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水处理有机硫

发布时间:2025-03-26 07:08:09

Ⅰ 溴化钠和何种杀菌剂进行复配能够达到最佳状态

溴化钠与不同杀菌剂复配的效果会因应用场景、目标微生物等因素而有所不同,很难明确哪种复配能达到绝对的“最佳状态”。

水处理领域,溴化钠常与氯系杀菌剂复配。例如次氯酸钠,二者复配能发挥协同作用。溴化钠在水中会被次氯酸钠氧化为溴,溴和氯都有杀菌能力,且溴在水中的稳定性相对较好,能在较长时间内持续杀菌,增强了整体的杀菌效果和持久性。

在农业领域防治一些病菌时,溴化钠与某些有机硫杀菌剂复配可能有较好表现。有机硫杀菌剂能破坏病菌的代谢过程,溴化钠可能辅助其更好地渗透进入病菌细胞,提高对特定病菌的抑制和杀灭能力 。

不过,要确定具体的最佳复配组合,需要根据实际的使用目的、环境条件、成本等多方面因素,通过针对性的实验和实际应用测试来选择。

Ⅱ 碱性废水有哪些处理方法

在生产石油树脂过程中,聚合釜原料按一定的比例加入催化剂,通过催化剂的催化,使富含不饱和键的芳烃化合物在一定温度下进行聚合反应,聚合后的物料与水及一定量的碱液混合,以脱除聚合液中的催化剂,聚合液脱出的废水呈碱性。下面和裕祥安全网了解下碱性废水有哪些处理方法吧。
碱中和法
采用投加酸性物质处理碱性废水,让两者中和后,加以过滤使碱性废水基本净化。中和处理被认为是废水处理中最低要求之一。同时,对部分和全部澄清以及循环加工来说是必要的环节。很久以来,人们一直使用盐酸和硫酸之类的矿物酸与碱性废水作中和处理。然而,用盐酸中和碱性废水会随之生成自然界河流中所不能容许的大量氯化钠。同时,建筑结构物和加工设备会受到酸性蒸汽的腐蚀。同样,硫酸会导致硫酸盐的生成。由于硫酸盐对混凝土建筑物的侵蚀,许多国家对硫酸盐在废水中的含量规定不超过400 mg/L。为此,尽管硫酸在价格上比盐酸低,但硫酸通常不作为中和剂。近年来,人们一直在寻找妥善处理这些问题的办法。
造纸、化工、纺织、食品、石化等许多工业部门都会产生高浓度的碱性废水。通常是用硫酸、盐酸来进行中和,但这些均是强酸,使得在手工操作时,必须特别小心,同时也增加了过程控制、设备维护保养的难度。因而有人提出新的中和方法—利用价格低廉的CO2来调节碱性废水的pH值,发现其中和能力比无机酸要好。此法提高了安全系数,减轻了劳动强度,提高了过程控制的能力。而且CO2系统简单,仅有少量的活动部件,没有计量泵,维护容易,可靠性好,加上CO2没有腐蚀性,系统可以在线使用很长时间。
絮凝法
碱性废水中往往含有大量的悬浮物质,可以选用投加絮凝剂的方法来处理。印染厂采用镁盐凝聚剂有效地去除了碱性印染废水处理中的色度,同时明显降低了COD、PH值和硫化物的浓度,其效果优于碱式氯化铝和硫酸亚铁。自制的具有可调性的镁盐凝聚剂不仅具有良好的处理效果,而且可以大幅度降低治理成本,具有较好的环境和经济效益。新型絮凝剂—聚硅铁,是活性硅酸类铁系高聚合度无机高分子絮凝剂,适应水体最佳PH值范围为5-13,特别在碱性条件下处理废水效果更好,已广泛应用于化工、印染、纺织、选矿、食品等碱性废水的处理,效果明显优于传统的聚铝和聚铁类絮凝剂,用量少、成本低。
化学沉淀法
化学沉淀法是在废水中加人适当的沉淀剂,使废水中的有害物质变成难溶物而沉淀除去。(a):采用CUO沉淀剂与含有机硫废碱液进行固液反应,经过滤回收NaOH。碱液中的有机硫由滤渣吸附除去,灼烧滤渣得到的CuO可循环使用,得到副产品Na2S2O5。(b):利用热电厂碱性废水作为循环冷却水或补充水处理药剂,研究了该废水中的碱性物质与循环冷却水中Ca2+、Mg2+两种主要离子结合的规律。
接下来看下水污染成因与污水处理方法
预防水污染的措施。要解决现有的水污染问题,在政府和企业不断加大水处理基本建设投入的同时,必须依靠科技的支持,特别是通过科技攻关,一方面攻克水处理中的一些重点和难点问题,另一方面将国家“七五”、“八五”、“九五”期间研究和开发的成熟技术进行集成应用,探寻配套的技术经济政策,并与水污染问题突出、亟待解决区域的治理工程规划结合,建立城市污水处理和污泥处置、小城镇污水处理与资源化、重点行业工业废水处理以及面源污染治理示范工程。这样,不仅可以使区域水环境质量得到明显改善,而且可以为我国的水污染治理提供科学示范,对我国水污染问题的早日解决具有十分重要的战略意义。
为了用水安全,我们应撑握些水污染安全小知识,同时还可以用便携净水器将水处理使用,这样更有利于健康用水。

