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生产企业废水如何处理氨氮流程图

发布时间:2025-04-07 08:29:36

A. 屠宰污水的工艺流程是怎样的

您好,给你送一套详细的资料吧:

XXX公司屠宰废水治理方案

前言

XXX公司(以下简称XXX公司)是一家手工屠宰方式的个体屠宰冷冻企业。目前屠宰能力为300头/天。屠宰过程中将产生一定量的废水。废水主要来自屠宰后清洗、解体冲洗、内脏清洗和地面冲洗以及牲畜粪便废水等废水。废水中含有大量的有机物质,主要成分有:动物粪便、血液、动物内脏杂物、畜毛、碎皮肉和油脂等有机物,属于高浓度有机废水。废水呈褐红色,具有较强的腥臭味。这些废水中的脂肪、蛋白质等物质不经过处理,直接排入水体,将对其周围水体造成严重富营养化,严重破坏水体的自尽能力。造成水体发黑变臭,影响环境和农业灌溉。XXX公司为了企业正常生产和持续发展,保护周围水体环境,企业领导非常重视废水污染环境问题,决心对废水进行治理,并委托有关单位提出治理方案。

####环保工程有限公司(以下简称##公司)在得知XXX公司宰场废水需要治理信息后派员到屠宰场了解情况。针对该屠宰场废水性质和排放要求,##公司从降低废水处理工程造价和运行成本目标出发,采用先进废水治理技术和设备。本着此原则拟定了本治理方案文件,供企业和有关部门领导审议。

第一章编制依据、原则、范围

1.1编制依据

1)《污水综合排放标准》(GB8978-1996);

2)有关屠宰废水水量和水质资料。相关资料由企业领导口述,##公司工程技术人员笔录。

1.2编制原则

在保证废水处理达标排放的要求前提下,主要考虑以下原则:

1)采用先进的处理工艺建设废水处理站。

2)优化设计工艺流程,降低工程投资和运行成本。

3)选用合理可靠设备,减少日常维修费用。

1.3编制范围

本方案仅限于XXX公司屠宰场有关的工程项目内容。

第二章设计规模、设计水质和处理要求

2.1设计规模

根据企业领导商讨确定:设计规模为100m3/d。

2.2设计水质

由于甲方未提供有效的废水水质数据,根据手工屠宰方式的特点,参照同行业废水的水质特性,甲方确定废水水质如表2-1:

表2-1设计水质表

序号项目平均值(mg/l)序号项目平均值(mg/l)

1CODcr25004pH7-8

2BOD510005油脂300

3NH3-N306总P18

4SS15007大肠菌群36x1012(个/100ml)

2.3排放要求

根据当地环保要求,处理后的水质达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB8978-96)中的一级排放标准。具体指标见表2-2。

表2-2排放水质

序号项目指标值(mg/l)

