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工業水處理安裝示意圖

發布時間:2020-12-16 02:25:57

『壹』 簡述工業水處理水樣的測定步驟

水樣的採集、保存和預處理
水樣的採集和保存是水質分析的重要環節。要想獲得准確、全面的水質分析資料,首先必須使用正確的采樣方法和水樣保存方法並及時送樣分析化驗。如果這個環節沒有做好,那麼,即使分析化驗操作嚴格細致、准確無誤,其結果也是毫無意義的。甚至得出錯誤的結論,耽誤了工作。
水樣採集和保存的主要原則是:(1)水樣必須具有足夠的代表性,(2)水樣必須不受任何意外的污染。
水樣的代表性是指樣品中各種組分的含量都應符合被測水體的真實情況。為了得到具有真實代表性的水樣就必須選擇恰當的采樣位置,合理的采樣時間和先進的采樣技術。

一、采樣布點
在採集水樣之前,必須做好有關的調查和了解。例如對於水體的采樣,應事先了解流域范圍內城市和工業的布局及廢水排放情況,農業區化肥和農葯的使用及污水灌溉情況以及河流的流量、河床寬度和深度等水文情況。對於工業廢水的采樣,則應事先了解工廠性質、產品和原材料、工藝流程、物料衡算、下水管道的市局、排水規律以及廢水中污染物的時、空量的變化等。
由於被分析的水體性質和分析目的、分析項目的不同,采樣布點的要求和原則也不盡相同。
1.水體采樣布點
采樣布點通常應包括兩個方面的含意:(1)在水體系統中選擇合適的采樣地段(斷面)和(2)在所選地段上的具體采樣位置,即采樣點。布點的方法要視具體情況而定。
(1)采樣斷面的布設
對於一般的江河水系,至少應在污染源(有時也可將一座城市或工業區看作是二個大污染源)的上游、中游和下游布設三個采樣斷面:
①上游斷面作為對照斷面(或稱清潔斷面),用以了解河流在基本上未受到污染時的水質情況;
②中游斷面作為檢測斷面(或稱污染斷面),應設在污染源排放目的緊接下游但與河水混合較均勻的地段。將此斷面的水質與清潔斷面相對照,便可用以了解水質污染的情況與程度;
③下游斷面作為結果斷面,通常應設污染源的更下游處,用來表明河流流經該城市或工業區范圍後污染的最終結果,也反映給下遊河段造成污染的情況。有時下游斷面設在河流基本達到自凈的地段。這時該斷面可稱為自凈斷面,用以了解水體自凈的能力,(圖5-2)。
圖5-2 采樣斷面的布設
2.工業廢水和生活污水的采樣布點
工業廢水的采樣點往往要根據分析的目的來確定,並與生產工藝有關,通常選擇在工廠的總排放口,車間或工段的排放口以及有關工序或設備的排水點。
在排水管道或渠道中流動的廢水,由於管壁的滯留作用,同一斷面的不同部位,流速和濃度都有可能互不相同。因此可在水面以下四分之一或二分之一水深處取樣,作為代表平均濃度的廢水水樣。
在接納廢水入口後的排水管道或渠道中,采樣點應布設在離廢水(或支管)入口約20~30倍管徑的下游處以保證兩股水流的充分混合。
為考察污水處理設備的處理效果時,應對該設備的進水、出水同時取樣。如為了解處理廠總的處理效果,則應取總進水和總出水的水樣。
3.給水管網的采樣布點
給水管網系統中的采樣點通常應設在下列位置:(1)每一個給水廠在接入管網時的結點;(2)污染物有可能進入管網的地方;(3)有選擇的用戶自來水龍頭。在選擇龍頭時應考慮到:與給水廠的距離,需水的程度,管網中不同部分所用結構材料等因素。
二、采樣時間和頻率
由於廢水的性質和排放特點各不相同,因此無論是天然水水質還是工業企業廢水和城市生活污水的水質在不同時間里也往往是有變化的。為了使水樣有代表性,就要根據分析目的和現場實際情況來選定采樣的方法。通常,水樣採集的方式有:
1.瞬時水樣
有些工廠的生產工藝過程連續恆定,廢水中的組分和濃度不隨時間變化,這時可以用瞬時采樣的方法。瞬時水樣採集簡單方便,因此即使對一些水質略有變化的廢水或天然水,也可採取隔時的瞬時水樣,特別是有自動監測儀器的情況,以積累有統計意義的分析數據,或繪制濃度一時間關系曲線,並計算其平均濃度和高峰濃度。
2.平均混水樣
在一段時間內(一般為一晝夜或一個生產周期),每隔相同的時間分別採集等量的水,然後混合均勻而組成的水樣叫平均混合水樣。此方式多用於幾個性質相同的生產設備排出的廢水,或同一設備排出的流量恆定但水質有變化的廢水。
3.平均比例混合水樣
有些工廠由於生產的周期性,不僅影響到廢水的組分和濃廢,也影響廢水的排放量。這時就應採集平均比例混合水樣,即在一段時間內,每隔相同的時間分別采樣,然後按相應的流量比例混合均勻而組成的水樣,或在一段時間內,流量大時多取,流量小時少取,然後將所取水樣混合均勻。生活污水亦常採集平均比例混合水樣或平均混合水樣。
4.連續比例混合水樣
在有自動連續采樣器的條件下,在一段時間內按流量比例連續採集而混合均勻的水樣。
5.單獨水樣
有些天然水和廢水中,某些組分的分布很不均勻,如油類或懸浮固體;某些組分在放置過程中很容易發生變化,如溶解氧或硫化物等。如果從全分析的采樣瓶中取出部份水樣來進行這些項目的分析,其結果往往不夠准確。這時必須採集單獨水樣(有的還應作現場固定),分別進行分析。
采樣時間和頻率的選取主要也應根據分析的目的和排污的均勻程度。一般說來,采樣次數越多的混合水樣,結果更加准確,即真實代表性越好。多數情況下可在一個生產周期內每隔半小時或一小時采樣一次,然後加以混合。如果要採集幾個周期的水樣,也可每隔2小時取樣一次,但總采樣次數不應少於8~10次。對於排污情況復雜、濃度變化很大的廢水,采樣的時間間隔要適當短些,有時需5~l0分鍾就采一次水樣。城市污水廠受納數十個甚至上千個工廠的廢水以及城市的生活污水,廢水在流到污水廠的,途中已有一定的混和。通常可每隔一小時采樣一次,連續採集24小時或8小時,然後混合,測各組分的平均濃度。
有關天然水體調查的采樣時間和頻率已在上一節中介紹過,不再贅述。

