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污水处理如何投加硫酸

发布时间:2024-01-07 14:29:55

废水预处理中投加硫酸中和废水一般允许浓度多少

一般都用稀硫酸,复
运用在制水处理方面主要的区别在于:
1、浓硫酸危害性比较大,而洗硫酸则相对较小。
2、对于把废水从某个pH通过加酸调节到所需要的PH,所需要加的氢离子的量是一定的,所以用浓硫酸的话,氢离子浓度高,所需要加的量比较小,这样相对来讲比较难以控制,可能刚开起泵,量就够了,需要马上停止泵,而稀硫酸,则加的量稍微大一点,精确度比较好控制一点,

❷ 为什么处理生活污水要加硫酸

调节PH值,主要应用在污水里,导致系统出问题.

污水里面主要是做酸化处理,还有就是高浓度的污水的中和.
工业废水一般都是偏碱性,一些氧化剂在酸性条件才能发挥作用。

❸ 含硫酸的酸性废水处理方法

常用的方法有:酸、碱废水相互中和,投药中和和过滤中和法等。
(一)酸、碱废水(或废渣)中和法
(1)酸碱废水的相互中和可根据当量定律定量计算:
NaVa=NbVb
其中:Na、Nb分别为酸碱的当量浓度;Va、Vb分别为酸碱溶液的体积。
中和过程中,酸碱双方的当量数恰好相等时称为中和反应的等当点。
强酸、强碱的中和达到等当点时,由于所生成的强酸强碱盐不发生水解,因此等当点即中性点,溶液的pH值等于7.0。但中和的一方若为弱酸或弱碱,由于中和过程中所生成的盐,在水中进行水解,因此,尽管达到等当点,但溶液并非中性,而根据生成盐水的水解可能呈现酸性或碱性,pH值的大小由所生成盐的水解度决定。
(二)投药中和法
投药中和法是应用广泛的一种中和方法。最常用的碱性药剂是石灰,有时也选用苛性钠,碳酸钠、石灰石或白云石不等。选择碱性药剂时,不仅要考虑它本身的溶解性,反应速度、成本、二次污染、使用方便等因素,而且还要考虑中和产物的性状、数量及处理费用等因素。
三)过滤中和法
一般适用于处理含酸浓度较低(硫酸<20g/L,盐酸、硝酸<20g/L的少量酸性废水,对含有大量悬浮物、油、重金属盐类和其他有毒物质的酸性废水不适用。
滤料可用石灰石或白云石,石灰石滤料反应速度比白云石快,但进水中硫酸充许浓度则较白云石滤料低。中和盐酸、硝酸废水,两者均可采用。中和含硫酸废水,采用白云石为宜。
常用中和方法
选择中和方法时应考虑以下因素
①含酸或含碱废水所含酸类或碱类的性质、浓度、水量及其变化规律。
②首先应寻找能就地取材的酸性或碱性废料,并尽可能地加以利用。
③本地区中和药剂或材料(如石灰、石灰石等)的供应情况。
④接纳废水的水体性质和城市下水管道能容纳废水的条件。
此外,酸性污水还可根据排出情况及含酸浓度,对中和方法进行选择。

❹ 污水处理加药装置的用途有哪些

加药间设有各类加药储罐和溶解罐(池),用于向污水系统投加所需的化学药剂。
根据污水处理工艺,投加的化学药剂一般有以下这些:
混凝试剂(用于加速ss混凝沉淀或气浮沉淀):如pac、pam、fecl3、feso4等;
生化处理前投加:酸(硫酸、hcl)、碱(naoh)、氮(尿素)、磷(磷酸)、微量营养盐、cao、cacl2等;
物化处理:如fenton投加h2so4、naoh、h2o2、feso4;
污泥絮凝:pam
等等。
旋流沉砂池是利用机械力控制水流流态与流速、加速沙粒的沉淀并使有机物随水流带走的沉砂装置。旋流沉砂池有多种类型,某些形式还属于专利产品。

❺ 污水碱性很高的水怎么处理

污水碱性很高的水处理方法有以下几种:
酸碱中和法:投加酸性物质处理碱性废水,使两者中和后,加以过滤使简轮碱性废水基本净化。可以使用硫酸、盐酸或二氧梁亏化碳等酸性物质。
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。可以使用硫酸亚铁、镁盐或硫酸铝等絮凝剂。
化学沉淀法: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。可以使用氧化铜、拦渣信石灰或水化硅酸铝钠等沉淀剂。
具体的处理方法要根据废水的成分、浓度和水量等因素选择合适的方式和剂量。

❻ 关于污水处理加药间的问题~

污水处理厂加药间操作规程

1、开机前检查:
1)检查所有管道、阀门处于正常工作状态。
2)检查各加药设备的剂量泵、搅拌器处于正常工作状态。
3)检查电气设备处于正常工作状体。

2、各种药剂的配比和投加方式:
果汁废水治理工程共投加五种药剂,他们分别是氢氧化钠、絮凝剂、混凝剂、营养物(氮、磷)分别叙述如下:1)氢氧化钠——用于调节水质的PH值。配药方式:按重量浓度的20%-25%配置,即1份药4份水或1份药3份水。投加量:按PH值得要求控制。启动期PH控制在7.8-8.5,正常工作期PH控制在7-8。

投加方式:可用专门配置的加药装置,剂量泵投加,也可在池内
直接投加。
2)混凝剂——用于气浮装置的加药和二沉装置的加药。
药剂名称:聚合氯化铝(PAC)。
配药方式:按重量浓度的10%-15%配置,即1份药9份水或1份药7份水。,药剂配好后开动搅拌器搅拌至均匀即可使用。