1CODcr80

2BOD530

3NH3-N15

4pH6.0~8.5

5SS60

6动植物油类15

7大肠菌群数(个/L)5000

第三章工艺方案的选择

3.1工艺路线的选择

对屠宰废水的处理主要是去除废水中的悬浮物和各种形态的有机污染物,BOD/COD的比值大于0.4,因此,宜于采用以生物处理为主体的处理工艺路线。

3.1.1预处理技术

由于废水中含有大量的悬浮物和油脂,必须对废水进行预处理。预处理技术有:沉淀、隔油、均和调节、格栅、预曝气等。本工艺采用:格栅-隔油兼沉淀的预处理路线。

(1)格栅:在屠宰场废水收集地沟内设网格栅,可去除废水中毛、皮和大的悬浮物。这部分废物回收可做燃料。

(2)隔油方法有:平流式隔油池、斜板(管)隔油池、机械除油设备、气浮等,每种方法各有优缺点。本方案选用平流式隔油池兼初沉池。

本方案预处理技术选用格网+平流式隔油池工艺较好。平流式隔油池可去除漂浮油脂,对乳化油不起作用。可设预曝气增大除油效果。

3.1.2生化处理工艺可分为水解酸化和好氧两大类。

水解酸化工艺:水解酸化工艺是厌氧工艺的前阶段,其功能是将油、脂肪和蛋白质等有机大分子物质降解为有机低分子物质。便于好氧工艺处理。

好氧工艺有:传统活性污泥法、SBR工艺、CASS、接触氧化法等。本方案选用成熟的SBR工艺。

生物塘:利用水生植物和动物(如鱼类)对有机物质的吸收降解作用,进一步去除废水中有机物质,使废水稳定达标排放。

综上所述,本方案选用主体工艺流程为:隔油池→调节池→水解酸化池→SBR池→生物塘→排放。

注:①生物塘内可种植观赏水生植物和鱼类,可获得一定的经济效益和环境效益。

②生物塘出水可用于冲洗地面和给树木浇水。

3.1.3SBR工艺简介

SBR工艺是传统活性污泥的发展产物,是第二代活性污泥法工艺,又称间歇式活性污泥法工艺。其优点是:

①不设二沉池,曝气池兼有二沉池功能;

②不设污泥回流设备,可节省运行费用;

③曝气池容积小于连续式,建设费用和运行费用均较低;

④SVI值较低,污泥易于沉淀,一般不产生污泥膨胀现象;

⑤易于维护和管理;

⑥可同时获得脱氮和除磷的功效。

3.2工艺流程设计

废水处理站工艺流程方框图详见图3-1。

图3-1处理工艺流程图

3.3工艺流程简介

来自屠宰场的废水经格栅(网)去除污水中的毛、皮、浮渣和大颗粒悬浮物后自流入隔油池,去除大部分油脂和泥砂后流入水解酸化池进行酸化处理,通过厌氧菌将大分子有机物转化成低分子有机物;水解酸化池出水流入调节池进行水质、水量调节后经泵提升至SBR反应池;SBR反应池出水自流入生物塘,通过水生植物和动物的进一步降解,出水达标排放或回用

SBR反应池产生的污泥通过静压排入污泥浓缩池,浓缩污泥经污泥泵提升至污泥干化场,污泥经脱水干化后外运处置或作肥料。

污泥干化场滤液出水排入调节池进行循环再处理。

格栅(网)栅渣采用人工定期清理。

3.4处理效果预测

处理单元处理效果预测表表3-1

工序CODCr(mg/l)BOD5(mg/l)SS(mg/l)油脂(mg/l)PH备注

进水出水去除率进水出水去除率进水出水去除率进水出水去除率

原水2500100015003007-8

隔油池2500215015%100090010%150030080%3006080%7.5

水解酸化池2150127540%90054040%30024020%604820%7.5

调节池1275540192487.5

SBR池12758993%5401198%1925770%4814.470%7

第四章工程设计

4.1.主要构筑物、设备及主要参数:

4.1.1隔油池

停留时间:2h

工艺尺寸:4.0×2.0×3.0m

进水渠设格网,网格尺寸:5×5mm。

4.1.2水解酸化池

停留时间:18h,有效容积75m3

工艺尺寸:7.5×5.0×3.0m

内设填料:75m3

4.1.3调节池

Q:100m3/d

停留时间:12h

有效容积:50m3

结构:砖混,δ370mm。

尺寸:7.0×3.0×3.0m。

内设潜污泵:流量Q:25m3/h;扬程H:8m,N:1.5kw。数量:2台,一用一备。

4.1.4SBR反应池

主要工艺参数:

单个周期12h,有效容积100m3。排水比:1/2

工艺尺寸:5.0×5.0×5.0,共1座。

结构:钢砼,δ250

内设微孔曝气头50套。

4.1.5污泥浓缩池

有效容积:4m3

结构:砖混

尺寸:2×2×1.5m。

内设污泥提升泵1台。

4.1.6污泥干化场

有效面积:10m2;