三、采樣設備和技術
l.采樣器
采樣器一般是比較簡單的,只要將容器(如水桶、瓶子等)浸入要取樣的水或廢水中,讓它灌滿水,取出後將水樣倒進合適的盛水器(貯樣容器)里即可。有時也可直接用盛水器浸入水中采樣。
如果需要從一定深度的水中采樣時,就需要用專門的采樣器。圖5-4是最常見的一種。這種采樣器是將一個容積為2~3升的細口瓶套入金屬框內,框底裝有重物(鉛、鐵或石塊)以增加重量,使采樣器能浸沉到深水中。瓶塞與鉛一根細繩相連,繩上標有水深尺度。當采樣器沉至水中預定的深度時,將細繩提起,瓶塞便打開,水即可注入瓶中。--般不宜將水注滿全瓶,以防溫度升高而將瓶塞擠出。如果需要測定水中的溶解氧,則應完全充滿,而且另有專門的采樣裝置。
有時也可以用泵來抽取水樣。這時應在吸水口包兩層尼龍紗網以防止泥砂、碎片等雜物進入瓶中。如果要測定痕量金屬,則宜用塑料泵。此外,也有用虹吸管來采樣的,不過要盡量避免虹吸管道過長。圖5-5是一種利用虹吸原理製成的連續采樣裝置。它可以用螺旋夾來調節采樣速度。
圖5-4 采樣器 圖5-5 虹吸連續采樣器