Ⅲ 污水处理技术有哪些(污水处理的方法汇总)

随着国家对环保的重视,以及工业水处理的技术发展,以下简述现如今的工业废水处理的新技术。

膜技术

膜分离法常用的有微滤、纳滤超滤反渗透等技术。由于膜技术在处理过程中不引入其他杂质,可以实现大分子和小分子物质的分离,因此常用于各种大分子原料的回收,如利用超滤技术回收印染废水的聚乙烯醇浆料等。目前限制膜技术工程应用推广的主要难点是膜的造价高、寿命短、易受污染和结垢堵塞等。伴随着膜生产技术的发展,膜技术将在废水处理领域得到越来越多的应用。

磁分离技术

磁分离技术是近年来发展的一种新型的利用废水中杂质颗粒的磁性进行分离的水处理技术。对于水中非磁性或弱磁性的颗粒,利用磁性接种技术可使它们具有磁性。磁分离技术应用于废水处理有三种方法:直接磁分离法、间接磁分离法和微生物—磁分离法。目前研究的磁性化技术主要包括磁性团聚技术、铁盐共沉技术、铁粉法、铁氧体法等,具有代表性的磁分离设备是圆盘磁分离器和高梯度磁过滤器。目前磁分离技术还处于实验室研究阶段,还不能应用于实际工程实践。

Fenton及类Fenton氧化法

典型的Fenton试剂是由Fe2催化H2O2分解产生?OH,从而引发有机物的氧化降解反应。由于Fenton法处理废水所需时间长,使用的试剂量多,而且过量的Fe2将增大处理后废水中的COD并产生二次污染。近年来,人们将紫外光、可见光等引入Fenton体系,并研究采用其他过渡金属替代Fe2,这些方法可显著增强Fenton试剂对有机物的氧化降解能力,减少Fenton试剂的用量,降低处理成本,统称为类Fenton反应。Fenton法反应条件温和,设备较为简单,适用范围广;既可作为多带带处理技术应用,也可与其他方法联用,如与混凝沉淀法、活性碳法、生物处理法等联用,作为难降解有机废水的预处理或深度处理方法。

电化学(催化)氧化

电化学(催化)氧化技术通过阳极反应直接降解有机物,或通过阳极反应产生羟基自由基(?OH)、臭氧等氧化剂降解有机物。电化学(催化)氧化包括一维、二维和三维电极体系。由于三维电极体系的微电场电解作用,目前备受推崇。三维电极是在传统的二维电解槽的电极间装填粒状或其他碎屑状工作电极材料,并使装填的材料表面带电,成为第三极,且在工作电极材料表面能发生电化学反应。与二维平板电极相比,三维电极具有很大的比表面,能够增加电解槽的面体比,能以较低电流密度提供较大的电流强度,粒子间距小而物质传质速度高,时空转换效率高,因此电流效率高、处理效果好。三维电极可用于处理生活污水,农药、染料、制药、含酚废水等难降解有机废水,金属离子,垃圾渗滤液等。

