材1. 《工业循环水处理原理与应用》2. 《循环水处理设备及应用》3. 《工业水处理技术手册》七、课程推荐学时该课程推荐学时为48学时,为期12周,每周4学时。
工业水处理技术完整可编辑版
此外,还有电渗析软化法等,但通常使用的主要方法是离 2020/子3/21 交换软化法和化学软化法。
2020/3/21
一、水的基本知识
水有固态、液态、气态的三态变化。水的融点为0℃, 沸点为100 ℃。常温下为液态存在。工业生产中,常 利用固、液、气三态变化的特性,来进行能量的变换。
水中的杂质种类很多。按其性质可分为有机物、无机 物和微生物。
按分散体系分类,即按杂质粒子的大小及同水之间的 相互关系来分类,可分为以下三类。
2020/3/21
水的预处理是在水精制处理之前,预先进行的初步处 理,以便在水的精处理时取得良好效果,提高水质。 因为自然界的水都有大量的杂质,如泥沙、黏土、有 机物、微生物、机械杂质等,这些杂质的存在,严重 影响精制水的水质与处理效果,因此必须在精处理之 前将一些杂质降低或除去,这就需要预处理,有时也 称前处理。
预处理的方法很多,主要有预沉、混凝、澄清、过滤、 软化、消毒等。用这些方法预处理之后,可以使水的 悬浮物(浑浊度)、色度、胶体物、有机物、铁、锰、 暂时硬度、微生物、挥发性物质、溶解的气体等杂质 除去或降低到一定的程度。
2020/3/21
2020/3/21
综能公司原水站蓄水池
2020/3/21
2020/3/21
(1)分子-离子分散系。小于1nm,包括有机、无机的 低分子物及其离子,在水中成容易溶液。
(2)胶态分散系。大小由1-200nm,其中有的高分子 物已溶液存在,溶胶微粒已溶胶存在。
工业循环水处理技术
随着工业生产的快速发展和资源环境压力的增大,循环水处理技术对于提高工业生产效率和节约水资源具有重要意义。通过对循环水进行处理,可以延长水资源的重复使用周期,减少废水排放量,降低生产成本,同时也有利于保护环境。
循环水处理技术的定义与重要性
VS
循环水处理的工艺流程一般包括预处理、主处理和后处理三个环节。预处理主要包括悬浮物去除、油污清洗等步骤,主处理主要包括化学药剂投加、微生物去除等步骤,后处理主要包括水质监测、排放等步骤。不同工业领域和水质要求的循环水处理工艺流程会有所不同。
工业循环水处理技术可以有效地去除水中的杂质和有害物质,保证生产用水的质量,从而提高产品质量和竞争力。
保障工业生产稳定运行
06
案例分析
该火力发电厂的循环水处理系统采用传统沉淀、加药、过滤等工艺流程,存在处理效果不稳定、水资源浪费等问题。
某火力发电厂循环水处理改造案例
原有工艺流程
通过对现有工艺流程进行优化,采用高效沉淀、高效过滤、化学除藻等新技术,提高循环水处理效果,同时降低水资源的消耗。
炼铁厂冷却水处理
钢铁企业的炼铁厂需要大量的冷却水来冷却设备和产品,循环水处理技术可以用于提高冷却效率,减少水的使用量。
炼钢厂循环水处理
钢铁企业的炼钢厂需要使用大量的水来洗涤和冷却钢坯和钢材,循环水处理技术可以用于提高洗涤和冷却效率,减少水的使用量。
钢铁企业循环水处理
其他工业领域循环水处理实例
造纸厂的纸机需要使用大量的水来输送和洗涤纸张,循环水处理技术可以用于提高洗涤效率,减少水的使用量。
中和与化学沉淀
通过中和反应去除水中的酸碱物质,利用化学沉淀法去除重金属离子。
消毒与杀菌
使用消毒剂(如NaClO、ClO2等)杀灭水中的细菌和病毒,达到杀菌效果。
水处理技术在工业生产中的应用案例