總之,采樣器或采樣裝置的種類和方式是很多的。市面上有定型的采樣器供應,也有不少是自製的。其基本原則是經濟而合理、安全且方便。下面幾點是在選擇和使用時應普遍考慮的,(1)進入采樣器或采樣裝置的水樣中,其被測物的濃度應該與要取樣的水中相同。一般來說,這一點是容易做到的。但如果被測物是不溶解的或者其比重明顯地與水的比重不同時,它的濃度可能會改變。為了防止這種影響,要調節采樣速度,使在采樣裝置內的流速盡量與在被采樣的水中流速相同。這稱為「等動力學采樣(isokinetic sampling)」。同樣的道理,當為測定不溶解物質而采樣時,采樣裝置的進口應該面向水流方向。(2)水樣在采樣裝置內流動輸移的過程中,其被測物的濃度不應發生變化。
下列情況會影響這一要求的實現。有些被測物可能會存積在采樣裝置里。例如不溶解固體會沉積在器壁上;溶解性物質可能被器壁吸附。有些被測物可能會進行化學反應或生化反應。例如含強酸、強鹼的廢水可能會腐蝕采樣器,而水樣中的氨可以被器壁上的生物膜所氧化。此外,有的被測物可以從吸附在器壁上的物質中或從采樣裝置本身的材料中被釋放出來而進入水樣中。側如溶解氧可因器壁上生物膜內細菌的呼吸作用而釋放:金屬材料或塑料製成的采樣裝置有可能分別析出金屬或有機物質等等。
為了減少這種影響,首先,應盡量縮短水樣與采樣裝置接觸的時間。如需要用的采樣管應盡量短,管內的線速度應盡可能大(當然,如果必要的話也還需要服從等動力學采樣規劃)。其次采樣器或采樣裝置所用的材料應該是對水樣不會發生污染的;如要測定痕量金屬時,就應該選用塑料的器具;但對於高溫或高壓的水樣或要測定低濃度的有機化合物時則宜選用不銹鋼的采樣器。玻璃製品雖然易碎,但有時是可用的。總之,無論哪種采樣裝置,使用前都應檢查一下,既不應產生對水樣的污染,也不應引起其它任何偏頗。第三,一切采樣器或采樣設備應保持清潔,使用前必須清洗干凈。
玻璃器皿的洗滌,一般可先用肥皂液或洗滌劑洗刷,再用熱水和冷水洗滌數次。如果瓶內還有不能洗去的有機污染物固著在器壁上,則應用鉻酸洗滌劑洗滌,然後再用清水沖洗干凈。鉻酸洗液是-種具有強烈氧化能力的棕色液體。其配製方法是在375毫升自來水中溶解100克工業用重鉻酸鉀,然後用工業用濃硫酸慢慢加入至l升為止。在加入濃硫酸時應不斷攪拌。鉻酸洗液可以反復使用多次,但應盡可能避免沖稀。當使用過久,或受強烈的還原性物質污染以致整個液體的顏色變為綠色時,表明其中大部分高價鉻已被還原成低價鉻,失去了氧化能力,應予重配。
一些不溶解的無機鹽殘渣和內壁吸附的金屬離子,可用6N鹽酸或硝酸洗滌。油脂等可用2%氫氧化鈉溶液洗滌,也可用丙酮清洗。聚乙烯塑料製品可用大約1N的鹽酸來清洗。不要用濃硝酸,因為這有可能在塑料中產生帶有離子交換功能的化學基團。如果是橡皮、橡膠製品,則應用1%碳酸鈉溶液煮沸,然後用1%鹽酸及清水分別清洗。還要注意應避免使用含有被測物的洗滌溶液。如測磷時不要用普通家用洗滌劑,因為它含有一定數量的磷,測鉻的器皿不要在鉻酸洗液中浸泡。
另外,在設計采樣裝置時應考慮內表面盡量平滑,盡量少有管嘴、閥門和不要有死角、滯流面。瓶蓋和瓶塞的材料一般應與瓶子的材料相同。為了避免細菌和藻類的繁殖,宜採用不透光的采樣管。
2.盛水器
盛水器(水樣瓶)常用聚乙烯或玻璃製成。在一般情況里,這兩種材料都是相當滿意的。但對於某些水樣或某些被測物,就需要有所選擇。與前面選擇和使用采樣器或采樣裝置時應作的考慮相似,盛水器的選擇應考慮到:
(1)盛水器的材料可能引起對水樣的某種污染,如玻璃中可溶出納和硅,塑料中可溶出有機物質;
(2)某些被測物可能被吸附在盛水器璧上如重金屬(特別是汞和銀)離子被玻璃表面的離子交換過程所吸附,苯可被塑料吸附,
(3)水樣中的某些成分,可能與盛水器材料發生反應,如氟可以與玻璃反應等。
一般說來,測定有機物質時宜用硬質玻璃瓶,而被測物是痕量金屬或是玻璃的主要成分,如鈉、鉀、硼、硅等時,就應該選用塑料盛水器。當然,這不等於說盛水器材料的次要成分就毫無影響。而且,各個製造廠家的同類器皿之間也可能不完全相同,特別是在被測物的濃廢很小時,這個影響就顯得越重要。已有資料報道,玻璃中也可溶出鐵、錳、鋅和鉛,聚乙烯中可溶出鋰和銅。
此外,保持盛水器的清潔也是十分重要的。如果所來水樣系供水質微生物學檢驗之用。則盛水器等還必須事先經過滅菌處理,並按微生物學的要求進行采樣。
3.采樣量
采樣量應足夠滿足分析的需要。普通情況下,如供單項分析,可取500~1000毫升水樣量;如供一般理化全分析用,則不得少於3升。但如果被測物的濃度很小而需要預先濃縮時,采樣量就應增加。
對水樣體積的特殊要求,通常會在分析方法中給出。這里要指出幾點:
(1)當水樣應避免與空氣接觸時(如測定溶解氣體、低緩沖能力水樣的PH值或電導率),采樣器和盛水器都應完全充滿,不留氣泡。
(2)當水樣在分析前需要猛力搖盪時(如測定油類、不溶解物質),則不應完全充滿。
(3)當被測物的濃度小而且是以不連續的物質形態存在時(如不溶解物質、細菌、藻類等),應從統計學的角度考慮一定體積里可能的質點數目而確定最小采樣體積,例如,假使水中所含的某種質點為10個/升,但每100毫升水樣里所含的卻不一定都是1個;有的可能含有2個、3個;而有的一個也沒有。采樣量越大,所含質點數目的變化率就越小。同樣,在為測定底棲生物而考慮底質的采樣面積時也應注意這一點。
(4)如果有必要將採集的水樣總體積分裝於幾個盛水器內時,應考慮到各盛水器內水樣之間的均勻性和穩定性。
(5)工業廢水成份復雜,干擾物質較多,有時需要改變分析方法或做重復測定,故應考慮適當多取水樣,留有餘地。
4.水樣採集的一般方法
為了保證水樣的真實代表性,采樣應仔細認真進行。訓練有素、技術純熟的操作者往往可以獲得較佳的水樣。
根據前述采樣布點的原則。確定采樣點後,在著手采樣時,首先要選擇好具體的采樣位置。要避免周圍環境對采樣器或采樣裝置進水口的污染,包括采樣者手指污染的可能性也要防止。采樣前,應讓水放流數分鍾,特別是採集自來水或具有抽水設備的井水時,以沖去水管或采樣裝置管線並積留的雜質。采樣期間的水流速度應考慮前面講過的注意事項並保持恆定,必要時可將一部分水從采樣器或采樣管旁側流走。采樣時通常還應先用所取之水樣將盛水器(水樣瓶)洗滌2~3次,然後再將水樣灌進容器。不過,當水樣含有可能會被容器壁吸附的被測物質。如固體、金屬、油脂等時,就應該用十分消潔和無水乾燥的盛水器,一次灌進。水樣灌好後,瓶塞和瓶蓋對水樣的污染也應防止。
采樣還應注意操作者的人身安全,特別是在冬季冰封的河湖中采樣時更要小心。
水樣採得後應立即在盛水器(水樣瓶)上貼上標簽或在水樣說明書上作好詳細記錄。水樣說明書內容應包括水樣採集的地點、日期、時間、水源種類、水體外觀、水位高度、水源周圍及排出口的情況、采樣時的水溫、氣溫,氣候情況,分析目的和項目、采樣者姓名等等。
5.自動采樣技術
目前的采樣技術大多是定點瞬時手工采樣,有一定的局限性。為了提高采樣的代表性、可靠性和采樣效率,國外已大量採用自動采樣設備。現有的商品自動采樣設備主要有兩種類型。
一種是用於水的流速基本恆定或者要測定的是被測物的濃度而不是總量的情況。這種設備可以在一個時間內,按選定的時間間隔每次採取相同體積的水樣。
另一種適用於流速有明顯變化或者要測定的是被測物的總量的情況。這又可以由兩種方式來達到:一是調節設備的采樣頻率,使之與流速成正比,每次採取等體積的水樣;另一是在相同的時間間隔內採取的水樣體積與流速成正比。自動采樣設備對於制備混合水樣(尤其是連續比例混合水樣)、研究水質的連續動態變化以及在一些難以抵達的地區采樣等等都是十分有用的。