结构:砖混

尺寸:5.0×2.0×1.5m,分两格。

4.1.7鼓风机房

面积:12m2;

结构:砖混,δ240

尺寸:4.2×3.0×3.6m,数量1间。

内设罗茨鼓风机2台。一用一备。风量:2.4m3/min。

4.2主要设备一览表

主要设备一览表

序号设备名称型号数量备注

1污水泵Q:25m3/hH:8mP:1.5kw2台一用一备

2污泥泵Q:7m3/hH:8mP:0.75kw1台

3立体弹性填料YDK75m3水解酸化池

4填料托架1套

5罗茨风机Q:2.4m3/minP:49.2KPaN:4kw2台一用一备

6曝气头微孔曝气头50套

7管道阀门及管件

8电气设备1套

B. A/O工艺流程 和 流程图

A/O工艺流程是将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段DO不大于0. 2mg/L, O段D0=2 ~ 4mg/L。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物。

当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,提高污水的可生化性,提高氧的效率。在缺氧段异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH₃、NH₄+)。

在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH₃-N (NH₄+)氧化为HO₃-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将N03-还原为分子态氮(N₂)完成C、N、O在生态中的循环,实现污水无害化处理

(2)生产企业废水如何处理氨氮流程图扩展阅读:

A/O工艺影响因素

A/0工艺运行过程控制不要产生污泥膨胀和流失,其对有机物的降解率是较高的(90~95%) ,缺点是脱氮除磷效果较差。如果原污水含磷浓度<3mg/L,则选用A/O工艺是合适的,为了提高脱氮效果,A/O 工艺主要控制几个因素:

1、MLSS一般应在3000mg/L以上,低于此值A/0系统脱氮效果明显降低。

2、TKNMLSS负荷率(TKN- 凯式氮,指水中氨氮与有机氮之和)在硝化反应中该负荷率应在0.05gTKN/(gMLSS·d)之下。

3、B0D5/MLSS负荷率:在硝化反应中,影响硝化的主要因素是硝化菌的存在和活性,因为自氧型硝化菌最小比增长速度为0. 21/d;而异养型好氧菌的最小比增殖速度为1.2/d。

前者比后者的比增殖速度小得多。要使硝化菌存活并占优势,要求污泥龄大于4.76d;但对于异养型好氧菌,则污泥龄只需0.8d。在传统活性污泥法中,由于污泥龄只有2~4d,所以硝化菌不能存活并占有优势,不能完成硝化任务。

C. MBR一体化污水处理设备工艺原理及特点总结附工艺流程图

一体化MBR污水处理设备采用了膜技术来实现高效的固液分离,并将分离出的污泥回流至生物反应器中,通过排水系统排出。这种工艺结合了生物处理技术和膜分离技术,膜组件在其中扮演着至关重要的角色。根据膜的结构形式,MBR技术可以分为平板膜、管状膜和中空纤维膜等类型,根据膜孔径的不同,还可以进一步分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜等。这种技术利用膜材料拦截生物反应器中的大分子有机物和活性污泥,因此可以省略二沉池,从而减少占地面积。
一体化MBR污水处理设备的工艺流程图清晰地展示了其操作步骤:1. 高效去除污染物,包括氨氮和难降解有机物,出水水质优良;2. 维持高污泥浓度,降低剩余污泥产量,实现高容积负荷,占地面积小;3. 截留增殖缓慢或高效微生物,提升系统硝化效果和处理难降解有机物的能力;4. 自动化程度高,操作管理便捷;5. 处理后的水质SS和浊度接近于零,适合中水回用;6. 采用防腐处理的钢结构,设备耐用性强,使用寿命超过20年;7. 应用范围广泛,适用于城市污水处理、建筑中水回用、工业废水处理等领域。
MBR工艺的优点包括:1. 对有机物的降解和硝化效果显著,去除率超过95%,氨氮去除率超过97%;2. 预处理过程简单,化学药剂投加少,操作简便;3. 回收率高,水回收率可超过99%,系统灵活性强;4. 逻辑进程监控系统,包括流量和压力传送器,提高系统灵活性和操作便捷性;5. 空气冲洗和自动反冲确保可靠运行和膜通量维护;6. 占地面积小,仅占传统工艺的10%至20%;7. 使用寿命长,连续运行时间可达7万小时,断丝率低于1%。然而,MBR工艺也存在一些缺点:1. 膜材料成本较高,影响整体成本;2. 膜污染问题可能导致操作管理上的不便;3. 能耗相对较高,主要是由于膜驱动压力、高MLSS浓度和流速要求等因素。