铁碳微电解处理技术

铁碳微电解法是利用Fe/C原电池反应原理对废水进行处理的良好工艺,又称内电解法、铁屑过滤法等。铁炭微电解法是电化学的氧化还原、电化学电对对絮体的电富集作用、以及电化学反应产物的凝聚、新生絮体的吸附和床层过滤等作用的综合效应,其中主要是氧化还原和电附集及凝聚作用。铁屑浸没在含大量电解质的废水中时,形成无数个微小的原电池,在铁屑中加入焦炭后,铁屑与焦炭粒接触进一步形成大原电池,使铁屑在受到微原电池腐蚀的基础上,又受到大原电池的腐蚀,从而加快了电化学反应的进行。此法具有适用范围广、处理效果好、使用寿命长、成本低廉及操作维护方便等诸多优点,并使用废铁屑为原料,也不需消耗电力资源,具有“以废治废”的意义。目前铁碳微电解填料己经广泛应用于印染、农药/制药、重金属、石油化工及油分等废水以及垃圾渗滤液处理,取得了良好的效果。关于本公司研发生产的TPFC铁碳填料处理各类废水的效果可以查看TPFC铁碳微电解填料处理各种废水的处理效果。

臭氧氧化

臭氧是一种强氧化剂,与还原态污染物反应时速度快,使用方便,不产生二次污染,可用于污水的消毒、除色、除臭、去除有机物和降低COD等。多带带使用臭氧氧化法造价高、处理成本昂贵,且其氧化反应具有选择性,对某些卤代烃及农药等氧化效果比较差。为此,近年来发展了旨在提高臭氧氧化效率的相关组合技术,其中UV/O3、H2O2/O3、UV/H2O2/O3等组合方式不仅可提高氧化速率和效率,而且能够氧化臭氧多带带作用时难以氧化降解的有机物。由于臭氧在水中的溶解度较低,且臭氧产生效率低、耗能大,因此增大臭氧在水中的溶解度、提高臭氧的利用率、研制高效低能耗的臭氧发生装置成为研究的主要方向。

湿式(催化)氧化

湿式(催化)氧化法是在高温(150~350℃)、高压(0.5~20MPa)、催化剂作用下,利用O2或空气作为氧化剂(添加催化剂),(催化)氧化水中呈溶解态或悬浮态的有机物或还原态的无机物,达到去除污染物的目的。湿式空气(催化)氧化法可应用于城市污泥和丙烯腈、焦化、印染等工业废水及含酚、氯烃、有机磷、有机硫化合物的农药废水的处理。

等离子体水处理技术

低温等离子体水处理技术,包括高压脉冲放电等离子体水处理技术和辉光放电等离子体水处理技术,是利用放电直接在水溶液中产生等离子体,或者将气体放电等离子体中的活性粒子引入水中,可使水中的污染物彻底氧化、分解。水溶液中的直接脉冲放电可以在常温常压下操作,整个放电过程中无需加入催化剂就可以在水溶液中产生原位的化学氧化性物种氧化降解有机物,该项技术对低浓度有机物的处理经济且有效。此外,应用脉冲放电等离子体水处理技术的反应器形式可以灵活调整,操作过程简单,相应的维护费用也较低。受放电设备的限制,该工艺降解有机物的能量利用率较低,等离子体技术在水处理中的应用还处在研发阶段。

超声波氧化

频率在15~1000kHz的超声波辐照水体中的有机污染物是由空化效应引起的物理化学过程。超声波不仅可以改善反应条件,加快反应速度和提高反应产率,还能使一些难以进行的化学反应得以实现。它集高级氧化、焚烧、超临界氧化等多种水处理技术的特点于一身,加之操作简单,对设备的要求较低,在污水处理,特别是在降解废水中毒性高、难降解的有机污染物,加快有机污染物的降解速度,实现工业废水污染物的无害化,避免二次污染的影响上具有重要意义。近年来利用超声波直接处理或强化处理有机废水的研究日益增多,内容涉及降解机理、动力学、中间产物、影响因素、系统优化等方面。