四、水樣的運送和保存
1.水樣的運送
水樣在運送過程中不應破損或丟失,這是眾所周知的常識,這里無需討論。但有以下三點值得注意。
(1)水樣採集後應盡快進行分析檢驗,以免水中所含物質由於發生物理的,化學的和生物學的變化而影響分析結果的正確性。因此水樣也應盡快得到運送。水樣運送過程中還可能需要冷凍設備。如果實在來不及將水樣送到中心實驗室時,一些不穩定的測定項目(如細菌、生化需氧量)應該在當地實驗室里得到化驗。
(2)盛水器應當妥善包裝,以免它們的外部受到污染,特別是水樣瓶頸部和瓶塞。
(3)冬季水樣可能結冰。如果盛水器用的是玻璃瓶,則要小心防凍以免破裂。
2.水樣的保存
前面說過,水樣採集後,應盡快進行分析檢驗。某些項目還要求現場測定(如水中的溶解氧、二氧化碳、硫化氫、游離氯等)。但由於各種條件所限(如儀器、場地等),往往只有少數測定項目可在現場進行(溫度、電導率、pH值等),大多數項目仍需送往實驗室內進行測定。有時因人力、時間不足,還需要在實驗室內存放一段時期後才能分析。因此,從采樣到分析檢驗之間這段時間里,水樣的保存是個很重要的問題,水樣在採集後,如不妥善保存,水中所含物質發生物理的、化學的和生物學的變化是很普遍的。例如:(1)水中的細菌、藻類和其他生物可能消耗、釋放或改變水中一些組分的化學形態,如溶解氧、二氧化碳、生化需氧量、pH、鹼度、硬度、氮、磷和硅化物等。通常,污水或污染嚴重的水樣比天然水和較清潔水樣更為不穩定些。(2)水樣中的某些組分可能因水中的溶解氧或通過與空氣接觸而被氧化,如有機化合物、亞鐵離子、硫化物等。(3)有些組分可能沉澱。如碳酸鈣、金屬等。(4)PH、電導率、二氧化碳、鹼度、硬度等等可能因從空氣中吸收二氧化碳而改變。(5)溶解狀態和膠體狀態的金屬以及某些有機化合物可能被吸附在盛水器內壁或水樣中固體顆粒的表面上。(6)一些聚合物可能會分解。如縮聚的無機磷和聚合的硅酸。如此等等。
這些變化通常與水樣的性質、環境溫度、光線的作用以及盛水器的性質等有關。要想完全制止水樣在存放期間內的物理、化學和生物學變化是很困難的。水樣保存的基本要求只能是應盡量減少其中各種待測組分的變化。亦即應做到:(1)減緩水樣的生物化學作用,(2)減緩化合物或絡合物的氧化—還原作用;(3)減少被測組分的揮發損失;(4)避免沉澱、吸附或結晶物析出所引起的組分變化。

『貳』 工業水處理技術

BOD是BOD5還是BOD20?如果是BOD5,單純從B/C值以及氨氮,總磷來判斷此廢水應屬於可生化的,但回是不知此廢水是哪個答行業的廢水,染料,農葯,還是化肥,或是其他,水中是否含有可致微生物中毒的污染物,以及水的色度,濁度等,確定某一廢水的處理工藝可參照相似廢水處理工藝,但具體廢水還是要具體分析的

『叄』 小弟剛做工業水處理,現在有幾個問題問下各位前輩,感謝感謝!!

你的問題提得不清楚,可能還摸不清狀況,時間常了就好了,我根據自己理解解回釋下:
1,在待處答理水中(原水)為什麼要加入次氯酸鈉?加入次氯酸鈉的作用一般有2個,一個就是殺菌,一個是脫色,你看下處理前後的水質變化情況分析下。
2,在澄清池裡加入蘇打 PFS 石灰 PAM 氧化鎂等絮凝劑助凝劑等,當然可以加其他的助劑也可以,比如PAC代替硫酸亞鐵,NAOH替代石灰,問題是要綜合考慮效果和成本還有後續設計工藝的,當然你也可以在了解設備之後慢慢試著調整加葯種類和配比,達到更好效果的同時節約成本。
3,在前置過濾器前加硫酸是為了降低PH,PH在這里應該是控制在中性,即6-9。
4,5,6,軟化床,顧名思義是用來軟化的,加鹽(Nacl)是為了讓裡面的Na離子通過樹脂為介質,將水中的鈣鎂離子置換出來,達到軟化目的,還有你後面的什麼硬度捕捉床加鹼,軟化床加酸都是胡扯,估計是設備廠商忽悠你們,把分床改了2個名字放在裡面,一個加酸(HCL)H+置換水中的陽離子,一個加鹼(Naoh)OH-置換水中的陰離子,以達到凈化水質的目的。

『肆』 水處理工藝流程是什麼

水處理工藝流程為:

1、一級處理—機械處理工段:

機械(一級)處理工段包括格柵、沉砂池、初沉池等構築物,以去除粗大顆粒和懸浮物為目的,處理的原理在於通過物理法實現固液分離,將污染物從污水中分離,這是普遍採用的污水處理方式。

2、二級處理—污水生化處理:

污水生化處理屬於二級處理,以去除不可沉懸浮物和溶解性可生物降解有機物為主要目的,其工藝構成多種多樣,可分成生物膜法和活性污泥法(AB法、A/O法、A2/O法、SBR法、氧化溝法)穩定塘法、土地處理法等多種處理方法。

3、三級處理—對水的深度處理:

將經過二級處理的水進行脫氮、脫磷處理,用活性炭吸附法或反滲透法等去除水中的剩餘污染物,並用臭氧或氯消毒殺滅細菌和病毒,然後將處理水送入中水道,作為沖洗廁所、噴灑街道、澆灌綠化帶、工業用水、防火等水源。

