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300td地埋式一体化污水处理设备《资讯》

发布时间:2020-08-20 11:16:20 阅读: 来源:香水座厂家

300t/d地埋式一体化污水处理设备

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综上,ADMI31波长法是在可见光范围内(波长400~700nm),每隔10nm记录一次样品的吸光度,并以特定pH下的单一数值表征水样色度,其结果受颜色变化的影响小,是对稀释倍数法的有效补充。(1)0.45μm滤膜过滤的重现性好、通用性强,比离心处理更适于去除工业废水色度测定的浊度。(2)对于本实验的实际废水,pH=7.6的ADMI值约为原始pH的0.99倍。pH在6.0~9.0时,pH对水样B~D的ADMI值(相对标准偏差<5%)和稀释倍数法色度的影响很小,这是换算色度排放标准的前提。  (3)单一试剂的稀释倍数法色度与ADMI值的相关性不受颜色变化的影响,但换算关系与颜色有关,主要是人眼对不同颜色的敏感度差异造成的。  (4)实际废水的2种色度在原始pH和pH=7.6下呈相近的正比线性关系,稀释倍数=0.19×ADMI31(R2>0.991),进一步推算出稀释倍数≈0.11×ADMI3+5。  (5)综合排放标准(GB8978—1996)中规定的50、80倍排放限值分别对应31波长ADMI值的270、430及3波长ADMI值的420、690。  近年来,染料、印染等有色废水絮凝脱色技术研究十分活跃,无机高分子絮凝剂及有机高分子絮凝剂不断涌现,脱色效果显著。焦化废水的脱色研究可以借鉴这方面的经验。

无机絮凝剂  目前对絮凝剂净化水的作用机理还不是十分明确,现在zui易被人们接受的理论认为,无机高分子混凝剂,如聚合硫酸铁、聚合氯化铝,其中的铁铝主要以带正电荷的聚羟阳离子形态存在,具有吸附电中和及压缩双电层的能力,从而实现废水的净化与脱色。如今无机絮凝剂的开发与应用已致力于提高药剂的相对分子质量、提高电解质的离子电荷数以及利用复合药剂中不同组分共存的“协同效应”作用,从而脱除污染物。FeSO4的混凝机理除了电中和及压缩双电层外,还与络合作用有关,即Fe2+能与染料分子中含弧对电子的基团如—NH2、—NR、—OH等络合,使污染物溶解性发生变化;Mg2+对—COOH、—SO3、—OH具有很强的亲和能力,在废水中添加镁盐,于碱性条件下形成化学混凝而达到脱色目的;铁、铝、镁等多种混凝金属离子在不同的pH值下产生不同的水解形态,它们相互协同作用,弥补了单一金属混凝剂pH值适用范围窄的缺陷;铝盐絮体大,铁盐沉降速度快、絮体密实,将两者复合性能可以互补。  马英歌等采用聚硅酸盐类絮凝剂对焦化废水进行脱色处理,脱色率可达70%左右;而用高铁酸钠絮凝剂处理,脱色率可达93.75%。卢建杭等研制出无机复合高效混凝剂M180,以铁铝为主要原料,再配以硅、钙等元素,利用特定加工工艺制成特定形态,对上海宝钢A-O-O工艺生化出水进行脱色,脱色率可达95%。樊耀亭等研究应用复合高铁酸盐处理焦化废水,利用Fe6+的强氧化性将废水中芳香胺等有机发色基团进行氧化分解,进一步被高铁的分解产物Fe(OH)3和Fe3+电中和并絮凝沉降去除,生化出水色度由80倍降至25倍以下。

吸附树脂在分离某些物质时具有较高的选择性和易再生的优点,在食品加工行业、糖浆行业等的脱色中应用广泛。  李学忠等利用炉渣过滤、H-103大孔树脂吸附处理某炼焦厂的蒸氨废水,可使废水色度由原来的220倍降到30倍以下。刘俊峰等采用树脂对某焦化废水进行深度处理,脱色率接近100%。  同活性炭相比,树脂吸附具有用量少,再生能力强等特点,所以研究开发新的树脂来进行焦化废水脱色具有广阔的发展空间。吸附脱色的发展方向体现两个方面:一是根据吸附机制,研究开发新的吸附剂;二是对现有吸附剂进行改性与活化,提高脱色效果,节约资源,降低成本。 有色工业废水常给人以不愉快感,并降低受纳水体的透光性,影响水生生物的生长。准确的色度表征对有效处理该类废水意义重大。根据是否去除浊度,可将水样色度分为真色与表色。通常情况下,溶解性有色物质对工业废水色度的贡献率在90%~95%,其余来自悬浮物和胶体。为保证测定值的可比性,国内外相关标准多以真色作为表征指标,文中色度均指真色。此外,色度测定过程中需对浊度去除方法和水样pH进行描述。目前常用的色度测定方法分为目视比色和分光光度两类。作为工业废水色度测定的国标法,稀释倍数法因不可避免地带有个人主观性和随意性,无法实现准确定量。因此,找到合适的补充方法、建立两者的数学关系对于科研工作和国际交流都具有积极意义。ADMI法是USEPA标准方法,适于测定颜色多变或成分复杂水样的色度,已被多个国家采用。笔者引入ADMI31波长法,在考察浊度去除方法、水样pH和颜色对色度测定影响的基础上,分析了稀释倍数法与ADMI31波长法的相关性,以实现色度测定值与排放标准的换算。文中除特殊说明外,ADMI法(值)均指ADMI31波长法(值)。  实验材料和方法  实验水样  (1)印染、造纸和焦化废水是3类常见的有色工业废水,印染废水中存在大量染料和化学添加剂,其颜色往往随企业产品而变化;造纸废水的色度主要来自于木质素纤维;而焦化废水中的酚、焦油等组分易被氧化形成棕黄色。实验采集了某印染工业区废水(水样A)、该工业区二级生化出水(水样B)、某造纸企业深度处理出水(水样C)、某焦化厂二级生化出水(水样D)作为基础水样。水样A~D在可见光范围内均无明显的特征吸收峰,峰面积大小与稀释倍数法色度一致。  (2)为考察废水ADMI值与稀释倍数的相关性,配制了9种测试水样:水样B、C、D按体积比1∶1∶1混合得到的水样,水样B、D按体积比1∶1和1∶3混合的水样,水样B、D分别通入臭氧2、5、10min后得到的水样。此类水样的pH为8.1~8.3。  (3)为了考察颜色对色度测定的影响,配制了孔雀石绿、铬酸钾、高锰酸钾、碱性品红、甲基橙和结晶紫6种不同颜色的溶液,试剂采用分析纯。  实验方法  浊度去除方法分别采用滤纸过滤、0.45μm微孔滤膜过滤及离心分离法(2支离心管各装入20mL水样,转速4000r/min,离心5min或10min后取上清液10mL)。  臭氧处理:向柱状反应器中加入900mL水样B或D,通入臭氧2~10min,水温为30℃,臭氧混合空气流量为0.2m3/h,臭氧质量浓度3.7mg/L(标况)。  色度测定分别采用稀释倍数法(GB11903—1989)和ADMI31波长法(HACHMethod10048)。操作规程为:调节水样pH、0.45μm滤膜过滤、分光读数,要求同时测定原始pH和pH=7.6下的色度,测定范围5~250,结果取整数。本实验中,ADMI值为3次测定的平均值。吸附法主要采用交换吸附、物理吸附或化学吸附等方式,将产生色度的污染物吸附到吸附剂上,达到去除的目的。目前常用的吸附剂有活性炭、粉煤灰、硅藻士和树脂等。

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