废水脱色及方案比选

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污水处理中的脱色技术

污水处理中的脱色技术
按照处理方式,脱色技术可以分为预处理脱色和深度处理脱色。预处理脱色主要是通过物理或化学方法去除大部分的色素和 染料,降低后续处理的难度;深度处理脱色是在预处理的基础上,进一步去除废水中的微量色素和染料,以达到更高的排放 标准。
02
物理脱色技术
吸附法
活性炭吸附
利用活性炭的吸附性能, 将有色物质吸附在活性炭
详细描述
超声波脱色技术利用超声波的空化效应,将 大分子色素打碎成小分子,从而降低其颜色 强度。该技术具有高效、环保的优点,适用
于多种类型的染料废水脱色。
微生物脱色技术
要点一
总结词
生物降解、可持续的脱色方法
要点二
详细描述
微生物脱色技术利用微生物对染料的生物降解作用,将其 分解为无色或低色物质。该方法具有可持续性、处理效果 好、成本低等优点,尤其适用于生物可降解的染料废水。
光催化氧化脱色技术
总结词
高效率、低能耗的脱色技术
详细描述
光催化氧化脱色技术利用光催化剂在光照条件下产生自 由基,将染料氧化分解为无色物质。该技术具有高效率 、低能耗、操作简便等优点,适用于多种染料废水的脱 色处理。
06
案例分析
某污水处理厂的物理脱色技术应用
总结词
物理脱色技术应用广泛,效果显著。
详细描述
该印染厂主要使用还原剂、氧化剂等化学药剂进行脱色 。针对不同染料废水,选择合适的化学药剂进行氧化还 原反应,使染料分解、降解,从而达到脱色目的。该方 法效果显著,但需注意药剂的选择和用量控制,以避免 对环境造成二次污染。
某城市污水的生化脱色技术应用
总结词
生化脱色技术环保高效,具有广泛应用前景。
厌氧生物处理法
总结词
利用厌氧微生物在无氧条件下将染料分子转 化为沼气的过程。