(4)工業水處理安裝示意圖擴展閱讀:

水處理工藝流程環境的影響:

1、PH值:

活性污泥系統微生物最適宜的PH值范圍是6.5-8.5,酸性或鹼性過強的環境均不利於微生物的生存和生長,嚴重時會使污泥絮體遭到破壞,菌膠團解體,處理效果急劇惡化。

2、溶解氧

當環境中的溶解氧高於0.3mg/l時,兼性菌和好氧菌都進行好氧呼吸;當溶解氧低於0.2-0.3mg/l接近於零時,兼性菌則轉入厭氧呼吸,絕大部分好氧菌基本停止呼吸,而有部分好氧菌(多數為絲狀菌)還可能生長良好,在系統中占據優勢後常導致污泥膨脹。

3、溫度:

溫度對微生物的影響是很廣泛的,盡管在高溫環境(50℃~70℃)和低溫環境(-5~0℃)中也活躍著某些類的細菌,但污水處理中絕大部分微生物最適宜生長的溫度范圍是20-30℃。

參考資料來源:網路-水處理工藝

『伍』 工業水處理問題

但凡和環境有關系的項目都會友錢途。

『陸』 工業水處理的MBFB工藝

MBFB膜生物流化床工藝用於污水深度處理,能在原有污水達標排放的基礎上,經過生物流化床和版陶瓷膜分離系統,進權一步降低COD、NH-N、濁度等指標,一方面可直接回用,另一方面也可作為RO脫鹽處理的預處理工藝,替代原有砂濾、保安過濾、超濾等冗長過濾流程,同時有機物含量的降低大大提高RO膜使用壽命,降低回用水處理成本,無機陶瓷膜分離系統,是世界第一套污水處理專用的無機膜分離系統,和其它的有機膜、無機膜相比,具有膜通量大、可反沖、全自動操作等優勢。

『柒』 水處理工程的工業用水處理

適於製取廠礦企業鍋爐用水,以及化工、紡織、印染、電鍍、表面塗裝、清洗等工藝用純水回。
RO反滲透系統答脫鹽率穩定,自動化程度高,可以連續運行。用它代替傳統除鹽工藝中的陽床陰床,可以避免使用酸、鹼再生,運行成本低且不會對環境造成污染。
使用混床作為除鹽的後處理工序,成本低、運行可靠、產水品質高。
EDI電除鹽是一門新興的除鹽技術,它可以實現連續除鹽而無須停機再生,沒有酸鹼廢液的排放,運行成本比較低,不污染環境。
每套設備均為根據用戶原水水質、產水要求、產水量、使用環境等條件,有針對性地設計製造,訂貨前請提供相關技術數據。

『捌』 工業水處理劑怎麼使用,有什麼要求

阻垢劑阻垢劑是一類能阻止水中致垢鹽類在設備表面沉積的物質。一般認為,阻垢劑起阻垢作用是因為它對水中金屬離子有螯合作用、對微晶有吸附分散作用和晶格畸變作用。

阻垢劑研究進展概述

經過半個多世紀的發展,阻垢劑的研究開發和應用已取得一定的成果。近年來,阻垢劑的品種豐富多樣,在工業水處理及環保要求的推動下,阻垢劑朝著多功能、高效、環保的方向發展:

阻垢劑分類及研究現狀

有機膦酸鹽類有機多元膦酸鹽是目前國內外產量最大、應用最廣的水處理劑,具有良好的化學穩定性、耐高溫性,用量少、具緩蝕作用。此外,有機多元磷酸鹽對鈣、鎂、鋅、鐵等許多金屬離子具有優異的螯合能力,故大量用於水處理中。

氨基三甲叉膦酸不易水解,耐高溫,低毒或無毒,對碳酸鹽的防垢效果特別好,且具有一定的緩蝕性能,可作為硬度大、礦化度高、水質條件惡劣等用水系統的阻垢劑,如工業循環冷卻水、油田注水、印染用水等。

亞磷酸(或三氯化磷)與銨鹽、甲醛在酸性介質中一步合成的反應式如下該方法具有原料易得、合成方法簡單、成本低和產品質量穩定等優點,適合工業化生產。乙二胺四甲叉膦酸乙二胺四甲叉膦酸能與鐵、銅、鋅、鋁、鈣、鎂等離子中的)
個或多個金屬離子螯合,形成立體結構的雙環或多環螯合物可分散於水中,使水垢的正常結晶破壞,有效地抑制各種鹽垢的生成。34$%&
化學穩定性好,在高含量時還具有緩蝕性能,可作為工業循環冷卻水、鍋爐用水、電廠循環水及印染行業的阻垢緩蝕劑

多氨基多醚基甲叉膦酸進入上世紀70
年代,以多氨基多醚基甲叉膦酸為代表的新型含醚有機膦酸的發展頗引人關注,由於醚鍵的引入使有機膦性能有了突破性進展。具有很好的鈣容忍度和優異的阻垢、分散性能,它是作為優異的碳酸鈣阻垢劑引入冷卻水領域的。它也可以有效地控制硅垢的形成,且具有良好的對金屬離子如鋅、錳和鐵的穩定性。業已在國外的石化、電力、油田等部門得到應用聚合物類阻垢劑聚合物阻垢劑具有阻垢效果好、熱穩定性高、用量少等優點,被廣泛應用於石化、化肥、電力等冷卻水系統。聚合物阻垢劑經歷了天然高分子聚合物、均聚物、二元及多元共聚物、環境友好聚合物的發展歷程。由於羧基是阻碳酸鈣、硫酸鈣垢的主要官能團,而羥基、醯胺基等有利於阻磷酸鈣垢,磺酸基能有效分散金屬氧化物、穩定鋅和有機磷酸。因此人們利用具有不同官能團的單體或它們的不同配比,共聚成具有多種水處理功能的共聚物,從而陸續開發出了一系列二元、三元甚至四元共聚物』
羧酸類聚合物阻垢劑羧酸類聚合物阻垢劑是丙烯酸(##)、馬來酸或馬來酸酐,在引發劑作用下,通過均聚或與其他單體共聚形成的一類水溶性高分子化合物。該類阻垢劑中的羧基官能團對等離子具有較強的螯合能力,不僅有分散、凝聚作用,還能在無機垢結晶過程中干擾晶格的正常排列,從而起到阻垢作用

