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发布:2024/6/23 17:16:01 来源:haiyun8
我国纺织工业量大面广,产生的废水量多,浓度高,是对水环境污染构成严重危害的重点行业之一。由于印染行业的特殊性,印染废水具有水质波动大、有机污染物含量高、色度高、碱度大等特点,印染废水的不仅要去除COD,同时还要考虑色度等污染物的去除,是当前工业废水的难点之一。目前纺织染整废水治理多选用预后,以生物技术为主,物理化学技术为辅的综合技术。预技术采用格栅、中和、水质水量调节和气浮等;生物采用水解与好氧结合的工艺,好氧技术采用活性污泥法、生物接触氧化技术、生物活性碳(P:CT)和曝气生物滤池(B:F)技术等;物理化学采用混凝沉淀、砂滤技术和膜分离技术等。许多二氧化碳使用技术只有在气候政策框架中承认其缓解潜力或对低碳产品有奖励的传统工艺相比才具有竞争力。公共采购可以是一种有效的战略,为具有可核查的气候效益的CO2衍生产品建立早期市场,并有助于制定技术标准。预计短期内二氧化碳使用市场规模相对较小,但可以发早期机会。这些早期机会包括建筑材料,但在某些案例中,可在温室聚合物和工业CO2中使用。低成本原材料、低碳能源和消费者处于同一工业区,以及可以利用现有二氧化碳管道的优势,可以早期部署机会。
氨氮去除剂是为解决水中氨氮去除困难而专门研制的一种剂。它是一种具有特殊骨架结构的高分子无机化合物。
纳滤fNF)是介于反渗透(RO)与超滤(UF)之间的种压力驱动型膜分离技术。它具有两个特性:一是由于膜孔径为纳米级,对水中的分子量为数百的有机小分子成分具有分离性能;二是大多数膜带电荷,所以对于不同价态的离子存在Donna效应。其操作压差为.5~2.MPaf或.3451.35MPa),截留分子量界限为21(或2~5),用于分子大小约为lnm的溶解组分的分离。纳滤分离技术主要基于筛分效应和电荷效应人们往往将它和其它分离及生产过程相结合,起到降低费用、提高分离效果的作用。下面,介绍几种电渗析技术电渗析水方法1倒极电渗析(EDR)倒极电渗析就是根据ED原理,每隔一定时间(一般为15~2min),正负电极极性相互倒换,能自动清洗离子膜和电极表面形成的污垢,以确保离子膜工作效率的长期稳定及淡水的水质水量。在2世纪8年代后期,倒极电渗析器的使用,大大提高了电渗析操作电流和水率,延长了运行周期。EDR在废水方面尤其有独到之处,其浓水循环、水率可达95%。
氨氮去除率在90%以上。同时,对重金属离子也有一定的去除效果。外观为灰白色颗粒,有一定的鼻气味,易溶于水。又称氨氮降解剂。
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近年来,随着有机工业和石油化工的迅速发展,以及有机废气的无节制排放,使得进入大气层的有机废气越来越多,大气污染越发严重。酸雨、冰雹等极端天气出现的范围和频率也越来越大。对人类的生活以及健康产生重大影响。呼吸道疾,眼部疾逐渐增多。新兴的有机废气生物技术利用微生物对各类污染物均有较强、较快的适应性,并可以将其作为代谢底物而降解、转化。与常规的废气技术相比,有机废气生物技术具有更加明显的优越性。一般情况下3价重金属离子比2价离子更容易沉淀,当pH值达到9.~9.5时,大多数重金属离子均形成了难溶氢氧化物。同时石灰浆液中的Ca2+还能与废水中的部分F-反应,生成难溶的CaF2;与:s3+络合生成Ca(:sO3)2等难溶物质。此时Pb2+、Hg2+仍以离子形态留在废水中,所以在第2隔槽中加入有机硫化物,使其与Pb2+、Hg2+反应形成难溶的硫化物沉积下来。在絮凝箱内投加絮凝剂FeCL3,进行絮凝反应,在絮凝箱出口后的管道内投加助凝剂聚丙酰胺(P:M),助凝剂通过凝聚、架桥、吸附、共沉淀等协同作用,将前面生成的氟化钙和重金属氢氧化物等难溶物形成凝聚矾花,从废水中分离出来。
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