水处理技术在工业生产中的应用案例随着工业化的快速发展,水成为了工业生产过程中不可或缺的资源之一。
然而,由于工业活动的进行,水资源面临着严重的污染和过度开采的问题,这对环境和可持续发展造成了巨大的挑战。
因此,水处理技术的应用变得尤为重要,它可以有效地净化和回收被污染的水资源,实现工业生产的可持续发展。
本文将介绍几个水处理技术在工业生产中的应用案例,展示其重要性和效果。
第一部分:工业废水处理技术工业废水是工业活动产生的一种重要的污染源。
因此,采取适当的废水处理技术是非常重要的。
传统的废水处理技术包括物理处理、化学处理和生物处理等。
然而,随着科技的进步,新型的废水处理技术逐渐应用于工业生产中。
以某化工公司为例,他们采用了反渗透膜技术来处理工业废水。
该技术通过一种特殊的膜材料,将废水中的污染物分离出去,从而得到一种清澈透明的水。
这种技术具有高效、节能的特点,可以有效去除废水中的重金属离子、有机物和悬浮物等污染物,使得废水得到了高度净化和回收利用。
第二部分:工业循环水处理技术工业生产过程中,水循环利用对于节约水资源和减少环境污染具有重要意义。
工业循环水处理技术通过对工业生产中使用的水进行净化和回收,实现水的闭路循环利用,从而降低了对自然水资源的需求。
某电子制造企业的实践案例就体现了工业循环水处理技术的应用成果。
该企业利用超滤技术和离子交换技术对工业生产中使用的水进行处理和净化,再次作为生产过程中的原水使用。
通过循环利用,企业成功地实现了废水零排放,降低了对自然水的需求,并减少了环境污染物的排放量。
这不仅在经济上带来了成本的降低,也为企业树立了良好的环保形象。
第三部分:工业生产过程中的污泥处理技术在工业生产中,废水处理不可避免地会产生一定量的污泥。
污泥的处理问题一直是困扰企业的难题之一。
然而,随着污泥处理技术的不断创新和发展,有效处理和利用污泥成为了可能。
某纸浆厂采用了热气膨化技术来处理废水处理过程中产生的污泥。
工业水处理技术3篇
工业水处理技术第一篇:工业水处理技术概述工业水处理技术,是指对工业用水进行处理的一种技术,主要是通过一系列的物理、化学、生物等方法来净化和纯化水,使其满足工业生产的需要。
工业用水不仅仅是指生产过程中需要用到的水,还包括排放的废水。
在环保意识日益增强的今天,工业水处理技术的重要性愈发凸显。
工业水处理技术的目的是为了减少水的污染,提高水的利用率和降低水的成本。
主要包括以下几个方面:1.减少污染源通过在工业生产中采用环保的新技术,减少和消除水的污染源,减少对环境的影响。
2.水资源的保护通过水的回收和重复利用,减少对自然水资源的消耗和污染。
3.提高水利用率通过采用系统化的水循环利用,进行节水,提高水的利用率,降低用水成本。
4.废水处理对工业生产中产生的废水进行处理和回用,减轻对环境的污染,达到环保的目的。
5.对水进行净化处理对工业用水进行净化处理,减少对生产的影响,提高生产的效率和品质。
总之,工业水处理技术的目的是为了保护环境,降低生产成本,提高生产效率。
在今后的工业生产中,工业水处理技术必将发挥越来越重要的作用。
第二篇:工业水处理技术的方法工业水处理技术的方法主要有以下几个方面:1.物理处理物理处理是指对水中杂质和颗粒物进行过滤和沉淀,达到净化水的目的。
有普通滤器、砂滤器、精细滤器、颗粒过滤器、碳过滤器等。
2.化学处理化学处理主要是利用溶液中的化学性质进行反应,去除水中的杂质和污染物。
有氧化处理、酸碱中和、沉淀法等。