丙烯酸丙烯酸甲酯共聚物開發成功,奠定了我國水溶性聚合物水處理劑的基礎。崔小明等以水為溶劑,過硫酸銨為引發劑丙烯醯胺基.甲基丙磺酸等為原料,合成了三元共聚物。試驗結果表明,該共聚物不僅具有優異的抑制碳酸鈣垢、磷酸鈣垢,穩定鋅鹽和分散氧化鐵的性能,而且還具有較好的緩蝕性能,是一種性能優異的水質穩定劑,可廣泛應用於鋼鐵、冶金、化肥、石油化工等行業的工業循環冷卻水以及鍋爐、油田注水。李效紅等以%#、丙烯醯胺、丙烯酸甲酯為單體,過硫酸銨為引發劑,合成的三元共聚物,阻碳酸鈣垢的效率在葯劑用量為膦基羧酸聚合物阻垢劑有機膦酸和聚羧酸是工業水處理中較為常用的水處理劑。但隨著工業處理及環保要求的提高,綜合了有機膦酸和聚羧酸兩者優點,具有多項水處理功能的膦基羧酸聚合物正逐步發展。

國內對膦基聚羧酸的開發始於上世紀7" 年代初。紀永亮、王麗蓉、刁月明各自先後合成了含膦丙烯酸>
丙烯酸羥內酯二元共聚物、膦基聚丙烯酸、膦酸化馬來酸共聚物,為今後膦基聚羧酸的開發研製奠定了基礎』何煥傑等對膦基羧酸共聚物的阻垢及分散性能進行了研究』結果表明該共聚物對碳酸鈣、硫酸鈣、磷酸鈣和氫氧化鋅的阻垢性能,或與有機膦酸和羧酸聚合物相近,或更優,且對氧化鐵有較好的分散作用,是一種綜合性能較好的多功能阻垢分散劑。何煥傑等合成了含膦丙烯磺酸鈉共聚物結果表明,該共聚物不僅具有優良阻碳酸鈣、硫酸鈣、磷酸鈣垢的性能,而且還具有較好的穩定鋅離子和分散氧化鐵能力,是一種綜合性能較好的水質穩定劑。崔小明等合成的含膦丙烯酸,除在低含量抑制碳酸鈣垢的能力稍差於二元共聚物,在抑制磷酸鈣垢、穩定鋅鹽和分散氧化鐵等方面均優於含磺酸基團的聚合物阻垢劑羧酸類均聚物阻垢劑在高鈣、高?8
值條件下會產生難溶的鈣凝膠,有機膦酸阻垢劑在磷系、鋅系配方處理系統中會產生磷酸鈣垢和鋅垢。而含磺酸基團的聚合物阻垢劑,則能有效防止鈣凝膠的生成,對鹽垢,特別是對磷酸鈣垢和鐵垢有良好的抑製作用,且能有效地分散顆粒物,能穩定金屬離子和有機膦酸。國內在#$
世紀A$
年代初開發磺酸類共聚物阻垢劑成功。馬志等以水為溶劑、過硫酸銨為引發劑合成了三元共聚物.荊國華等以水為溶劑,過氧化物為引發劑合成了三元共聚物。孫哲等以水為溶劑,採用過硫酸銨E
次磷酸鹽為引發體系,合成了; 共聚物即膦醯基羧酸,該共聚物有優良的阻碳酸鈣和磷酸鈣垢,並具有一定的緩蝕能力。夏明珠等以;;,;=.>
等為原料,合成了一種含膦基、羧基和磺酸基的共聚物,該聚合物含磷量低,對碳酸鹽、磷酸鹽、硫酸鹽、硅酸鹽、及鋅鹽沉積具有優良的阻垢作用,且具有較好的分散氧化鐵、二氧化硅等的性能。

緩蝕劑在整個水處理化學品中,緩蝕劑所佔的分額最大,經過半個世紀的研究開發,主要形成了無機緩蝕劑(磷酸鹽、鋅鹽、亞硝酸鹽、鉬酸鹽、鎢酸鹽、鉻酸鹽等)和有機緩蝕劑(有機膦酸鹽類、有機羧酸類及含磷共聚物類等)。由於自身缺陷的存在,水處理緩蝕劑從最初的鉻酸鹽、聚磷酸鹽到有機膦酸鹽;從高磷、含金屬的配方到低磷、全有機配方;從單一配方到復合配方,顯示出水處理緩蝕劑正朝著多品種、高效率、低毒性等方向發展。近幾年來,國內外研究學者不斷研究開發出新品種、新配方。有機膦酸類是陰極型緩蝕劑,是目前研究最多的一個系列;有機膦羧酸共聚物同時含有膦醯基和羧基,兼具有阻垢、分散、緩蝕性能。該系列已形成後期開發應用的水處理劑。

