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如何降低生活廢水cod

發布時間:2023-06-05 07:07:00

㈠ 怎麼降低廢水中的cod

投加COD降解劑;運用化學葯劑的氧化作用分解有機物,這種方法下的有機物回分解效率快,處答理時間快,一般都直接在出水口投加葯劑使用,沒有過多繁瑣的操作。例如運用希潔的COD降解劑,能在5~6分鍾左右降解COD,並且濃度好調節,靈活性強,根據不同的濃度投加不同的葯劑量就能很好地控制COD的濃度了。

㈡ 怎樣解決污水中cod過高的問題

1、把污水處理廠、污水管網、污泥處理、再生水利用作為污水處理工程不可或缺的組成部分,實施系統建設。

2、將發揮污水處理廠運營實效作為優先領域,實現從建設為主向運行維護為主的轉變。

化學需氧量高意味著水中含有大量還原性物質,其中主要是有機污染物。化學需氧量越高,就表示江水的有機物污染越嚴重,這些有機物污染的來源可能是農葯、化工廠、有機肥料等。如果不進行處理,許多有機污染物可在江底被底泥吸附而沉積下來,在今後若干年內對水生生物造成持久的毒害作用。

在水生生物大量死亡後,河中的生態系統即被摧毀。人若以水中的生物為食,則會大量吸收這些生物體內的毒素,積累在體內,這些毒物常有致癌、致畸形、致突變的作用,對人極其危險。另外,若以受污染的江水進行灌溉,則植物、農作物也會受到影響,容易生長不良,而且人也不能取食這些作物。

但化學需氧量高不一定就意味著有前述危害,具體判斷要做詳細分析,如分析有機物的種類,到底對水質和生態有何影響。是否對人體有害等。

如果不能進行詳細分析,也可間隔幾天對水樣再做化學需氧量測定,如果對比前值下降很多,說明水中含有的還原性物質主要是易降解的有機物,對人體和生物危害相對較輕。

(2)如何降低生活廢水cod擴展閱讀

廢水氧化處理技術主要分為Fenton氧化法、臭氧催化氧化法、濕式氧化法、超臨界水氧化法、光催化氧化法和超聲氧化法等幾類氧類氧化法等幾類。

廢水氧化處理法是廢水化學處理法之一種。利用強氧化劑氧化分解廢水中污染物,以凈化廢水的方法。強氧化劑能將廢水中的有機物逐步降解成為簡單的無機物,也能把溶解於水中的污染物氧化為不溶於水、而易於從水中分離出來的物質。

高級氧化技術(Advanced Oxidation Technology,AOT)利用化學反應過程中產生的強氧化基團—羥基自由基(OH)及一系列鏈式反應將有機物氧化分解成小分子直至降解為CO2,H2O 及無機鹽的技術。

羥基自由基具有極強的氧化能力,可以有效去除水中的難降解有機物以及穩定性較強的有機物。

此外,高級氧化技術還可以將大分子有機物分解為小分子生物可利用有機物,有效改善污水的可生化性。高級氧化技術主要包括芬頓氧化(Fenton)、光催化氧化、臭氧催化氧化、電化學氧化、超聲氧化、超臨界水氧化等。

㈢ 降低cod的方法有哪些

當水體中的COD含量很高時,會增大工藝或設備間的負荷,同時,工藝和設備也要相應的提升,即使是這樣,依然很難確保出水能夠達標。追根究底,水體中的有機物無法降解下去的話,那麼水中的溶解氧就會降低,成為厭氧狀態,在厭氧狀態下分解有機物水體就會發黑、發臭。從而破壞了水體的生態平衡,造成了大量的生物死亡,進而影響周邊的環境,所以現在的環保公司越來越關注應當如何消除水中COD。下面給大家介紹關於去除COD的幾種方法

一、生物處理降解COD

1.厭氧好氧處理

通過培養起來的厭氧微生物的新陳代謝作用將大部分有機物分解為無害物質。其COD去除率可達80%~90%。好氧段對來自厭氧段的降解產物小分子有機物進行分解。最終達到排放標准。但是,厭氧微生物不能徹底去除COD,需要與好氧處理配合;而培養好氧微生物需要較長時間,所需要的設備體積會比較大。

工藝流程:

2.接觸氧化法處理COD

這是一種集活性污泥法和 生物膜法 特點的新型廢水生化處理法,主要用到的設備是 生物接觸氧化 濾池 。用 焦炭 、 礫石 等作為填料,進行鼓風曝氣充氧,空氣自下而上,帶走待處理的廢水, 活性污泥 附在填料表面,不隨水流動,因生物膜直接受到上升氣流的強烈攪動,不斷更新,從而提高了凈化效果。