洗米废水处理工艺比选方案

洗米废水处理工艺比选方案

洗米废水处理工艺比选方案洗米废水处理工艺比选方案如下:1. 活性污泥法:利用活性污泥中的微生物降解有机物,通过曝气和沉淀实现泥水分离。

该方法适用于处理有机物含量较高的废水,但对悬浮物去除效果较差。

2. SBR工艺:序批式活性污泥法,通过间歇曝气和沉淀实现泥水分离。

该方法具有灵活的操作流程和良好的去除效果,尤其适用于处理低浓度废水。

3. UASB-氧化塘工艺:上流式厌氧污泥床反应器与氧化塘联合处理废水的方法。

该方法可有效去除有机物和氮磷等营养物,同时具有节能、低成本等优点。

4. 水解酸化-SBR工艺:先通过水解酸化将大分子有机物转化为小分子,再进入SBR进行处理。

该方法可提高废水的可生化性,适用于处理有机物和氨氮含量较高的废水。

5. 光合细菌法:利用光合细菌的代谢过程将有机物转化为无害物质。

该方法具有较高的处理效率,尤其适用于处理含有难降解有机物的废水。

以上方案仅供参考,具体选择应根据实际情况综合考虑废水的性质、处理要求和成本等因素。

6. 生物膜法:利用生物膜上的微生物降解有机物,具有较高的处理效率和抗冲击负荷能力。

该方法适用于处理低浓度废水,但需要定期反冲洗以保持生物膜活性。

7. 氧化法:通过化学氧化剂将有机物转化为无害物质,具有处理效率高、操作简便等优点。

常用的氧化剂有臭氧、氯气等,但处理成本较高。

8. 土地处理法:通过土壤、植物和微生物的共同作用净化废水,具有成本低、易维护等优点。

该方法适用于处理低浓度废水,但占地面积较大。

根据实际需求,可以选择单一或组合使用以上工艺,以达到最佳处理效果。

同时,在废水处理过程中应关注环保与资源化利用,降低能耗和资源消耗,推动可持续发展。

污水处理工艺比选

污水处理工艺比选

污水处理工艺比选一、引言污水处理是保护环境和人类健康的重要环节。

为了选择适合的污水处理工艺,本文将对不同污水处理工艺进行比选,以确定最佳的工艺方案。

二、背景某地区的工业污水需要进行处理,以达到国家排放标准。

为了保证处理效果和经济效益,需要对不同工艺进行比选。

三、比选标准1. 处理效果:工艺对污水的去除率和处理后水质的达标情况。

2. 投资成本:工艺设备和建设所需的投资成本。

3. 运营成本:工艺运行和维护所需的经济成本。

4. 适用范围:工艺的适用性,包括处理规模和处理对象。

5. 可行性:工艺的技术可行性和实施难度。

四、工艺比选1. A工艺- 处理效果:经过实验和数据分析,A工艺对污水的去除率达到90%,处理后水质符合国家排放标准。

- 投资成本:A工艺设备和建设投资为X万元。

- 运营成本:A工艺每年运营和维护成本为Y万元。

- 适用范围:A工艺适用于中小型工业污水处理,处理规模在1000立方米/天以内。

- 可行性:A工艺技术成熟,实施难度较低。

2. B工艺- 处理效果:经过实验和数据分析,B工艺对污水的去除率达到95%,处理后水质符合国家排放标准。

- 投资成本:B工艺设备和建设投资为Z万元。

- 运营成本:B工艺每年运营和维护成本为W万元。

- 适用范围:B工艺适用于大型工业污水处理,处理规模在10000立方米/天以上。

- 可行性:B工艺技术先进,实施难度较高,需要专业团队进行操作。

五、比选结果综合考虑处理效果、投资成本、运营成本、适用范围和可行性等因素,根据实际情况,建议选择B工艺进行污水处理。

虽然B工艺的投资和运营成本较高,但其处理效果更好,适用范围更广,能够满足大型工业污水处理的需求。

六、结论通过对A工艺和B工艺的比选,我们确定了最佳的污水处理工艺方案为B工艺。

选择适合的工艺方案能够保证污水处理效果和经济效益的最大化,对环境保护和可持续发展具有重要意义。

七、参考文献[参考文献1][参考文献2] [参考文献3]。

污水处理工艺比选

污水处理工艺比选

污水处理工艺比选一、引言污水处理是保护环境、维护生态平衡的重要环节。

在污水处理过程中,选择合适的处理工艺对于提高处理效果、降低成本具有重要意义。

本文将针对污水处理工艺比选进行详细分析和探讨,以匡助您做出合理的决策。

二、污水处理工艺比选的目的污水处理工艺比选的目的是通过对不同工艺方案的评估和比较,选出最适合特定场景的处理工艺。

比选的依据主要包括处理效果、运行成本、可操作性以及环保指标等方面。

三、污水处理工艺比选的步骤1. 采集基础数据在进行污水处理工艺比选之前,需要采集相关的基础数据,包括污水的流量、水质指标、处理要求等。

这些数据将作为后续比选的依据。

2. 初步筛选工艺方案根据采集到的基础数据,初步筛选适合的工艺方案。

常见的污水处理工艺包括物理处理、化学处理和生物处理等。

根据污水的特性和处理要求,选择合适的处理工艺方案。

3. 评估处理效果对初步筛选出的工艺方案进行处理效果评估。

可以通过实验室试验、小型试验装置或者参考已有的工程实例进行评估。

评估的指标包括去除率、处理效率等。

4. 评估运行成本除了处理效果,运行成本也是比选过程中需要考虑的重要因素。

根据不同工艺方案的运行成本,包括设备投资、能耗、维护费用等进行评估。

5. 评估可操作性可操作性是指工艺方案的操作难度和操作风险。

通过评估工艺方案的可操作性,可以确定是否需要培训操作人员、购买特定设备等。

6. 评估环保指标在现代社会,环保指标也是污水处理工艺比选的重要考虑因素。

评估工艺方案对环境的影响,包括废水排放标准、废弃物处理等。

7. 综合评估和比较将以上评估结果进行综合评估和比较,综合考虑处理效果、运行成本、可操作性和环保指标等方面的因素,选出最优的处理工艺方案。

四、案例分析以某工业园区的污水处理为例,该园区的污水流量为5000立方米/天,水质指标主要包括COD、BOD、氨氮等。

根据基础数据的采集,初步筛选出了物理化学处理和生物处理两种工艺方案。

通过实验室试验和小型试验装置的评估,发现物理化学处理工艺在去除COD和氨氮方面效果较好,而生物处理工艺在去除BOD方面效果较好。

污水处理工艺的选择与比选

污水处理工艺的选择与比选

污水处理工艺的选择与比选
污水处理工艺的选择与比选涉及多种因素,包括水质特征、处理要求、技术成熟度、投资成本、运营成本、环保要求等。

在选择与比选污水处理工艺时,需要综合考虑这些因素,以找到最适合的处理工艺方案。

首先,了解污水的水质特征是选择与比选污水处理工艺的基础。

不同水质特征对不同的处理工艺有不同的要求。

例如,有机物含量高的污水适合采用生物处理工艺,而一些特定物质的污水可能需要额外的预处理工艺。

其次,需要根据处理要求来选择与比选污水处理工艺。

处理要求包括净化水质达标要求以及产生的副产物处理等。

比如,如果处理要求是要达到生活饮用水标准,那么就需要选择采用高级处理工艺。

技术成熟度也是选择与比选污水处理工艺的重要考虑因素。

成熟的处理工艺往往具有更可靠的处理效果,更简单的运营管理,同时也意味着更低的风险。

投资成本和运营成本是选择与比选污水处理工艺时必须要考虑的因素。

不同的处理工艺在投资成本和运营成本上会有差异。

需要综合考虑工艺的初始设备投资、土地、劳动力、电力等能源消耗,以及后续的运营维护费用。

最后,环保要求是选择与比选污水处理工艺的重要因素。

现代社会对环保要求越来越高,污水处理工艺必须具备良好的环保性能,确保处理后的出水符合排放标
准。

因此,必须选择与比选具备高效的去除污染物能力的工艺,可降低对环境的不良影响。

综上所述,污水处理工艺的选择与比选是一个复杂的问题,需要考虑多个因素的综合影响。

通过对水质特征、处理要求、技术成熟度、投资成本、运营成本和环保要求的综合考虑,可以找到最佳的处理工艺方案。

污水处理工艺比选

污水处理工艺比选

污水处理工艺比选一、引言污水处理是保护环境、维护生态平衡的重要环节,选择适合的污水处理工艺对于提高处理效率、降低成本具有重要意义。

本文将针对污水处理工艺比选进行详细讨论,包括工艺比选的目的、方法和步骤。

二、目的污水处理工艺比选的目的是根据不同的处理要求和条件,选择最适合的工艺方案,以达到高效、经济、环保的处理效果。

通过比选,可以确定最佳的工艺流程,提高处理效率,降低运营成本。

三、方法1. 采集资料:采集与污水处理工艺相关的资料,包括国内外的相关研究论文、工程案例和技术标准等,以便对照分析。

2. 确定评价指标:根据实际情况,确定评价污水处理工艺的指标体系。

常用的指标包括处理效果、处理能力、运行成本、操作简便性、占地面积等。

3. 筛选候选工艺:根据采集到的资料和评价指标,筛选出适合的候选工艺。

候选工艺应具备较高的处理效果、较低的运行成本,并且能够适应当地的环境条件。

4. 进行实验研究:对筛选出的候选工艺进行实验研究,验证其处理效果和运行性能。

实验研究可以通过小型试验装置或者摹拟计算等方式进行。

5. 综合评价比选:根据实验研究的结果,对候选工艺进行综合评价比选。

可以采用层次分析法、含糊综合评价法等方法进行比较和权衡,最终确定最佳工艺方案。

四、步骤1. 采集资料:采集与污水处理工艺相关的资料,包括工艺原理、技术特点、应用案例等。

2. 确定评价指标:根据实际情况,确定评价污水处理工艺的指标体系。

常用的指标包括COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)、氨氮、总磷、总氮等。

3. 筛选候选工艺:根据采集到的资料和评价指标,筛选出适合的候选工艺。

候选工艺应具备较高的处理效果、较低的运行成本,并且能够适应当地的环境条件。

4. 进行实验研究:对筛选出的候选工艺进行实验研究,验证其处理效果和运行性能。

可以通过小型试验装置或者摹拟计算等方式进行。

5. 综合评价比选:根据实验研究的结果,对候选工艺进行综合评价比选。

可以采用层次分析法、含糊综合评价法等方法进行比较和权衡,最终确定最佳工艺方案。

印染废水脱色实验方案

印染废水脱色实验方案

一、实验目的:1.了解Fenton试剂的性质2.了解Fenton试剂降解有机污染物的机理3.掌握Fenton反应中各因素对对废水脱色率的影响规律二、实验原理:Fenton试剂是H2O2和FeSO4按一定比例混合而成的一种强氧化药剂。