分子中同時引入基團和基團,因此具有獨特的緩蝕阻垢性能。其緩蝕效果、耐氧化性均優於等第一代產品,且穩定性能高,並具有優異的穩定鋅離子作用。國外傳統的合成.@5&;
的方法涉及到劇毒的氰化物,對環境造成二次污染,且工藝路線復雜,反應條件苛刻。國內殷德宏等以亞磷酸二乙酯與順丁烯二酸二乙酯以及丙烯酸乙酯為原料,在強鹼性催化條件下,用一步法合成.@5&;。該反應條件溫和、工藝流程簡單、無毒;
化學穩定性好,不易分解成正磷酸鹽。同時它能在水中形成金屬保護膜,有效防止金屬腐蝕,與相比,緩蝕能力大大提高。它能適用於軟水、低硬度水,毒性低,相溶性好,與L4#
M復配增效作用明顯。8.;
是目前緩蝕性能最好的膦系產品。國外合成過程因涉及到劇毒的氰化物,易造成環境污染;且工藝路線復雜,反應條件苛刻。殷德宏等以二烷基亞磷酸酯與乙醛酸為原料B "J
C,經一步反應得到8.;。

合成路線為:該反應條件溫和,生產操作易控制,無毒,產品化學穩定性好,不易水解,不易被酸鹼所破壞,使用含量低,緩蝕效果好。#" $
.F&;.F&; 是#$ 世紀A$
年代開發的一種大分子有機膦酸。其結構特點是,將具有緩蝕性能的膦醯基和具有阻垢分散性能的羧基、酯基和磺酸基等官能團,通過自由基共聚反應引入到同一分子中,是一種兼具阻垢和緩蝕的多功能的低磷水處理化學品,同時也是一種有效的鋅鹽穩定性。目前,將膦醯基團引入到羧酸類聚合物高分子主鏈上有#
種方法,其中以不飽和有機磷酸為基本單體,輔助其他不飽和羧酸或不飽和磺酸單體通過自由基共聚反應而得的方法較常用B "N C。#" %
共聚物緩蝕劑人們發現某些共聚物不但具有阻垢分散作用,而且還具有緩蝕作用,因此近年來國外大力研究共聚物緩蝕劑,以代替無機磷酸鹽、鋅鹽、有機磷酸鹽或磷酸酯等緩蝕劑,用於配製不含有機磷的全有機配方。如粟田公司的馬來酸#
戊烯共聚物、不飽和酚# 不飽和磺酸和不飽和羧酸共聚物;片山公司的聚烷撐二醇丙烯醚# 不飽和羧酸共聚物。

除以上所述新型緩蝕劑外,還有氨基磷酸、烷基環氧羧酸酯、無磷鎢系緩蝕劑、有機硅緩蝕劑等。!
環境友好水處理劑在使用各種性能良好的水處理劑過程中,人們發現其對環境的污染卻不可避免。比如,有機磷酸中磷的排放易產生富營養化,破壞生態平衡;鉻酸鹽、亞硝酸鹽等無機緩蝕劑具有較大的毒性;在某些水處理劑制備過程中使用的原料(如氰化物等)含有毒性,也在一定程度上限制了水處理劑的開發及應用。因此,研製開發性能良好且環境友好水處理劑是目前的研究熱門。