3.生物处理生物处理是利用微生物对水中有机物的生物降解和减分解,从而减少水中有害物质。
有生物过滤法、活性污泥法、曝气法等。
4.高级氧化处理高级氧化处理是指利用光、臭氧和电子等将有机物氧化分解的一种方法,目前被广泛应用于废水处理中。
5.膜分离技术膜分离技术是指利用膜过滤将水分离成不同的物质,从而达到净化水的目的。
有反渗透、超滤、微滤等。
6.纳米技术纳米技术主要是指利用纳米材料进行过滤和吸附,可以达到净化水的目的。
水处理行业工业废水处理技术方案
水处理行业工业废水处理技术方案第一章绪论 (2)1.1 行业背景 (2)1.2 技术发展概况 (2)1.2.1 物理处理技术 (3)1.2.2 化学处理技术 (3)1.2.3 生物处理技术 (3)1.2.4 膜处理技术 (3)1.2.5 联合处理技术 (3)第二章工业废水来源与特性分析 (3)2.1 工业废水来源 (3)2.2 工业废水特性 (4)2.3 工业废水分类 (4)第三章物理处理技术 (4)3.1 格栅与筛网 (5)3.2 沉淀与澄清 (5)3.3 气浮法 (5)第四章化学处理技术 (6)4.1 中和法 (6)4.2 氧化还原法 (6)4.3 凝聚沉淀法 (6)第五章生物处理技术 (7)5.1 好氧生物处理 (7)5.1.1 好氧生物处理原理 (7)5.1.2 好氧生物处理工艺 (7)5.2 厌氧生物处理 (7)5.2.1 厌氧生物处理原理 (7)5.2.2 厌氧生物处理工艺 (7)5.3 混合生物处理 (8)5.3.1 混合生物处理原理 (8)5.3.2 混合生物处理工艺 (8)第六章物理化学处理技术 (8)6.1 膜分离技术 (8)6.1.1 膜材料及分类 (8)6.1.2 膜分离过程 (8)6.1.3 膜分离技术在工业废水处理中的应用 (9)6.2 吸附法 (9)6.2.1 吸附剂及分类 (9)6.2.2 吸附过程 (9)6.2.3 吸附技术在工业废水处理中的应用 (9)6.3 超临界水氧化技术 (9)6.3.1 超临界水氧化原理 (9)6.3.2 超临界水氧化工艺 (10)6.3.3 超临界水氧化技术在工业废水处理中的应用 (10)第七章深度处理技术 (10)7.1 消毒与杀菌 (10)7.2 脱氮除磷 (10)7.3 水质稳定处理 (11)第八章废水回用与资源化 (11)8.1 废水回用技术 (11)8.2 资源化利用途径 (12)8.3 废水回用与资源化案例 (12)第九章工业废水处理设施运行与管理 (12)9.1 设施运行管理 (12)9.1.1 运行前的准备工作 (12)9.1.2 运行管理内容 (13)9.1.3 运行管理要求 (13)9.2 故障处理与维护 (13)9.2.1 故障处理 (13)9.2.2 维护保养 (13)9.3 自动化控制系统 (13)9.3.1 系统概述 (14)9.3.2 系统构成 (14)9.3.3 系统运行管理 (14)第十章发展趋势与展望 (14)10.1 技术发展趋势 (14)10.2 政策法规与发展 (15)10.3 行业前景展望 (15)第一章绪论1.1 行业背景我国经济社会的快速发展,工业生产规模不断扩大,工业废水排放量也逐年增加。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
给水工程1.(概念)硬度是水质的一个重要指标。
生活用水与生产用水均对硬度指标有一定的要求,特别是锅炉用水中若含有硬度盐类,会在锅炉受热面上生成水垢,从而降低锅炉热效率、增大燃料消耗,甚至因金属壁面局部过热而烧损部件、引起爆炸。