Fenton试剂在处理废水过程中除具有氧化作用外,还兼有混凝作用,因此脱色效率较高。

其在酸性条件下(pH<3),平均脱色率可达97%,COD去除率亦可达90%。

在实际应用过程中,一般可选用无机酸(硫酸)调节废水pH为2~5,再加用H2O2/Fe2+处理,在用Fenton试剂处理后,为进一步发挥Fe3+混凝作用,还可再调整pH值。

Fenton试剂的氧化机理可以用下面的化学反应方程式表示:Fe2++ H2O2→Fe3++OH-+OH•OH•的生成使Fenton试剂具有很强的氧化能力,研究表明,在pH=4的溶液中,其氧化能力在溶液中仅次于氟气。

因此,持久性有机污染物,特别是芳香族化合物及一些杂环类化合物,均可以被Fenton试剂氧化分解。

本实验采用Fenton试剂处理甲基橙模拟染料废水。

配制一定浓度的甲基橙模拟废水,实验时取该废水于烧杯(或锥形瓶)中,加入一定量的硫酸亚铁,开启恒温磁力搅拌器,使其充分混合溶解,待溶解后,迅速加入设定量的H2O2,混匀,反应至所设定时间,用NaOH溶液终止反应,调节pH值为8-9,静置适当时间(5-10min),取上层清夜在最大吸收波长A=465nm处测吸光度,色度去除率=(反应前后最大吸收波长处的吸光度差/反应前的吸光度)*100%。

三、仪器(1)pH-S酸度计或pH试纸(2)721或722可见光分光光度计四、实验步骤:(1)配置200mg/L的甲基橙模拟废水。

实验时,取200mg/L的甲基橙模拟废水200ml于烧杯(或锥形瓶)中。

(2)确定适宜的硫酸亚铁投加量。

具体做法如下:甲基橙模拟废水的浓度为200mg/L,H2O2投加量为1mL/L,水样的pH 值调节到 4.0-5.0,水样温度为室温时,投加不同量的FeSO4•7H2O (投加量分别为60 mg/L,100 mg/L,200 mg/L,300 mg/L,400 mg/L)进行脱色实验,反应时间为60min。

废水脱色方法

废水脱色方法

废水脱色方法.docx从目前应用的废水处理技术上看,能有效去除废水色度的方法有吸附法、混凝法、生物法、膜分离法、化学氧化法以及电絮凝法等。

1、吸附脱色吸附脱色技术是依靠吸附剂的吸附作用来脱除色度。

通常采用的吸附剂包括可再生吸附剂如活性炭、离子交换纤维等和不可再生吸附剂如各种天然矿物(膨润土、硅藻土)、工业废料(煤渣、粉煤灰)及天然废料(木炭、锯屑)等。

目前用于吸附脱色的吸附剂主要靠物理吸附,但离子交换纤维、改性膨润土等也有化学吸附作用。

2、絮凝脱色混凝脱色是利用絮凝剂絮凝废水中的成色物质沉淀而进行脱色。

絮凝脱色技术,投资费用低,设备占地少,处理量大,是一种被普遍采用的脱色技术。

2.1无机混凝剂包括金属盐类和无机高分子絮凝剂。

广泛使用的金属盐类有铝盐和铁盐;无机高分子絮凝剂是在传统的金属盐絮凝剂的基础上发展起来的一类新型水处理药剂,具有适应性强、无毒,并可成倍提高效能而相对价廉等优势北京印刷学院首页,受到了迅速发展和广泛应用。

2.2有机高分子絮凝剂,聚丙烯酰胺(PAM的应用最多,它有非离子型、阳离子型和阴离子型三种。

3、氧化法脱色化学氧化法脱色是指用氯、CI02、03H2O2HCI04及次氯酸盐等的氧化性,在一定条件下使废水中的发色基团发生断裂或改变其化学结构,从而达到废水脱色的目的。

氧化法包括化学氧化、光催化氧化和超声波氧化。

虽然具体工艺不同,但脱色机制却是相同的。

化学氧化是目前研究较为成熟的方法。

氧化剂一般采用Fenton试剂(Fe2 -H2O2)、臭氧、氯气、次氯酸钠等。

4、生物法脱色生物法脱色是利用微生物酶来氧化或还原有色分子,破坏其不饱和键及发色基团来达到脱色目的。

5、电化学法脱色电化学法是通过电极反应使废水得到净化。

根据电极反应方式划分,电化学方法可细分为内电解法、电絮凝和电气浮法、电氧化法。

最著名的内电解法是铁屑法。

6、膜分离法脱色在废水处理领域中,膜分离法是用人工合成或天然的高分子薄膜,以外界能量或化学位差为推动力,对水中污染物进行选择性分离,从而使废水得到净化的技术。

污水处理中的脱色与除臭技术

污水处理中的脱色与除臭技术

某污水处理厂的除臭技术应用
• 生物除臭法:利用微生物的代谢作用,将恶臭物质转化为无臭物质或低臭物质。该方法适用于处理含有硫化物、氨气等恶 臭物质的污水。- 化学除臭法:通过向污水中投加氧化剂或还原剂,将恶臭物质氧化或还原为无臭物质。常用的氧化剂有臭 氧、次氯酸钠等,还原剂有硫酸亚铁、硫化氢等。该方法适用于处理含有硫化物、氮氧化物等恶臭物质的污水。
3
吸附法
利用活性炭、硅藻土等吸附剂吸附染料和臭味物 质,达到脱色和除臭效果,但需要定期更换吸附 剂。
政策法规影响
环保政策
政府对污水处理厂的排放标准日益严格,要求企业采取更高效、更环保的脱色 与除臭技术。
技术标准
制定和实施相关技术标准,规范脱色与除臭技术的研发和应用,推动技术的进 步和发展。
资源化利用与可持续发展
高级氧化脱色技术
Fenton试剂法
利用过氧化氢和铁离子组成的Fenton 试剂,产生强氧化自由基,将有色物 质氧化分解为无色物质。
臭氧氧化法
光催化氧化法
利用光催化剂(如二氧化钛、氧化锌 等)在紫外光的作用下产生强氧化自 由基,将有色物质氧化分解为无色物 质。
利用臭氧的强氧化性将有色物质氧化 分解为无色物质或易降解的中间产物 。
过滤法
通过过滤介质(如砂滤、 活性炭过滤器等)去除水 中的悬浮颗粒物和色素。
膜分离法
利用超滤、纳滤、反渗透 等膜技术,去除水中的大 分子色素和溶解性有机物 。
化学脱色技术
氧化剂氧化法
01
利用强氧化剂(如臭氧、次氯酸钠等)氧化分解水中的有色物
质。
还原剂还原法
02
利用还原剂(如亚硫酸盐、硫化物等)将有色物质还原为无色
多技术联合处理的实际效果

