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污水處理如何投加硫酸

發布時間:2024-01-07 14:29:55

廢水預處理中投加硫酸中和廢水一般允許濃度多少

一般都用稀硫酸,復
運用在制水處理方面主要的區別在於:
1、濃硫酸危害性比較大,而洗硫酸則相對較小。
2、對於把廢水從某個pH通過加酸調節到所需要的PH,所需要加的氫離子的量是一定的,所以用濃硫酸的話,氫離子濃度高,所需要加的量比較小,這樣相對來講比較難以控制,可能剛開起泵,量就夠了,需要馬上停止泵,而稀硫酸,則加的量稍微大一點,精確度比較好控制一點,

❷ 為什麼處理生活污水要加硫酸

調節PH值,主要應用在污水裡,導致系統出問題.

污水裡面主要是做酸化處理,還有就是高濃度的污水的中和.
工業廢水一般都是偏鹼性,一些氧化劑在酸性條件才能發揮作用。

❸ 含硫酸的酸性廢水處理方法

常用的方法有:酸、鹼廢水相互中和,投葯中和和過濾中和法等。
(一)酸、鹼廢水(或廢渣)中和法
(1)酸鹼廢水的相互中和可根據當量定律定量計算:
NaVa=NbVb
其中:Na、Nb分別為酸鹼的當量濃度;Va、Vb分別為酸鹼溶液的體積。
中和過程中,酸鹼雙方的當量數恰好相等時稱為中和反應的等當點。
強酸、強鹼的中和達到等當點時,由於所生成的強酸強鹼鹽不發生水解,因此等當點即中性點,溶液的pH值等於7.0。但中和的一方若為弱酸或弱鹼,由於中和過程中所生成的鹽,在水中進行水解,因此,盡管達到等當點,但溶液並非中性,而根據生成鹽水的水解可能呈現酸性或鹼性,pH值的大小由所生成鹽的水解度決定。
(二)投葯中和法
投葯中和法是應用廣泛的一種中和方法。最常用的鹼性葯劑是石灰,有時也選用苛性鈉,碳酸鈉、石灰石或白雲石不等。選擇鹼性葯劑時,不僅要考慮它本身的溶解性,反應速度、成本、二次污染、使用方便等因素,而且還要考慮中和產物的性狀、數量及處理費用等因素。
三)過濾中和法
一般適用於處理含酸濃度較低(硫酸<20g/L,鹽酸、硝酸<20g/L的少量酸性廢水,對含有大量懸浮物、油、重金屬鹽類和其他有毒物質的酸性廢水不適用。
濾料可用石灰石或白雲石,石灰石濾料反應速度比白雲石快,但進水中硫酸充許濃度則較白雲石濾料低。中和鹽酸、硝酸廢水,兩者均可採用。中和含硫酸廢水,採用白雲石為宜。
常用中和方法
選擇中和方法時應考慮以下因素
①含酸或含鹼廢水所含酸類或鹼類的性質、濃度、水量及其變化規律。
②首先應尋找能就地取材的酸性或鹼性廢料,並盡可能地加以利用。
③本地區中和葯劑或材料(如石灰、石灰石等)的供應情況。
④接納廢水的水體性質和城市下水管道能容納廢水的條件。
此外,酸性污水還可根據排出情況及含酸濃度,對中和方法進行選擇。

❹ 污水處理加葯裝置的用途有哪些

加葯間設有各類加葯儲罐和溶解罐(池),用於向污水系統投加所需的化學葯劑。
根據污水處理工藝,投加的化學葯劑一般有以下這些:
混凝試劑(用於加速ss混凝沉澱或氣浮沉澱):如pac、pam、fecl3、feso4等;
生化處理前投加:酸(硫酸、hcl)、鹼(naoh)、氮(尿素)、磷(磷酸)、微量營養鹽、cao、cacl2等;
物化處理:如fenton投加h2so4、naoh、h2o2、feso4;
污泥絮凝:pam
等等。
旋流沉砂池是利用機械力控制水流流態與流速、加速沙粒的沉澱並使有機物隨水流帶走的沉砂裝置。旋流沉砂池有多種類型,某些形式還屬於專利產品。