投加量:按水质指标试验后确定投加量,一般情况下按上述比例配制的药品投加量应在
20-50mg/L范围内。

投加方式:用专门配置的加药装置,
计量泵投加,
也可在池内直
接投加。

3)絮凝剂——用于气浮装置的加药和二沉装置的加药。

药剂名称:三号絮凝剂(聚丙酰胺PAM)。

配药方式:按重量浓度的1%-2%配置,即1份药99份水或1份药98份水。药剂配好后开搅拌器,至少搅拌1.5-2小时使其熟化后方可使用。

投加量:
按水质指标试验后确定投加量,一般情况下按上述比例配制的药品投加量应在5-10mg/L
范围内。
投加方式:用专门配置的加药装置,计量泵投加。

4)营养物——对于缺乏氮磷的工业污水方需投加营养物。营养物按照C:N:P=100:5:1的比例控制。

药剂名称:氮(N)采用农用尿素,磷(P)采用农用磷肥(磷酸二氢铵).
配药方式:按重量浓度的15%-20%配置,即1份药7份水或1份药4份水。药剂配好后开搅拌器搅拌均匀即可使用。也可直接将营养物投加至池中。

投加量:按上述碳氮磷比例投加。

投加方式:用专门配置的加药装置,计量泵投加,或直接投加至池中。

3、注意事项
1)各种药剂必须分别存放,防止受潮。
2)加药设备定期检查,并定期排出加药罐中的杂物。
3)定期检查搅拌器合计量泵的润滑情况,三个月进行一次检修

❼ 污水处理过程中可以直接加浓硫酸吗

一般加酸是调节PH的,没用过硫酸,都用盐酸

❽ 净水原理的污水净水原理

1、沉淀物卷扫作用机理 当在水溶胶体系中投加絮凝剂的浓度较高时,絮凝剂在水中形成高聚合度的物质,可以吸附卷带水中胶粒而沉淀,这种现象称为沉淀物卷扫作用根据常用处理废水的化学方法混凝,向胶状浑浊液中投加电解质,凝聚水中胶状物质,使之和水分开,混凝剂有硫酸铝,明矾,聚合氯化铝,硫酸亚铁,三氯化铁等,含油废水,染色废水,煤气站废水,洗毛废水等,中和酸碱中和,pH达中性,石灰,石灰石,白云石等中和酸性废水,CO2中和碱性废水,硫酸厂废水用石灰中和,印染废水等,氧化还原,投加氧化(或还原)剂,将废水中物质氧化(或还原)为无害物质,氧化剂有空气(O2),漂白粉,氯气,臭氧等,含酚,氰化物,硫铬,汞废水,印染,医院废水等电解 ,在废水中插入电极板,通电后,废水中带电离子变为中性原子,电源,电极板等,含铬含氰(电镀)废水,毛纺废水,萃取,将不溶于水的溶剂投入废水中,使废水中的溶质溶于此溶剂中,然后利用溶剂与水的相对密度差,将溶剂分离出来 ,
2、当在溶液中加入少量高分子电解质时,不仅使胶体的稳定性破坏而凝聚,同时又进一步形成絮凝体,形成一个高分子链状物,此时,高分子长链像各胶粒之间的桥梁,将胶粒连接在一起,这种作用称为粘结架桥作用,它使胶粒之间形成絮凝体,使沉降速度加快而容易沉降,从而使胶体容易从水中除去。 萃取剂:醋酸丁酯,苯,N—503等设备有脉冲筛板塔,离心萃取机等,含酚废水等,吸附(包含离子交换),将废水通过固体吸附剂,使废水中溶解的有机或无机物吸附在吸附剂上,通过的废水得到处理,吸附剂有活性炭,煤渣,土壤等,吸附塔,再生装置,染色,颜料废水,还可吸附酚,汞,铬,氰以及除色,臭,味等用于深度处理。
3、电解质对双电层的作用机理 电解质的种类和浓度对胶团的双电层影响很大。一旦在水溶胶体系中加入高价电解质,使胶团扩散层压缩,电动电位降低,胶团间的排斥作用减弱,这时胶体之间通常会发生凝聚。当电动电位降为零时,溶胶最不稳定,凝聚作用最强烈,引起胶粒凝聚的物质称为凝聚剂。
4、水溶胶和双电层机理 水溶胶是由几十到数千个分子组合而成的微粒,这些微粒不溶于周围的水中而构成水溶胶粒子的核心,称为胶核。胶核外表面拥有的一层离子,称为电位离子。这样,在胶核与周围溶液的相界面区域形成双电层,内层是胶核固相的电位离子层,外层是溶液相中的反离子层。胶核与电位离子层,反离子层三者构成一体成为胶粒,如把反粒子扩散层包括在内,则称为胶团。

❾ 浓硫酸可作为污水处理的净水剂吗

污水处理指为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求,并对其进行净化的过程。专
按污属水来源分类,污水处理一般分为生产污水处理和生活污水处理。生产污水包括工业污水、农业污水以及医疗污水等,而生活污水就是日常生活产生的污水,是指各种形式的无机物和有机物的复杂混合物,包括:①漂浮和悬浮的大小固体颗粒;②胶状和凝胶状扩散物;③纯溶液。
按水污的质性来分,水的污染有两类:一类是自然污染;另一类是人为污染。当前对水体危害较大的是人为污染。水污染可根据污染杂质的不同而主要分为化学性污染、物理性污染和生物性污染三大类。污染物主要有:⑴未经处理而排放的工业废水;⑵未经处理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、农药、除草剂的农田污水;⑷堆放在河边的工业废弃物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹矿山污水。

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