废水脱色及方案比选

废水脱色及方案比选

废水脱色及方案比选随着环保意识的提高,废水处理成为了一个越来越重要的问题。

在废水处理中,废水脱色是非常重要的一步。

因为废水中含有大量有害物质,如有机染料、重金属等,如果这些有害物质不能被有效地去除,就会严重污染环境。

因此,本文将讨论废水脱色及方案比选。

一、废水脱色原理废水脱色是通过物理、化学、生物等方法使废水中的染料分子脱离水分子,从而达到净化水的目的。

下面介绍几种常用的废水脱色方法及其原理:1. 活性炭吸附法:活性炭具有较高的吸附能力,能有效地吸附废水中的有机染料分子。

2. 生物法:生物法主要依靠微生物的代谢能力,通过生物降解来减少废水中的有机污染物。

生物法可分为好氧处理和厌氧处理两种。

3. 化学法:化学法主要通过加入化学药剂来使废水中的染料分子发生化学反应,产生颜色改变,从而脱色。

化学脱色剂包括氯酸、过氧化氢、硫酸铝等。

以上三种方法各有特点,可以根据具体情况选择不同的脱色方法。

二、废水脱色方案比选选择合适的废水脱色方案需要考虑多种因素,如废水的特性、废水处理后的环境质量要求、成本等。

下面介绍几种常见的废水脱色方案比选方法。

1. 主客观结合法主客观结合法是将主观因素和客观因素相结合,综合考虑选择废水脱色方案。

主观因素包括人的认知和经验,客观因素包括废水的特性、脱色效果和成本等。

通过对主观因素和客观因素进行权重分配和评估,最终得出最佳废水脱色方案。

2. AHP法AHP法全称是层次分析法,是通过对废水脱色因素进行层次划分,并对每个因素进行定量化评估,最终得出最佳废水脱色方案。

AHP法具有结构清晰,结果科学可靠的优点,被广泛应用于各个领域。

3. 滴滤分析法滴滤分析法是在一定条件下,添加试剂对废水进行处理,然后在发生颜色变化的过程中,向废水中滴加标准试剂,观察加多少量的试剂才能使废水的颜色发生变化,从而判断废水中染料的浓度。

根据滴滤分析法的结果,能够选择最合适的废水脱色方案。

综上所述,废水脱色及方案比选是废水处理过程中极其重要的一环。

污水处理工艺比选

污水处理工艺比选

污水处理工艺比选一、引言污水处理是保护环境和人类健康的重要环节,而污水处理工艺的选择对于处理效果和成本效益至关重要。

本文将针对污水处理工艺的比选进行详细讨论,包括工艺选择的目标、比选指标、比选方法以及案例分析等内容。

二、工艺选择的目标1. 污水处理效果:工艺应能有效去除污水中的悬浮物、有机物、营养物等污染物,使出水达到国家相关标准要求。

2. 经济性:工艺应具有合理的投资和运营成本,以确保项目的可持续发展。

3. 可行性:工艺应能适应当地的水质情况、处理规模和运营条件。

4. 可靠性:工艺应具备稳定可靠的运行性能,能够适应不同的水质和负荷变化。

5. 环境友好性:工艺应尽量减少对环境的负面影响,包括降低能耗、减少化学药剂使用等。

三、工艺比选指标1. 处理效果指标:包括COD、BOD、氨氮、总磷等污染物的去除率,以及出水水质是否符合国家相关标准。

2. 投资成本指标:包括设备投资、土建工程投资等。

3. 运营成本指标:包括能耗、化学药剂使用、人工维护等。

4. 工艺适应性指标:包括对不同水质和负荷变化的适应能力。

5. 运行稳定性指标:包括工艺对负荷波动的响应速度、出水水质的稳定性等。

6. 环境友好性指标:包括工艺对能耗的影响、化学药剂的使用量等。

四、工艺比选方法1. 文献调研:通过查阅相关文献和资料,了解不同工艺的原理、应用范围、优缺点等信息。

2. 实地考察:对现有类似工程进行实地考察,了解工艺的实际运行情况和处理效果。

3. 试验研究:通过小型试验或中试,对不同工艺进行对比,评估其处理效果和经济性。

4. 综合评价:根据比选指标,对不同工艺进行综合评价,确定最佳工艺方案。

五、工艺比选案例分析以某污水处理厂为例,比选不同工艺方案,包括A工艺、B工艺和C工艺。

1. 比选指标:- 处理效果指标:COD去除率、氨氮去除率、总磷去除率。

- 投资成本指标:设备投资、土建工程投资。

- 运营成本指标:能耗、化学药剂使用、人工维护。

造纸中段废水脱色

造纸中段废水脱色

造纸中段废水脱色从目前应用的废水处理技术上看,能有效去除造纸中段废水色度的方法有吸附法、混凝法、生物法、膜分离法、化学氧化法以及电絮凝法等。

一、造纸中段废水吸附脱色目前用于水处理的吸附剂主要有活性炭、硅藻土、氧化硅、活性氧化铝、拂石及离子交换树脂等,活性炭是最早应用的脱色吸附剂,由于其具有发达的细孔结构和巨大的比表面积,因而对水中溶解的有机污染物具有很强的吸附能力,能有效脱除废水中的颜色,但活性炭价格昂贵,再生困难且损失率高,因此一般只用于浓度较低的废水处理或深度处理,通常进行活性炭处理前,要先经物理法、生物法等处理。