❺ 污水鹼性很高的水怎麼處理

污水鹼性很高的水處理方法有以下幾種:
酸鹼中和法:投加酸性物質處理鹼性廢水,使兩者中和後,加以過濾使簡輪鹼性廢水基本凈化。可以使用硫酸、鹽酸或二氧梁虧化碳等酸性物質。
絮凝法:鹼性廢水中往往含有大量的懸浮物質,可以選用投加絮凝劑的方法來處理。可以使用硫酸亞鐵、鎂鹽或硫酸鋁等絮凝劑。
化學沉澱法:在廢水中加人適當的沉澱劑,使廢水中的有害物質變成難溶物而沉澱除去。可以使用氧化銅、攔渣信石灰或水化硅酸鋁鈉等沉澱劑。
具體的處理方法要根據廢水的成分、濃度和水量等因素選擇合適的方式和劑量。

❻ 關於污水處理加葯間的問題~

污水處理廠加葯間操作規程

1、開機前檢查:
1)檢查所有管道、閥門處於正常工作狀態。
2)檢查各加葯設備的劑量泵、攪拌器處於正常工作狀態。
3)檢查電氣設備處於正常工作狀體。

2、各種葯劑的配比和投加方式:
果汁廢水治理工程共投加五種葯劑,他們分別是氫氧化鈉、絮凝劑、混凝劑、營養物(氮、磷)分別敘述如下:1)氫氧化鈉——用於調節水質的PH值。配葯方式:按重量濃度的20%-25%配置,即1份葯4份水或1份葯3份水。投加量:按PH值得要求控制。啟動期PH控制在7.8-8.5,正常工作期PH控制在7-8。

投加方式:可用專門配置的加葯裝置,劑量泵投加,也可在池內
直接投加。
2)混凝劑——用於氣浮裝置的加葯和二沉裝置的加葯。
葯劑名稱:聚合氯化鋁(PAC)。
配葯方式:按重量濃度的10%-15%配置,即1份葯9份水或1份葯7份水。,葯劑配好後開動攪拌器攪拌至均勻即可使用。

投加量:按水質指標試驗後確定投加量,一般情況下按上述比例配製的葯品投加量應在
20-50mg/L范圍內。

投加方式:用專門配置的加葯裝置,
計量泵投加,
也可在池內直
接投加。

3)絮凝劑——用於氣浮裝置的加葯和二沉裝置的加葯。

葯劑名稱:三號絮凝劑(聚丙醯胺PAM)。

配葯方式:按重量濃度的1%-2%配置,即1份葯99份水或1份葯98份水。葯劑配好後開攪拌器,至少攪拌1.5-2小時使其熟化後方可使用。

投加量:
按水質指標試驗後確定投加量,一般情況下按上述比例配製的葯品投加量應在5-10mg/L
范圍內。
投加方式:用專門配置的加葯裝置,計量泵投加。

4)營養物——對於缺乏氮磷的工業污水方需投加營養物。營養物按照C:N:P=100:5:1的比例控制。

葯劑名稱:氮(N)採用農用尿素,磷(P)採用農用磷肥(磷酸二氫銨).
配葯方式:按重量濃度的15%-20%配置,即1份葯7份水或1份葯4份水。葯劑配好後開攪拌器攪拌均勻即可使用。也可直接將營養物投加至池中。