因此,对于低压锅炉,一般要进行水的软化处理;对于中、高压锅炉,则要求进行水的软化与脱盐处理。
硬度盐类包括Ca2+、Mg2+、Fe2+、Mn2+、Fe3+、Al3+等易形成难溶盐类的金属阳离子。
一般天然水中其他离子含量很少,将钙、镁离子的总含量称为水的总硬度。
硬度又可分为碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度,前者在煮沸时易沉淀析出,称为暂时硬度;后者在煮沸时不沉淀析出,称为永久硬度。
2.(经典题目。
看起来像大题)P395-396石灰软化》》为除去水中钙、镁离子,反而加入Ca(OH)2,似乎存在着矛盾。
而其中道理可从下列反应中看出:(请记住反应式,自己看书记式子)1)Ca(OH)2——Ca2++2OH-2)2HCO3-+2OH-——2CO32-+2H2O 3)Ca2++CO32-——CaCO3沉淀》》》》》》Ca(OH)2+2HCO3-——CaCO3沉淀+CO32-+2H2O(此4式,可记住最后一条足以证明)根据上述反应,每投加1molCa(OH)2,可去除水中1molCa2+。
此式说明熟石灰能去除碳酸盐硬度;熟石灰虽亦能跟水中非碳酸盐的镁硬度起反应生成氢氧化镁,但同时又产生了等物质量的非碳酸盐的钙硬度:MgSO4+Ca(OH)2——Mg(OH)2沉淀+CaSO4MgCl2+Ca(OH)2——Mg(OH)2沉淀+CaCl2(这两条式子,考试时写出一个足以证明)。
综上所述,石灰软化主要是去除水中的碳酸盐硬度以及降低水的碱度。
但过量投加石灰,反而会增加水的硬度。
石灰软化往往与混凝同时进行,有利于混凝沉淀。
3.离子交换树脂是由空间网状结构骨架(即母体)与附属在骨架上的许多活性基团所构成的不溶性高分子化合物。
活性基团遇水电离,分成两部分》1)固定部分,仍与骨架牢固结合,不能自由移动,构成所谓固定离子;2)活动部分,能在一定空间内自由移动,并与其周围溶液中的其它同性离子进行交换反应,称为可交换离子或反离子。
4.离子交换的实质是不溶性的电解质(树脂)与溶液中的另一种电解质所进行的化学反应。
(大概在P397-398,请记住一条公式做例子)5.离子交换树脂的基本性能:1)外观,呈不透明或半透明球状颗粒。
2)交联度,取决于制造过程。
30含水率,相应地反应了孔隙率,交联度越小,孔隙率越大,含水率也越大。
4)溶胀性。
5)通常所谓树脂真密度和视密度是指湿真密度和湿视密度。
6)交换容量是树脂最重要的性能,定量地表示树脂交换能力的大小。
7)由于树脂活性基团分为强酸、强碱、弱酸、弱碱性,水的 pH值势必对其交换容量产生影响。
6.(莫非是填空)逆流再生操作步骤:1)小反洗2)放水3)顶压4)进再生液5)逆向清洗6)正洗。
7.(名词解释)水的纯度常以水中含盐量或水的电阻率来衡量。
电阻率是指断面1cmX1cm,长1cmX1cm体积的水所测得的电阻。
电导率是电阻率的倒数。
8.(见提纲排水部分22条,老师再次提到这个名词,极可能是名词解释)污染指数FI值表示在规定压力和时间的条件下,滤膜通过一定水量的阻塞率。
(数值小于4为可用)9.(P424,估计是选择题,这么简单,必记)强碱树脂的选择性顺序一般为:SO42->NO3->Cl->F->HCO3->HSiO3-10.强碱阴离子交换器的运行过程曲线。
(我也不清楚怎么考。
自己看图,大概在P425)11.弱碱阴离子交换器的运行过程曲线。
(同上)12.(名词解释)复床是指阳、阴离子交换器串联使用,达到水的除盐的目的。