膨润土主要成分为硅铝酸盐,其层状结构间具有可交换的钙、镁、钠等离子,膨润土颗粒表面往往带有电荷,因而具有良好的吸附性。

孙家寿等采用酸化絮凝、有机交联膨润土吸附的方法对造纸黑液有较好的脱色效果。

某些合成树脂对于吸附有机物是很有效的,特别是用来吸附制浆造纸废水中的有色物质。

如采用特殊聚合吸附Amberlite.XAD-8,该吸附剂是高交联度的不含离子交换基团的亲水性多孔聚合物,用于处理漂白废水达到了生产规模。

其对针叶材废水的脱色率为75%~85%,阔叶材为85%~92%,色度成分送至熔融物溶解槽制成绿液。

采用弱碱液可有效地再生树脂,Rohm-Haas公司建议用白液代替再生液,从经济效果方面来研究这个方怯,已经取得相当大的进展。

二、造纸中段废水混凝脱色混凝脱色是利用絮凝剂絮凝废水中的成色物质沉淀而进行脱色,其作用机理可认为无机絮凝剂主要是依靠中和粒子上的电荷而凝聚,而有机絮凝剂则主要依靠架桥作用而使粒子沉降。

应用中,常常先加无机絮凝剂中和电荷,然后加入有机絮凝剂使之生成絮团沉降。

20世纪8年代末美国专利提出的混凝典型工艺用于中段废水脱色处理取得了良好的效果,该法是在二级生产处理后带有色度的水中,加入胺类聚合物,在絮凝反应设备中形成絮体,经加压落气气浮后,使出水的pH值、COD、BOD和色度等达标排放。

废水脱色实验方案

废水脱色实验方案

印染废水脱色絮凝沉淀法总体上说,纺织印染废水具有如下特点:(1) 色度大,有机物含量高,除含染料和助剂等污染物外,还含有大量的浆料,废水粘性大。

为此需要研究和取用高效脱色菌、高效脱色混凝剂来进行脱色处理。

(2) 水质变化大,COD 高时可达 2000~3000mg/L,BOD5也高达 200~300mg/L。

(3) 碱性大,如硫化染料和还原染料废水 pH 值可达 10 上。

(4) 染料品种多,可生化性较差。

染料品种的变化以及化学浆料的大量使用,使印染废水含难生物降解的有机物,可生化性差。

(5) 由于加工品种及产量经常变化,导致水温水量较大变化。

化纤织物的发展和印染技术的进步,新染料核心性助剂不断产生,废水中有机物结构愈来愈稳定,不宜破坏,印染废水处理难度进一步加大。

1 国内外印染废水处理工艺概要1.1吸附脱色吸附脱色的一个主要优点是通过吸附的作用可将染料从水中去除,吸附过程保留了染料的结构。

活性炭作为一种优良吸附剂早已广泛应用于水处理中,至今仍是有色印染废水的最好吸附剂,活性炭对染料具有选择性,其脱色性能顺序依次为碱性染料、直接染料、酸性染料和硫化染料。

活性炭价格昂贵,加之再生困难,因此一般只应用于浓度较低的印染废水处理或深度处理:。

分子筛、活性铝、颗粒活性炭(GAC),硅藻土和锯木屑可以用作分散性染料1260的吸附剂。

吸附剂的最大问题在于难以实现现场再生,且只对水溶性染料吸附性较好,对悬浮性及不溶性染料不能吸附。

S karcher:研制了一种新型可再生的吸附剂Cucurbituril,它是由甘脲和甲醛缩聚形成的一种环状缩聚物。

经大量实验表明,该物质无毒,并且在Ca2+浓度1~100mmol/L,溶液中盐的总浓度小于100—1000mmol/L。

时,可以得到高的吸附量,残余色度很低。

1.2 氧化还原脱色借助氧化还原作用破坏染料的共轭体系或发色基团是印染脱色处理的有效方法。

除常规的氯氧化法外,国内外研究重点主要集中在臭氧氧化、过氧化氢氧化、电解氧化和光氧化方面。

污水处理工艺比选

污水处理工艺比选

污水处理工艺比选一、引言污水处理是保护环境和人类健康的重要环节。

而污水处理工艺的选择对于处理效果和成本效益有着直接影响。

本文将对污水处理工艺进行比选,以确定最适合的工艺方案。

二、背景某市区的污水处理厂需要对该区域的污水进行处理,以达到排放标准。

该区域的污水特点为高浓度有机物、低浓度重金属和微量有机物的混合污水。

根据该区域的污水特点和处理要求,我们将比选以下两种工艺方案:生物法和物化法。

三、工艺方案比选1. 生物法生物法是利用微生物对有机物进行降解和转化的一种处理方法。

该工艺方案的主要步骤包括预处理、生物处理和后处理。

预处理阶段主要进行初步的固液分离和去除大颗粒物质。

生物处理阶段通过生物反应器中的微生物对有机物进行降解和转化。

后处理阶段主要对生物处理后的污泥进行处理和处置。

2. 物化法物化法是利用物理和化学方法对污水进行处理的一种方法。

该工艺方案的主要步骤包括预处理、物化处理和后处理。

预处理阶段主要进行初步的固液分离和去除大颗粒物质。

物化处理阶段通过调整pH值、添加化学药剂等方法对有机物和重金属进行去除和转化。

后处理阶段主要对物化处理后的污泥进行处理和处置。

四、比选指标为了确定最适合的工艺方案,我们将根据以下指标进行比选:1. 处理效果:包括COD、BOD、氨氮、重金属等指标的去除率。

2. 运行成本:包括设备投资、能耗、药剂消耗等方面的成本。

3. 操作维护:包括工艺的操作难度、维护工作量等方面的因素。

4. 环境影响:包括工艺对环境的影响、产生的污泥处理等方面的因素。

五、比选结果经过对比选指标的评估,我们得出以下比选结果:1. 处理效果方面,生物法对于有机物的去除效果较好,特别是对于高浓度有机物的处理效果更佳。

物化法对重金属的去除效果较好,但对于有机物的去除效果相对较差。

2. 运行成本方面,生物法的设备投资较高,但能耗和药剂消耗相对较低。

物化法的设备投资较低,但能耗和药剂消耗较高。

3. 操作维护方面,生物法的操作难度相对较大,需要专业技术人员进行操作和维护。

废水脱色处理方法,有这4种!

废水脱色处理方法,有这4种!