環境友好水處理劑又稱綠色水處理劑,是指制備過程清潔,使用過程對人體健康和環境無毒性,並可生物降解成對環境無害物質的一類新型水處理劑。目前主要有烷基環氧羧酸鹽($%&)、聚天冬氨酸型(』$(』)和聚環氧琥珀酸型(』%($)。!"
#
』$(』聚天冬氨酸是近年來受海洋動物代謝啟發而研製開發的一種生物高分子,具有優異的阻垢分散性能和良好的生物可降解性,是目前公認的綠色聚合物和水處理劑的更新換代產品。』$(』
的制備通常是先由原料合成中間體聚琥珀醯亞胺(』()),然後將中間體在酸或鹼的催化作用下,進行水解生成聚天冬氨酸(鹽),最後經酸化、分離提純後即得到純化的』$(』*
+, -。其中制備中間體』() 是合成』$(』 的關鍵。趙柱等發明了一種氨基磺酸和有機鹼改性的聚天冬氨酸鈉或鉀* ".
-,由該方法得到的改性聚天冬氨酸鈉(鉀)葯劑易配製,生產成本較低,具有優良的緩蝕和阻垢性能。陸柱等發明了一種以無毒、無刺激性的聚天冬氨酸為主要的阻垢成分* "+
-,以不產生公害的鎢酸鹽為緩蝕成分,再加入檸檬酸鈉、苯並三氮唑、鋅鹽等輔助成分,充分利用各組分間的協同效應,得到一種具有緩蝕和阻垢作用的多功能復合水處理劑。!"
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是一種無磷、非氮且具有良好的生物降解性的綠色水處理劑,具有很強的抗鹼性,在高鈣、高硬度水中,其阻垢性能明顯優於常用的有機磷酸類阻垢劑。聚環氧琥珀酸的制備通常以/$
為原料,水解生成馬來酸鹽,再以鎢酸鈉為催化劑,在過氧化氫中把馬來酸鹽環氧化成環氧琥珀酸鹽,然後將環氧琥珀酸鹽甲酯化或乙酯化,在無溶液體系或惰性溶劑體系中開環聚合、水解,得到聚環氧琥珀酸。其合成反應式如下*
"" -。熊蓉春等以馬來酸酐為原料,以過氧化物催化劑(&01 $)和釩系催化劑(&01 2)進行環氧化反應,以稀土催化劑3&01
&4進行聚合,得到聚環氧琥珀酸*"5-。該阻垢劑具有用量少、阻垢性能好、適用范圍廣等優點。!" !
$%&烷基環氧羧酸鹽是一種無毒、耐氯、耐溫和優良的阻碳酸鈣垢性能的無磷綠色水處理劑。$%&
阻碳酸鈣垢性能優於磷酸鹽,對鹵素穩定,鈣容忍度較高,且對67(89)"是一種有效的沉積抑制劑*"! -。%
絮凝劑絮凝劑主要用於飲用水、城市污水、工業廢水和工藝水處理, 其中造紙工業的絮凝劑用量約占!.:。按化學成分的不同,絮凝劑主要可分為"
大類,無機絮凝劑和有機絮凝劑。%" #
無機絮凝劑無機低分子絮凝劑主要包括鋁鹽(如硫酸鋁、氯化鋁)和鐵鹽(如硫酸亞鐵、三氯化鐵)。無機低分子絮凝劑聚集速度慢,形成的絮狀物小,腐蝕性強,在某些場合凈水效果不理想。無機高分子絮凝劑既有吸附脫穩作用,又可發揮橋聯和卷掃絮凝作用,其生產及應用正得以迅速發展。無機高分子絮凝劑品種多樣,見表"*
"; -。表"
無機高分子絮凝劑種類及名稱類型名稱陽離子型聚合氯化鋁聚合硫酸鋁聚合磷酸鋁聚合氯化鐵聚合硫酸鐵聚合磷酸鐵陰離子型活化硅酸聚合硅酸無機復合型聚合氯化鋁鐵聚合硅酸鋁聚合硅酸鋁鐵聚合硫酸鋁鐵聚合硅酸鐵聚合磷酸鋁鐵!"
#
有機絮凝劑在近代廣泛採用的水處理絮凝劑中,有機高分子絮凝劑佔有重要的地位,該絮凝劑分子質量大,官能團多,具有很強的吸附架橋能力。與無機絮凝劑相比,有機高分子絮凝劑用量少,絮凝效果好,種類繁多,且產生的絮體粗大,沉降速度快,處理過程時間短,產生的污泥容易處理,已廣泛地應用在製革、石油、印染、食品、化工、造紙等工業的廢水處理中。有機絮凝劑一般可分為"
大類:合成有機高分子絮凝劑、天然有機高分子改性絮凝劑和微生物絮凝劑。合成有機高分子絮凝劑一般都是水溶性聚合物,按官能團離解後所帶的電荷性質可分為陽離子型、陰離子型和非離子型。非離子型絮凝劑包括聚丙烯醯胺和聚氧化乙烯。丙烯醯胺與丙烯酸鹽共聚合,或聚丙烯醯胺水解,都能生成陰離子型聚丙烯醯胺。陽離子型聚合物可通過乙烯聚合、高分子反應和縮合等途徑合成,分子質量比前#
者較低,絮凝效果和無機絮凝劑相似9 #:
;。人工合成有機高分子絮凝劑雖然發展迅速,但還存在著生物降解難、殘留單體有毒等問題。而經改性後的天然有機高分子絮凝劑,則具有無毒、易生物降解、原料來源廣泛等優點,因此顯示了良好的應用前景。天然有機高分子改性絮凝劑主要包括澱粉類、纖維素類、含膠植物類、多糖類及蛋白質等類衍生物9
#<
;。無機和人工合成的有機高分子絮凝劑在使用過程中的不安全性和給環境造成的二次污染已引起人們的重視。而微生物絮凝劑正是一種安全、無毒、無二次污染的新型有機高分子絮凝劑,是利用生物技術,通過細菌、真菌等微生物發酵、抽提、精製而得到。微生物絮凝劑包括機能性蛋白質和機能性多糖類物質。目前研究得比較透徹的有醬油麴黴、擬青黴屬微生物、紅平紅球菌等,也在開發混合菌株產生的絮凝劑

『玖』 高分跪求! 《工業水處理》投稿格式、方法及要求~

我朋友復認識那家雜志社的制編輯,我是按編輯部的說法告訴你:只要內容中涉及的單位用的是國標單位,沒有格式要求,因為編輯部用的是飛騰排版軟體,你發來的WORD最終還是要轉的,所以無所謂格式。但要求你有中英文摘要、題目名,作者簡介等。據我所知,這個不是你稿件初審通過的決定性要求,要看你內容,如果是國家的基金項目就更好了。如果稿件終審通過,那時才會有特別具體的要求呢,你只需按編輯要求的修改就行了。注意將稿件發到[email protected]的郵箱,註明投稿字樣。對了,一定要問要求,用2003word,千萬別用2007版的。呵呵,祝你好運,這家雜志由於是核心期刊,來稿很多,初審通過率很低,初審過後也還要等很長一段時間才有可能錄用。有不明白的,可以繼續提問,我保證我的回答是最有譜的。

『拾』 工業水處理流程和原理

首先要搞清楚水處理的定義:
水處理是根據不同的水源水質情況,採用物理、化學、生物方法或者他們的組合,將水中的無益雜質去處或者增添有益的物質到水中,使水達到期望的水質標准,實現水的有效利用或者合格排放。
明白了這個定義,就可以延伸到你的提問了。
工業水處理特指工業領域的用水或者排放水。根據你的企業生產條件,採用物理、化學、生物技術或者他們的組合,將水質處理到你們需要使用或者需要排放的標准。各個企業的所需的水質要求差別很大,並不存在一個萬能技術途徑或者什麼原理可以把所有的水都處理到所需的標准,因此必須因地制宜,採用有針對性的一種或者多種辦法組合來處理水。
廢水處理的流程一般是粗處理到精處理,就是先把大量的、容易消除的雜質去除,比如採用吸附、過濾、絮凝、氣浮等等辦法處理,此後是精處理,這要根據特定的水質設計處理辦法,比如膜分離、厭氧發酵、超級氧化等等,辦法很多很多。
你要涉足的行業是非常有前途的,但是需要具備一定的知識,對物理、化學、生物、電子電器、材料都要有所了解,特別是基本概念要非常准確和扎實。
目前我還沒有發現有全面介紹水處理技術的網站,原因是水處理的對象和要求千差萬別,難以面面俱到的予以講解。
要把提高自己的水處理技術,需要多多實踐和多方看書學習。
祝你工作順利!

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