辐射技术

20世纪70年代起,随着大型钴源和电子加速器技术的发展,辐射技术应用中的辐射源问题逐步得到改善。利用辐射技术处理废水中污染物的研究引起了各国的关注和重视。与传统的化学氧化相比,利用辐射技术处理污染物,不需加入或只需少量加入化学试剂,不会产生二次污染,具有降解效率高、反应速度快、污染物降解彻底等优点。而且,当电离辐射与氧气、臭氧等催化氧化手段联合使用时,会产生“协同效应”。因此,辐射技术处理污染物是一种清洁的、可持续利用的技术,被国际原子能机构列为21世纪和平利用原子能的主要研究方向。

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标签:  污水处理   技术

Ⅳ 水处理一级反渗透ORP高什么原因

1. 过滤系统,包括反硝化过程,本质上都是氧化性的生化过滤装置。
2. 对于有机物,微生物通过氧化作用分解较长的碳链或打开碳环,经过复杂生化过程,将有机碳氧化成二氧化碳。
3. 氧化过程中,氮、磷、硫等元素从有机物中释放,形成无机物质。
4. 对于无机物质,微生物通过氧化作用将低价态物质转化为高价态。
5. 氧化性生化过滤的实质涉及微生物氧化分解的物质,而不仅仅是微生物吸收和同化的物质。
6. 生化过滤过程中,水中的物质不断被氧化,伴随着氧化产物的生成。
7. 因此,从宏观上看,氧化还原电位(ORP)会不断升高。
8. ORP越高,表明水中的污染物被过滤得越彻底。

Ⅳ 污水处理工艺有哪几种

污水处理工艺主要是针对于城市生活污水还有工业污水进行处理的有效方法,并且污水处理被普遍使用在各种行业、各种领域,比如说:建筑、能源、农业、环保、医疗等各个行业。

实际上关于污水处理工艺需要通过被处理的水质进行选择,与此同时不同的水质情况,处理工艺也不太相同。

通常,污水处理是基于不同的方式,然后将污水中包含的污染物分离或转化为无害物质,从而使污水得到净化。通常污水采用物理法、化学法或生物法处理。

1.化学法

使用化学反应或者是物理化学作用来处理回收可溶性废物或者是胶状物质。比如说中和法使用在中和酸性或者是碱性废水。萃取法使用可溶性废物在两相作用中溶解度不同的“分配”,能够回收酚类和重金属等。氧化还原法可以用来清除废水当中还原性或者是氧化型污染物,可以杀死天然水体中的病原菌。另外还有混凝法和化学沉淀法等。

2.物理法

利用物理作用对废水中的污染物进行处理、分离和回收。例如,沉淀法(重力分离法)用于去除水中相对密度大于1的悬浮固体。过滤方式(滤网砂层活性炭)可以去除水中的悬浮物。蒸发法采用非挥发性和可溶性物质在浓缩废水中进行处理,此外还有离心分离法、气浮(浮选)法、高梯度磁法等。

3.物理化学法

吸附法、离子交换法、萃取法、膜析法、蒸发法。

4.生物法

使用微生物的生活作用来处理废水中的有机污染物。

比如谁,生物过滤法和活性污泥法来针对生活污水或者是有机生产废水进行处理,使得有机物转化降解成为无机盐实现净化。另外,还有生物膜法、生物塘法等。

5.污泥土地处理法

使用在有机质处理。污水灌溉,慢速下渗,快速下渗。

由于不一样的污水处理工艺所以选择的原则也不一样,通常会更具污水处理单位的水量,污染物、处理单位电耗、成本、占地面积、管理维护难易程度。

以上是关于污水处理工艺的内容介绍,若想了解更多内容,欢迎关注安峰环保官网,谢谢。

Ⅵ 水处理生物学,的一些问题,找不到准确答案。问题详看补充。

含氮有机物中氮的好氧分解最终产物为(硝酸盐),厌氧分解最终产物内为(氨)。
含硫有机物中硫容的好氧分解最终产物为(硫酸盐),厌氧分解最终产物为(硫化氢)。
含碳有机物中碳的好氧分解最终产物为(二氧化碳),厌氧分解最终产物为(甲烷、二氧化碳)。
含磷有机物中磷的好氧分解最终产物为(磷酸盐),厌氧分解最终产物为(磷酸盐)。
你可以参考一下http://wenku..com/link?url=8fXlhZwBJSY-V9J-Sklu2ftcB-Zxza-YJBMFy

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