废水脱色处理方法,有这4种!废水脱色-超标的原因色度也是衡量水体干净与否的一个重要指标,对正常的河流中:水体中的植物如藻类需要阳光进行光合作用,产出氧气可供应给动物。

同时植物也是生物(当然是食草的咯)的粮食。

色度高,光进不去,植物不能光合作用。

久而久之,该地段水体中的植物死去,破坏该地段生态,如食物链。

另外工厂排放的废弃废水对河流污水色度也产生很大影响,污水色度高还有一个原因铁、铜还有一些重金属污染都也可能导致色度偏高,对人们的生活用水产生很大影响。

废水脱色方法:一、粉煤灰吸附法粉煤灰吸附法分为物理过程和化学过程。

物理吸附过程是指粉煤灰与吸附质间通过分子间产生吸附作用。

这一作用取决于粉煤灰的多孔性和表面积,表面积越大,吸附效率越高越好。

化学吸附是指粉煤灰表面存在大量的铝、铁、硅等活性点,能与吸附质通过某种化学作用发生结合,行程离子交换和离子对的吸附。

另一方面,粉煤灰中的一些成分还能与废水中的有害物质发生吸附、絮凝沉淀协同作用而使得废水可以得到净化。

二、电化学氧化还原法电化学法的实质就是直接或间接利用点解作用,把水中的污染物去除,或者把有毒物质变成无毒或者低毒物质。

电解槽阳极可分为可溶性阳极与不溶性阳极两类,不溶性阳极大多数是用铂或者石墨制成的。

由于电化学氧化还原法反应彻底,去除率还是比较高的。

三、生物法生物法是利用微生物酶来氧化或还原染料分子,破坏其不饱和键及发色基团,从而达到处理目的的一种废水处理方法。

由于生物法操作简单,属于传统处理工艺,技术成熟等特点,尤其是在印染废水的处理中得到了广泛的应用。

四、化学法(脱色剂)希洁环保脱色剂的脱色原理是絮凝沉淀法,是新一代的无机高分子絮凝剂,是一种多核络合物。

在水处理过程中具有吸附力强、絮凝体形成速度快、矾花密实、沉降速度快、过滤性能好、使用PH值范围广、对低温高浊度原水处理效果好等特点。

而且还能去除水中的少量有机物、悬浮物、重金属、硫化物及致癌物,脱色除油、除臭除菌效果显著。

废水脱色实验小试流程-现场小试

废水脱色实验小试流程-现场小试

废水脱色实验小试流程一、实验室小试流程:1.用烧杯取适量废水(500ml左右),调节PH值到8左右;2.稀释所需的药剂,脱色剂稀释50倍(即2%的稀释浓度),聚铝(PAC)稀释50倍,聚丙烯酰胺(PAM)稀释1000倍;3.滴加药剂,先加脱色剂,搅拌,再加聚铝,搅拌,最后加PAM,搅拌,静置;4.观察上清液的色度是否满足要求,如不满足,调整药剂投加量,重复第三步操作;5.根据试验数据计算每吨废水中脱色剂和其它药剂的用量。

二、试验注意事项:1.脱色剂稀释倍数最好在20倍以上,有利于脱色剂分子链的展开而发挥其性能,并能有效控制投加量;2.脱色剂最好与聚铝配合使用,因脱色剂形成的絮体和密实度都比较小,和聚铝配合使用不仅能增大絮体的密实度和沉降性,还能通过协同增效的作用减少脱色剂的用量;3.每次加药后应先快速搅拌1分钟再慢速搅拌30秒,这样有利于强化药剂的絮凝效果;4.加药顺序不要颠倒,应先加脱色剂,再加聚铝,最后加聚丙烯酰胺,有试验数据表明投加顺序颠倒后脱色剂的用量可相差20%左右;5.若废水的上清液有发白现象或上清液的COD比滴加前高,都说明滴加脱色剂过量,需减量滴加;6.试验时用烧杯量取废水(水量要在200ML以上,这可减少与大试时药剂用量的误差),尽量不用比试管做小试,因废水在比色管的色度比在烧杯中的要小6-10倍;7.废水若显酸性或强碱性,要先调节PH值到偏碱性,最好到8,因为脱色剂和聚铝都是酸性水溶液,有利于电性中和作用,有的废水调节PH值到碱性后还可以析出絮体,可以减少药剂的用量。

三、脱色剂投加量的计算(以具体试验为例)药剂用量计算公式:药剂用量(PPM)=【(滴数/20)×稀释浓度/试验废水体积】×106PPM为百万分之一,用量为1PPM相当1吨废水的药剂投加量为1克。

1ML稀释溶液相当于20滴案例计算:用烧杯取试验废水200ML(色度200,COD为110),调PH值到8,用滴管先加脱色剂溶液10滴(1ML相当于20滴),搅拌,再加PAC12滴,搅拌,最后加PAM2滴,搅拌,静置一分钟,检测色度为4(稀释倍数法),COD为85,达到国家一级排放标准。

木材废水脱色实验报告

木材废水脱色实验报告

木材废水脱色实验报告实验目的本实验旨在研究不同条件下对木材废水进行脱色处理的效果,以期寻找出一种高效、环保的脱色方法。

实验仪器和试剂仪器- 电磁搅拌器- 恒温水浴槽- 紫外可见分光光度计试剂- 木材废水- 活性炭- 高锰酸钾- 过硫酸钾- 酸性硅酸铝实验步骤1. 准备工作:首先将所需试剂按照一定比例称取,预先准备好活性炭的制备溶液。

2. 实验组设置:- 实验组一:将10 mL木材废水与1 g活性炭混合,放入恒温水浴槽中以60 C温度下搅拌2小时后进行测试。

- 实验组二:将10 mL木材废水与2 g活性炭混合,放入恒温水浴槽中以60 C温度下搅拌4小时后进行测试。

- 实验组三:将10 mL木材废水加入适量高锰酸钾溶液,调节pH值为8,然后放入恒温水浴槽中以60 C温度下搅拌2小时后进行测试。

3. 控制组设置:- 控制组一:将10 mL木材废水放入恒温水浴槽中以60 C温度下搅拌2小时后进行测试。

- 控制组二:将10 mL木材废水加入适量酸性硅酸铝溶液,调节pH值为2,然后放入恒温水浴槽中以60 C温度下搅拌2小时后进行测试。

4. 每个实验组或控制组实验结束后,取出样品,用紫外可见分光光度计测定吸光度值。

实验结果与分析经过实验测定,得到不同实验组和控制组的吸光度数据如下表所示:实验组/控制组吸光度值实验组一0.300实验组二0.180实验组三0.120控制组一0.400控制组二0.380通过上表数据可以明显看出,实验组中的吸光度值明显低于控制组中的吸光度值,说明实验组的脱色效果要好于控制组。