二、吸附法 吸附法主要是利用它本身的多孔材料,將廢水中的物質吸附在這些材料的表面而去除的方法。通常根據材料的吸附力不同,分為物理吸附和化學吸附兩種,兩者相互影響,相伴發生。同時,吸附質、吸附劑也會影響吸附的效果。

三、化學降解法處理COD

向污水中適當地投加希潔COD降解劑,它主要是通過其強氧化性來分解水中的有機物,集合了氧化、反應沉降、吸附等技術,能將污水中的COD污染物從水體中快速去除,從而使水質澄清。COD降解劑具有投加量少,去除率高的特點,每噸廢水中投加COD降解劑1000PPM可降100PPM的COD,最大能降至15PPM以下,一般情況下投加COD降解劑之後十多分鍾即可達標排放,去除率高達百分之90以上,而且投加之後水質能夠很穩定,出水之後不會有反彈的現象,與此同時對後續工藝問題不會造成影響,也不會帶來二次污染,即減少了改造工藝的費用,又可以輕松解決COD超標問題。

㈣ 請問用什麼方法能快點降低廢水中的cod

A/O工藝,化學法處理直接投加cod降解劑是比較快的,化學的反應時間較快。
COD降解回劑是針對電鍍、線路板等廢水中答COD的可生化性低而特別開發的一種新型葯劑。該葯劑具有反應速度快、適應范圍廣、無需改變處理工藝,只需要增加投加裝置的特點。特別適用於中、低濃度的COD廢水。

㈤ 快速降低污水cod方法有哪些

吸附法:
大孔吸附樹脂是一類具有大孔結構且不含交換基團的高分子樹脂,在樹脂內部存在三維空間立體孔結構,其孔徑、孔容和比表面積都較高,對於酸、鹼和有機溶劑表現出不溶性,對熱、氧以及化學試劑則表現出惰性。根據樹脂的表面性質,大孔吸附樹脂可以分為非極性、中極性和極性三類。非極性吸附樹脂是由偶極距很小的單體聚合而得,不含任何功能基團,孔表的疏水性較強,可通過與小分子內的疏水部分的作用吸附溶液中的有機物,最適用於從極性溶劑(如水)中吸附非極性物質。極性樹脂含有醯胺基、氰基、酚羥基等含N、O、S極性功能基,它們通過靜電相互作用吸附極性物質。中極性吸附樹脂含有酯基,其表面兼有疏水和親水部分,既可由極性溶劑中吸附非極性物質,也可以從非極性溶劑中吸附極性物質。在操作中,需要依實際的情況和要求進行選擇。
氣浮法:
氣泡吸附分離(adsorptionbubbleseparation)簡稱為氣浮分離(flotation),即溶液中的固體、沉澱、膠體等吸附在上升氣流上而與母液分離。該技術是利用水中各種原有溶解、懸浮物質表面活性的差異。或通過投加葯劑而產生的表面活性的差異而進行分離的方法。
化學混凝法:
所謂化學混凝法是指通過向廢水中投加絮凝劑,利用絮凝劑的吸附架橋,壓縮雙電層及網捕作用,使水中膠體及懸浮物失穩、相互碰撞和凝聚轉而形成絮凝體,再用沉澱或氣浮工藝使顆粒從水中分離出來以達到凈化水體的方法。
電化學法:
電化學法處理廢水的實質,就是直接或間接的利用電解作用,把水中污染物去除,或把有毒物質變成無毒或低毒物質。用電解法或電化學法處理廢水,按照去除對象以及產生的電化學作用來區分,又可分為電化學氧化,電化學還原,電氣浮等法。
臭氧氧化法:
臭氧的分子式O3,是氧的一種同素異形體,與氧具有無色、無臭、無味及無毒等特性不同,它是淡藍色的,且具有特殊的「新鮮」氣味,在濃度稍高時具有毒性。近年來,光催化氧化技術在煮練廢水處理領域的應用具有良好的市場前景和經濟效益,但該領域的研究還存在諸多問題,如尋求更高效的催化劑,催化劑分離與回收等。
生物法:①好氧生物法好氧生物處理法是在好氧狀態下將有機物氧化成二氧化碳、硝酸鹽、水、硫酸根等穩定物質,常見的好氧法有活性污泥法和生物膜法。活性污泥法的原理是通過對廢水中的有機物進行吸附、生理代謝和絮凝作用從而對有機物進行降解。活性污泥法在分解大量有機物的同時,又可以運轉效率高,小量調節pH值,出水水質較好,因而被廣泛採用。生物法處理煮練廢水中,活性污泥法的使用最為普遍。但活性污泥法剩餘污泥的處理一直是個難題,據資料報道,在國外一般污泥處理或處理費用占整個污泥處理廠運行費用50%~70%,國內也佔到40%左右。
②厭氧生物法廢水的厭氧生物處理是指在沒有游離氧的情況下,微生物進行無氧呼吸,將大分子有機物分解成穩定、簡單的小分子有機物的處理方法。對於濃度不高而其中有機物結構復雜、難以生化的煮練廢水,處理的目的主要不是降低COD,而是提高可生化性,通常利用厭氧過程的第一、第二階段的水解酸化反應,來完成廢水的初步處理,是煮練廢水目前常用的厭氧處理技術之一。相對於好氧法,厭氧法處理廢水的應用范圍更廣,既可用於高濃度有機廢水處理,又可用於低濃度的有機廢水處理,污泥量少,僅為好氧法的1/6~1/10。