常见的复床系统:1)强酸-脱气-强碱系统,2)强酸-脱气-弱碱-强碱系统。
(这个我猜的,填空吧)13.(名词解释)阴、阳离子交换树脂装填在同一个交换器内,再生时使之分层再生,使用时先将其均匀混合,这种阴、阳树脂混合一起的离子交换器称为混合床。
14.(估计是填空)混合床再生步骤:1)反洗分层,2)进碱再生,3)阴树脂正洗,4)进酸再生,5)阳树脂正洗,6)混合,7)最后正洗。
15.(估计是大题几率比名词解释大)电渗析法原理:是在外加直流电场作用下,利用离子交换膜的选择透过性,使水中阴、阳离子作定向迁移,从而达到离子从水中分离的一种物理化学过程。
(比较)离子交换树脂(离子交换)的作用机理是树脂与溶液中的离子之间的交换反应,而离子交换膜(电渗析)的作用机理则是对溶液中的离子具有选择透过的特性。
16.(似乎是填空)电渗析器组装方式常用“级”和“段”来说明。
一对电极之间的膜堆称为一级,具有同向水流的并联膜堆称为一段。
增加段数就等于增加脱盐流程,亦即提高脱盐效率。
增加膜对数,则可提高水处理量。
17.渗透原理:用只能让水分子透过,而不允许溶质透过的半透膜将纯水与咸水分开,则水分子将从纯水一侧通过膜向咸水一侧透过,结果使咸水一侧的液面上升,直至达到某一高度。
18.反渗透膜的透过机理,选择性吸着—毛细管流机理。
19.超滤用于截留水中胶体大小的颗粒,而水和低分子量溶质则允许透过膜。
(作用)20.超滤膜为多孔结构,其机理主要归结为筛除作用。
21.(经典的填空题)冷却塔按循环供水系统中的循环水与空气是否接触,冷却塔分湿式、干式和干湿式。
22.(填空)淋水填料按照其中水被淋洒成的冷却表面形式,可分为点滴式、薄膜式、点滴薄膜式3种类型。
23.(填空)冷却水有直流式、密闭式循环和敞开式循环3种系统。
24.(这个不知怎么总结,自己看,P512的K值的概念。
)浓缩倍数。
25.腐蚀率:一般可用失重法测定,即将金属材料试件挂在热交换器冷却水中一定部位,经过一定时间,由试验前、后试片重量差计算出年平均腐蚀深度。
26.热阻为传热系数的倒数。
热交换器传热面由于沉积物沉积使传热系数下降,从而使热阻增加的量称为污垢热阻。
27.(这个可能会考,应该不是大题)饱和指数LSI=pH0-pHs(详见书本约515页)28.(填空)化学处理所用的药剂,可以分为氧化型杀菌剂、非氧化型杀菌剂及表面活性剂杀菌剂等。
29.(大题!!)离子交换与膜处理法(膜分离法)的比较。
其中:电渗析、反渗透、超滤以及渗析统称膜分离法。
都是机理的比较。
上面的4个“粉红色机理”。
牢记。
会随机抽几个出来比较其机理。
排水工程30.(小题)国家标准《污水综合排放标准》将排放的污染物按其性质及控制方式分为两类。
1)第一类污染物是指总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、苯并芘、总铍、总银、总α放射性和β放射性等毒性大、影响长远的有毒物质。
第二类污染物,指pH值、色度、悬浮物、BOD5、COD、石油类等。
31.(全部掌握)废水处理过程是将废水中所含有的各种污染物与水分离或加以分解,使其净化的过程。
污水处理法大体可分为:物理处理法(调节、离心分离、沉淀、除油、过滤等)、化学处理法(中和、化学沉淀、氧化还原等)、物理化学处理法(混凝、气浮、吸附、离子交换、膜分离等)和生物处理法(好氧生物处理法、厌氧生物处理法)。
32.(我估计是大题)一般污染物在废水中处于悬浮、胶体、溶解3种形态。