对于不同实验组的脱色效果进行分析:- 实验组一:由于活性炭本身对有机物有良好的吸附性能,与木材废水混合后,通过搅拌作用能够有效吸附掉一部分有机染料,从而使得水体中的有机染料浓度下降,吸光度值降低。

- 实验组二:增加活性炭的用量,可以进一步增加脱色效果。

由于活性炭表面积增大,吸附能力增强,所以吸附效果更好。

- 实验组三:通过添加高锰酸钾调节木材废水的pH值,使得水中重要染料发生氧化还原反应,从而降解有机染料,达到脱色效果。

污水处理工艺比选

污水处理工艺比选

污水处理工艺比选引言概述:污水处理是保护环境和人类健康的重要环节,而污水处理工艺的选择则是确保污水能够得到有效处理的关键。

在选择污水处理工艺时,需要考虑多种因素,包括处理效果、投资成本、运营费用等。

本文将从五个大点出发,详细阐述污水处理工艺比选的相关内容。

正文内容:1. 污水处理工艺的种类1.1 传统工艺:如活性污泥法、厌氧消化等。

这些工艺成熟稳定,处理效果较好,但运营费用较高。

1.2 新型工艺:如MBR(膜生物反应器)、MBBR(挪移床生物反应器)等。

这些工艺具有处理效果好、占地面积小、运营费用低等优点。

2. 污水处理工艺比选的考虑因素2.1 污水水质:不同工艺对水质的要求不同,需要根据实际情况选择适合的工艺。

2.2 处理效果:不同工艺的处理效果有所差异,需要根据排放标准和处理要求选择合适的工艺。

2.3 投资成本:不同工艺的投资成本有所差异,需要综合考虑投资回报周期和经济效益。

2.4 运营费用:不同工艺的运营费用也有所差异,需要考虑人力、能耗等方面的成本。

2.5 运维难度:不同工艺的运维难度也不同,需要考虑操作人员的技术水平和管理能力。

3. 污水处理工艺比选的方法3.1 实地调研:了解不同工艺的实际应用情况,包括处理效果、运营费用等方面的数据。

3.2 技术评估:根据实际情况,评估不同工艺的处理效果、投资成本、运营费用等指标。

3.3 综合比较:综合考虑各项因素,选择最适合的工艺方案。

3.4 参考案例:借鉴其他类似项目的经验,选择成功应用的工艺方案。

4. 污水处理工艺比选的案例分析4.1 某市污水处理厂:通过实地调研和技术评估,选择了MBR工艺,取得了良好的处理效果。

4.2 某工业园区:综合比较了多种工艺方案,最终选择了MBBR工艺,成功解决了废水处理问题。

5. 污水处理工艺比选的前景展望5.1 新工艺的应用:随着科技的进步,新型工艺不断涌现,将为污水处理工艺比选提供更多选择。

5.2 能源回收利用:未来的污水处理工艺将更加注重能源回收利用,提高经济效益。

国内外废水脱色研

国内外废水脱色研



臭氧氧化也可以与其他处理技术结合应用。如用 FeSO4、Fe2(SO4)3及FeCl3凝聚后再用臭氧处理可提高 脱色效果;臭氧--电解处理可使直接、酸性染料的脱色 率比单纯臭氧处理增加25~40%,对碱性及活性染料 增加10%。臭氧加紫外辐射或同时进行电离辐射也可 提高氧化效率。

由于臭氧氧化对染料品种适应性广、脱色效率高, 同时O3在废水中的还原产物以及过剩O3能迅速在溶液 和空气中分解为O2,不会对环境造成二次污染。

Fenton试剂
Fenton试剂是H2O2和FeSO4按一定比例混合而成的 一种强氧化药剂。采用Fenton试剂在pH4~5时催H2O2 生成•OH,使染料氧化脱色,所生成的新生态Fe3+ 还具 有促凝作用。用铁屑 H2O2处理印染废水,在pH1~2时 可使硝基酚类、蒽醌类印染废水色度脱除99%以上。 为了全面了解Fenton试剂对各种染料的脱色能力, 有人选用了覆盖90%常用染料品种的代表性化合物进行 模拟研究。结果表明,在酸性条件下(pH<3),平均脱色 率可达97%,COD去除率亦可达90%。在实际应用过程 中,一般可选用无机酸调节废水pH为2~5,再加用 H2O2/Fe2+处理,在用Fenton试剂处理后,为进一步发挥 Fe3+混凝作用,还可再调整pH值并加入少量高分子助凝 剂。个人认为 Fenton试剂只适用于酸度较高的废水,如 果用无机酸或者有机酸调节pH,处理成本加大。




第三章 脱氨塔的调试 第四章 MAP法的调试 第五章 ABR的调试与运行结果分析 第六章 A/O 池的运行 第七章 BCO池的启动各种影响影响因素
主要从各种影响因素着手,pH、温度、废水浓 度、溶氧等条件分析研究
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宁波伊尔兰针织有限公司废水脱色试验及方案比选
Pro. No. 200707
玉环县净水设备厂
二零零七年六月二十五日
目录
一废水脱色试验 (1)
二、方案比选 (2)
2.1改造方案一 (2)
2.1.1 工艺流程及说明 (2)
2.1.2 改造工艺设计参数 (3)
2.1.3 工期及建设进度 (5)
2.1.4 工程投资估算 (5)
2.1.5 运行成本分析(估算) (7)
2.2改造方案二 (8)
2.2.1 工艺流程及说明 (8)
2.2.2 改造工艺设计参数 (9)
2.2.3 工期及建设进度 (10)
2.2.4 工程投资估算 (11)
2.1.5 运行成本分析(估算) (13)
三、论述 (14)
一废水脱色试验
由于该废水中含有大量的活性染料,活性燃料占的比重比较大,达90%以上,因此脱色比较难。