投加量:按上述碳氮磷比例投加。

投加方式:用專門配置的加葯裝置,計量泵投加,或直接投加至池中。

3、注意事項
1)各種葯劑必須分別存放,防止受潮。
2)加葯設備定期檢查,並定期排出加葯罐中的雜物。
3)定期檢查攪拌器合計量泵的潤滑情況,三個月進行一次檢修

❼ 污水處理過程中可以直接加濃硫酸嗎

一般加酸是調節PH的,沒用過硫酸,都用鹽酸

❽ 凈水原理的污水凈水原理

1、沉澱物卷掃作用機理 當在水溶膠體系中投加絮凝劑的濃度較高時,絮凝劑在水中形成高聚合度的物質,可以吸附卷帶水中膠粒而沉澱,這種現象稱為沉澱物卷掃作用根據常用處理廢水的化學方法混凝,向膠狀渾濁液中投加電解質,凝聚水中膠狀物質,使之和水分開,混凝劑有硫酸鋁,明礬,聚合氯化鋁,硫酸亞鐵,三氯化鐵等,含油廢水,染色廢水,煤氣站廢水,洗毛廢水等,中和酸鹼中和,pH達中性,石灰,石灰石,白雲石等中和酸性廢水,CO2中和鹼性廢水,硫酸廠廢水用石灰中和,印染廢水等,氧化還原,投加氧化(或還原)劑,將廢水中物質氧化(或還原)為無害物質,氧化劑有空氣(O2),漂白粉,氯氣,臭氧等,含酚,氰化物,硫鉻,汞廢水,印染,醫院廢水等電解 ,在廢水中插入電極板,通電後,廢水中帶電離子變為中性原子,電源,電極板等,含鉻含氰(電鍍)廢水,毛紡廢水,萃取,將不溶於水的溶劑投入廢水中,使廢水中的溶質溶於此溶劑中,然後利用溶劑與水的相對密度差,將溶劑分離出來 ,
2、當在溶液中加入少量高分子電解質時,不僅使膠體的穩定性破壞而凝聚,同時又進一步形成絮凝體,形成一個高分子鏈狀物,此時,高分子長鏈像各膠粒之間的橋梁,將膠粒連接在一起,這種作用稱為粘結架橋作用,它使膠粒之間形成絮凝體,使沉降速度加快而容易沉降,從而使膠體容易從水中除去。 萃取劑:醋酸丁酯,苯,N—503等設備有脈沖篩板塔,離心萃取機等,含酚廢水等,吸附(包含離子交換),將廢水通過固體吸附劑,使廢水中溶解的有機或無機物吸附在吸附劑上,通過的廢水得到處理,吸附劑有活性炭,煤渣,土壤等,吸附塔,再生裝置,染色,顏料廢水,還可吸附酚,汞,鉻,氰以及除色,臭,味等用於深度處理。
3、電解質對雙電層的作用機理 電解質的種類和濃度對膠團的雙電層影響很大。一旦在水溶膠體系中加入高價電解質,使膠團擴散層壓縮,電動電位降低,膠團間的排斥作用減弱,這時膠體之間通常會發生凝聚。當電動電位降為零時,溶膠最不穩定,凝聚作用最強烈,引起膠粒凝聚的物質稱為凝聚劑。
4、水溶膠和雙電層機理 水溶膠是由幾十到數千個分子組合而成的微粒,這些微粒不溶於周圍的水中而構成水溶膠粒子的核心,稱為膠核。膠核外表面擁有的一層離子,稱為電位離子。這樣,在膠核與周圍溶液的相界面區域形成雙電層,內層是膠核固相的電位離子層,外層是溶液相中的反離子層。膠核與電位離子層,反離子層三者構成一體成為膠粒,如把反粒子擴散層包括在內,則稱為膠團。

❾ 濃硫酸可作為污水處理的凈水劑嗎

污水處理指為使污水達到排水某一水體或再次使用的水質要求,並對其進行凈化的過程。專
按污屬水來源分類,污水處理一般分為生產污水處理和生活污水處理。生產污水包括工業污水、農業污水以及醫療污水等,而生活污水就是日常生活產生的污水,是指各種形式的無機物和有機物的復雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴散物;③純溶液。
按水污的質性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據污染雜質的不同而主要分為化學性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經處理而排放的工業廢水;⑵未經處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農葯、除草劑的農田污水;⑷堆放在河邊的工業廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。

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