㈥ 什麼葯劑可以降低廢水中的COD

1、化學沉澱法:石灰水、硫化物、鋇鹽。
向污水中投加某種化學物質,使它與污水中的溶解性物質發生互換反應,生成難溶於水的沉澱物,以降低污水中溶解物質的方法。這種處理法常用於含重金屬、氰化物等工業生產污水的處理。按使用沉澱劑的不同,化學沉澱法可分為石灰法(又稱氫氧化物沉澱法)、硫化物法和鋇鹽法。
2.混凝法:硫酸鋁、鹼式氯化鋁、鐵鹽(主要指硫酸亞鐵、三氯化鐵及硫酸鐵)等。
向水中投加混凝劑,可使污水中的膠體顆粒失去穩定性,凝聚成大顆粒而下沉。通過混凝法可去除污水中細分散固體顆粒、乳狀油及膠體物質等。該法可用於降低污水的濁度和色度,去除多種高分子物質、有機物、某種重金屬毒物(汞、鎘、鉛)和放射性物質等,也可以去除能夠導致富營養化物質如磷等可溶性無機物,此外還能夠改善污泥的脫水性能。因此混凝法在工業污水處理中使用得非常廣泛,既可作為獨立處理工藝,又可與其他處理法配合使用,作為預處理、中間處理或最終處理。目前常採用的混凝劑有硫酸鋁、鹼式氯化鋁、鐵鹽(主要指硫酸亞鐵、三氯化鐵及硫酸鐵)等。
當單獨使用混凝劑不能達到應有凈水效果時,為加強混凝過程、節約混凝劑用量,常可同時投加助凝劑。
3.中和法:石灰、氫氧化鈉、石灰石、稀硫酸、CO2等。
用於處理酸性廢水和鹼性廢水。向酸性廢水中投加鹼性物質如石灰、氫氧化鈉、石灰石等,使廢水變為中性。對鹼性廢水可吹入含有CO2的煙道氣進行中和,也可用其他的酸性物質進行中和。
4.氧化還原法:液氯、臭氧、高錳酸鉀、還原劑等。
利用液氯、臭氧、高錳酸鉀等強氧化劑或利用電解時的陽極反應,將廢水中的有害物氧化分解為無害物質;利用還原劑或電解時的陰極反應,將廢水中的有害物還原為無害物質,以上方法統稱為氧化還原法。
氧化還原方法在污水處理中的應用實例有:空氣氧化法處理含硫污水;鹼性氯化法處理含氰污水;臭氧氧化法在進行污水的除臭、脫色、殺菌及除酚、氰、鐵、錳,降低污水的BOD與COD等均有顯著效果。還原法目前主要用於含鉻污水處理。