废水取自好氧生化后沉淀池出水,出水色度比较大,色度达上百倍。

试验方法及步骤:
(1)采用专用脱色剂+PAM进行脱色
该方法脱色效果比较好,随药剂量的增加,脱色后的水逐渐减小,最后到无色。

但脱色成本比较高。

A、药剂量为50mg/L时,脱色后的色度为60-70倍,药剂成本为0.3-0.4
元/吨水
B、药剂量为80mg/L时,脱色后的色度为40-50倍,药剂成本为0.6-0.7
元/吨水
C、药剂量为100mg/L时,脱色后的色度为15-25倍,药剂成本为0.9-1.0
元/吨水
考虑到小试与实际投加过程中有所不同,因此在实际投加要比小试所消耗的药剂量有所增加。

本试验所得结果与其它的针织布染色的结果有所不同,主要是该废水中的活性染料的比重太大,当活性染料的所占比例50%使,脱色成本都会大大降低。

从以上试验,该废水处理系统中仅有好氧是不行的,这样后续脱色成本比较高,根据大量的工程实践,当好氧系统前增加水解酸化,将会使脱色药剂成本降低40%至更多。

(2)采用硫酸亚铁+PAM进行脱色
采用硫酸亚铁+PAM进行脱色时,首先将废水的pH调节到9以上,然后投加硫酸亚铁,再加PAM,硫酸亚铁的投加量为600mg/L,能够使废水颜色降低至40-50倍,废水程淡黄色。

物化脱色放在生化之后时,脱色效果不如放在生化之前,放在生化之前投加硫酸亚铁+石灰,出水色度可以降低至40倍以下。

采用硫酸亚铁脱色时,污泥量要比采用脱色剂大些。

二、方案比选
通过试验,本方案考虑采用两种脱色工艺:
第一种:采用在现有基础上增建一座水解酸化池;改变投加药剂;增大混凝反应池体积;更换曝气系统;增加溶解氧变频控制系统;在调节池内增加预曝气系统。

第二种:在调节池内增加预曝气系统;将调节池分成两格(一格做调节、一格做集水池);将后物化脱色改为前物化脱色;改变投加药剂;增大混凝反应池体积;更换曝气系统;增加溶解氧变频控制系统
2.1 改造方案一
2.1.1 工艺流程及说明
改造后的工艺流程:
废水→筛网→调节池→水解酸化池→好氧池→生化沉淀池→物化沉淀池→达标排放
流程说明:
废水通过筛网过滤水中的线头、布毛等大的悬浮物防止堵塞水泵影响后续处理单元,然后进入调节池,对水量和水质进行调节,在调节池内增加预曝气系统,防止时间久造成调节池内沉积大量的泥沙,经调节后的废水经过水泵提升至水解酸化池,先由脉冲布水器均匀布水,在水解和产酸菌的作用下,将废水中大分子有机物分解成小分子有机物,使废水中溶解性有机物显著提高;在短时间内和相对较高的负荷下获得较高的悬浮物去除率,改善和提高原水的可生化性,有利于后续处理进一步降解;水解酸化池出水进入好氧池,利用好氧菌吸附、氧化、分解废水中的有机物;好氧池出水进入二沉池,进行泥水分离,二沉池出水进入物化沉淀池进行脱色处理。

最后达标排放。

剩余生化污泥和物化污泥经污泥浓缩池浓缩处置后,进入压滤机压干后外运处置。

2.1.2 改造工艺设计参数
2.1.2.1 调节池
(1).功能:调节水量及水质。

(2):新增设备材料:
A、调节池预曝气系统数量:1套
2.1.2.2 水解酸化池
(1). 功能:污水进行酸化水解处理,将难降解的复杂有机污染物分解为易降解的简单的有机物,降低废水中SS的含量。

水解酸化池设置脉冲布水器,底部采用穿孔布水管,布水均匀,并可使泥水充分混合,提高水解酸化效率。

(2). 设计参数:
设计水量:Q=5000m3/d
外形尺寸:L(m)×B(m)×H(m) =39.8×7.0×7.0
有效容积:Ve=1666.0m3
数量:1座(分四格)
停留时间:HRT=7.6h
有效水深:He=6.5m
结构形式:半地上式钢砼结构
(3). 主要设备:
A、脉冲布水器:数量:4套
B、布水系统:数量:4套
2.1.2.3 曝气系统
(1). 功能:通过鼓风机供气和曝气系统,为好氧微生物提供足够的氧气。

同时对曝气池内的泥水进行搅拌,让污水与污泥充分接触,提高微生物分解有机物的速率。

鼓风机是污水处理主要能耗设备,降低其能耗对减少污水处理系统常年运转
费用十分关键,设计从鼓风机风量调节着手降低能耗,池内设有溶解氧检测仪,根据溶解氧的大小调节鼓风机风量。

现有三台鼓风机(两用一备),其参数为:
功率37Kw 流量:24.4m3/min 压力:53.9kPa
目前曝气池内的曝气系统基本上已经损坏。

需要更换。

(2).新增主要设备材料:
A、新型可变微孔曝气管
规格:L=580mm 数量:750支
B、布气系统1套
C、DO变频自控柜1套
D、溶解氧在线1台
(3).运行及控制:
好氧池内装有溶氧仪,监测池内DO变化,根据不同DO控制风机的风量,进行DO调节,保证DO在1~3mg/L之间。

2.1.2.4 混凝反应池
(1).功能:加入脱色剂、助凝剂与废水充分混合进行微物化反应,去出大部分色度,及部分有机污染物。

(2).设计参数:
由于现有的混凝反应池反应时间太短,使废水混拧效果不好,因此需要增大体积。

结构形式:地上式钢砼结构
外形尺寸:L(m)×B(m) ×H(m) = 6.0×3.0×3.0
数量:1座
(2).新增主要设备材料:
A、搅拌机1台(混凝反应)
B、溶药加药系统3套
C、计量泵3台
D、ph在线1台
2.1.3 工期及建设进度
本工程建设总工期100天。

(1). 设计:10日
(2). 土建施工:50日
(3). 设备制造:30日(与土建同时进行)
(4). 设备、管道安装:40日
总建设工期:约100日(日历天,雨天除外)
调试及微生物驯化、繁殖90天
2.1.4 工程投资估算
2.1.4.1 编制依据
1)本公司各专业提供的有关资料;
2)现行建筑工程和安装工程预算定额、材料预算价格及有关资料;
3)类似工程的概预算及技术经济指标;
4)现行有关其它费用定额、指标及价格。

2.1.4.2 新增构筑物一览表
表:2-1新增构筑物一览表
注:1、土建工程需根据当地具体实际情况进行估算,具体价格由业主进行咨询;
2.1.4.3 新增设备分项报价表。

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