废水处理方法的确定:(1)有机废水,1)含悬浮物时,用滤纸过滤,测定滤液的BOD5、COD。
若滤液中的BOD5、COD均在要求值以下,这种废水可采取物理处理方法。
2)若滤液中的BOD5、COD高于要求值,则需考虑采用生物处理方法。
3)若经生物处理后COD不能降低到排放标准时,就要考虑采用深度处理。
(2)无机废水。
1)含悬浮物时,需进行沉淀试验,若在常规的静置时间内达到排放标准时,这种废水可采用自然沉淀法处理。
2)若在规定的静置时间内达不到要求值时,则需进行混凝沉淀试验。
3)当悬浮物去除后,废水中仍含有有害物质时,可考虑采用调节pH值、化学沉淀、氧化还原等化学方法。
4)对上述方法仍不能去除的溶解性物质,为了进一步去除,可考虑采用吸附、离子交换等深度处理方法。
(3)含油废水。
首先做静置上浮试验分离浮油,再进行分离乳化油的试验。
33.(概念、作用)从工业企业和居民区排出的废水,其水量和水质都是随时间而变化的,工业废水的变化幅度一般比城市污水大。
为了保证后续处理构筑物或设备的正常运行,需对废水的水量和水质进行调节。
调节水量和水质的构筑物称为调节池。
34.调节池的搅拌方式:1)水泵强制循环搅拌2)空气搅拌3)机械搅拌35.(我认为是大题)酸性废水中和处理采用的中和剂有石灰、石灰石、白云石、苏打、苛性钠等。
碱性废水中和处理则通常采用盐酸和硫酸。
(优缺点)苏打和苛性钠具有组成均匀、易于、易于贮存和投加、反应迅速、易溶于水而且溶解度较高的优点,但是由于价格较贵,通常很少采用。
石灰来源广泛,价格便宜,所以采用较广。
但是它具有以下缺点:1)石灰粉末极易飘扬,劳动卫生条件差;2)装卸、搬运劳动量较大;3)成分不纯,含杂质较多;4)沉渣量较多,不易脱水;5)制配石灰溶液和投加需要较多的机械设备等。
36.(估计是名词解释)过滤中和法仅用于酸性废水的中和处理。
酸性废水流过碱性滤料时与滤料进行中和反应的方法称为过滤中和法。
碱性滤料主要是石灰石、大理石、白云石等。
中和滤池分3类:普通中和滤池、升流式膨胀中和滤池和滚筒中和滤池。
37.(原理,估计是名词解释)向工业废水中投加某种化学物质,使它和其中某些溶解物质产生反应,生成难溶盐沉淀下来,这种方法称为化学沉淀法,它一般用以处理含金属离子的工业废水。
(估计也有问答题,P483中溶度积常数、式12-15及下面一段话最好记住)38.(估计是名词解释)水中的难溶盐服从溶度积原则,即在一定温度下,在含有难溶盐(固体)的饱和溶液中,各种离子浓度的乘积为一常数,称为溶度积常数。
39.(估计是名词解释)利用溶解于废水中的有毒有害物质,在氧化还原反应中能被氧化或还原的性质,把它转化为无毒无害的新物质,这种方法称为氧化还原法。
40.含六价铬废水的药剂还原法的基本原理是在酸性条件下,利用化学还原剂将六价铬还原成三价铬,然后用碱使三价铬成为氢氧化铬沉淀而去除。
41.臭氧是氧的同素异形体,它的分子由3个氧原子组成。
臭氧在室温下为无色气体,具有一种特殊的臭味。
其主要物理化学性质如下:1)氧化能力。
它是一种强氧化剂,其氧化能力仅次于氟,比氧、氯及高锰酸盐等常用的氧化剂都高。
2)(P494,不重要,自己看,略)3)(略)。
4)臭氧的毒性和腐蚀性:臭氧是有毒气体。
具有强的氧化能力,除金和铂外,臭氧化空气几乎对所有金属都有腐蚀作用。
对非金属材料也有强烈的腐蚀作用。
42.(考原理)光氧化法是利用光和氧化剂产生很强的氧化作用来氧化分解废水中有机物或无机物的方法。