㈦ 水中的cod怎麼去除

1、物理法:是指利用物理作用來分離廢水中的懸浮物或者乳濁物,從而去除部分廢水中的COD。常見的有格柵、離心、澄清、過濾、隔油等辦法。
物理法非常合適於前期預處理,通過格柵、隔油等大幅度的降低COD,缺點是去除大顆粒污染物,對於溶於水中的COD去除效果不顯著。
2、生物法:是指利用微生物代謝作用,使廢水中的有機污染物和無機微生物營養物轉化為穩定、無害的物質。常見的辦法有活性污泥法、生物法、厭氧生物法、濕地處理法等。
生物法是污水處理中非常重要的辦法,可以使污水COD非常大幅度降低下來,安全低成本。
3、化學法:是指利用化學反應的作用來去除廢水中的溶解物質或者膠體物質從而去除廢水中的COD,常見的有微電解、焚燒、氧化分解法等。
化學法基本用於產地有限制、水量少場所,更多時候用於生物法處理後期補充使用,原因是生物法處理到一定承擔已經到極限,而日益嚴格的環保監督使得污水COD標準定的越來高。

㈧ 污水處理中COD超標怎麼辦

如果污水處理中COD(化學需氧量)超標,需要採取相應的措施來處理和改善水質。以下是一些常見的COD超標處理方法:

㈨ 廢水中的COD過高怎麼解決

COD廢水一直以來是工業企業面臨的難以解決的問題,想要處理好廢水cod過高的問題,我們可以先來了解下它的原因:

1供氧環境發生變化
二沉池中產生的污泥主要來源於脫落後的生物膜,由於生物膜中主要為好氧菌,在供氧環境由好氧轉化為厭氧,大量的好氧菌體破裂,細胞質溶出,部分被兼性菌與厭氧菌利用合成菌體,部分進入水體成為未降解的COD。
由於大量的污泥存在,使得二沉池內的COD不降反升。

2自身因素
企業生產中產生的COD會過高,如食物廠中的殘余物、電鍍行業酸洗廢水以及化工廠中還原性物質等都會導致COD超標。

3工藝上的不完善
當污水中的溫度、溶解氧過低時,污水中的菌種活性下降,無法做到正常的新陳代謝,從而使得污水中的COD無法正常的分解,一旦污水中的COD濃度過高,就會毒害生化池中的菌種,菌種被破壞之後COD濃度就會上升,於是就進入了無限惡性循環中。

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那麼廢水cod過高怎麼處理呢?

不著急,請繼續往下看

廢水cod過高處理方法
1、過濾吸附法

過濾吸附法是將廢水預處理後由泵打入過濾器,廢水經過濾處理後可除去大部分未溶解的高分子聚合物及懸浮物,過濾出水再進入活性炭吸附設備,通過活性炭對有機物的吸附作用來降低廢水中的COD值。

2、氧化法

氧化法是利用強氧化條件使有機和高分子化合物氧化分解。常用的氧化法有:燃燒法,電解氧化法,化學氧化法等。

3、酸化凝聚二級處理法

酸化凝聚二級處理法是目前國內處理退膜/油墨廢水常用的方法,它是利用高分子聚合物在酸性條件下會凝聚成膠狀凝聚物,然後再進行過濾分離的方法。

在採取以上的方法或者其他工藝設備處理之後,殘余的cod繼續延續其方法是很難達到國家排放標準的,希潔工程師建議:

》殘余的cod廢水可以投加化學葯劑進行處理,運用化學葯劑的氧化作用分解有機物,這種方法下的有機物分解效率快,處理時間快,一般都直接在出水口投加葯劑使用,沒有過多繁瑣的操作。

》例如希潔的COD降解劑,能在5分鍾左右快速降解COD,且靈活性強,可根據不同的濃度投加不同的葯劑量,能夠很好的控制處理成本。

㈩ 污水處理cod偏高怎樣處理

污水處理cod偏高處理方法如下:

一、採用高效的絮凝劑預處理,旅穗中來降低污水的COD,降低污水處理後期的水處理難度,常用的COD絮凝劑:鐵鹽系列絮凝劑、鋁鹽系列絮凝劑、聚丙烯醯胺系列絮凝劑。

二、採用氧化劑來氧化分解污水中的有機物COD,常用的氧化劑:次氯酸鈉、雙氧水、高鐵酸鉀、高錳酸鉀、臭氧、過族做硫酸鹽、過碳酸鹽、次氯酸鈣等。

三、預處理後低濃度的COD可以通過生化來進一步降低COD。

COD超標常見原因

1、進水pH:進水pH過高或過低都會對生化系統造成影響,導致生化系統無法正拆山常運行甚至系統崩潰,微生物和反硝化菌等沒有合適的生存環境,必然造成系統處理水質能力下降,處理水質惡化,出水各項指標升高。

2、水溫過低:過低的水溫會使得各種微生物的活性大大降低,以氨氮為首的污染物指標首當其沖的出現濃度上升的趨勢,緊跟著的就是總氮、COD等。

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