D. 食品加工厂废气怎么处理

√楼主您好,根据您提出的问题,下面为您做详细解答:

不同的食品加工厂处理废气的方式方法是不一样的。为您举例介绍屠宰车间(食品加工车间)臭气收集废气处理方案

工艺原理

动物屠宰场在屠宰和处理动物内脏、皮毛时会产生大量的恶臭气味,恶臭难忍,会对工厂环境及工人身体健康带来危害,针对于动物屠宰场,一般面积较大,且较为分散,控制的不好,整个屠宰及加工区域都会弥漫这难闻的恶臭,对于恶臭气体,第一步就是要做好废气的收集,目的是将所有能散发出恶臭气体的臭气源头均做相应的空间封闭及负压臭气收集,第二步是做好收集的臭气的处理,以下是针对于屠宰场废气治理的详细方案:

通过收集风口、输送风管和风机,将恶臭气体收集。分别送z各处理单元净化,以达到环保排放的目标。

第一步:气体进入复合光催化氧化设备,光催化设备内部前端加装初效过滤器,去除废气中的油脂及大颗粒物,大部分烃类恶臭有机物被氧自由基和羟基自由基被氧化分解;

第二步:各处理构筑物内产生的恶臭气体,在抽吸口、输送风管和风机的作用下被送z化学洗涤塔。(加稀硫酸,去除氨等易溶于水的还原性物质)

第三步:经过酸洗设备处理的废气被送z酸洗设备。(加氢氧化钠,去除硫化氢、酸类、醇类);

第四步:经前面处理的异味气体,依然留下z大的臭味污染问题。此时可采用植物除臭液,可将该植物除臭液加之前面两段洗涤塔中。在负压的作用下,植物除臭液中的除臭微粒子会迅速主动捕捉空气中的臭味气体分子,并将臭味粒子包裹住。该粒子为天然油性脱臭分子,该粒子通过分子间非极性相互作用与臭气分子发生非共价结合,从而大大稳定该类分子,降低其活性与刺激性,从而达到彻d去除臭味。

第五步:经处理达标的废气通过烟囱引高20米高空排放。

工艺流程

酸、碱性排气,利用其酸碱中和的原理,采用化学洗涤塔设备进行处理,处理效率98%以上。下图为废气流程图:


以上图示为各个仪表在洗涤塔中的分布情况,可根据现场工况进行调整修改。

希望此次回答对您有所帮助!

E. MBR一体化污水处理设备工艺原理及特点总结附工艺流程图

MBR一体化污水处理设备是通过膜组件对污水进行固液分离,把污泥回流至生物反应器中,再通过水排出。MBR污水处理工艺又被称之为膜生物反应器,是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型污水处理技术。通过膜的运用,强化了生物反应器的作用,因此,膜的应用在MBR一体化污水处理设备中占据重要地位。按照膜的结构可分为平板膜、管状膜和中空纤维膜等 ,按膜孔径可划分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜等。它利用膜拦截生化反应池中的大分子有机物与活性污泥,省去二沉池这一步,减少了占地面积。

MBR一体化污水处理设备运转流程示意图:

采用MBR膜生物反应器污水处理设备的特点:

1、高效去除污染物,能够去除氨氮及难降解有机物,处理出水水质好;

2、污泥浓度高,剩余污泥产生量低,装置容积负荷大,占地面积小;

3、利于增殖缓慢或高效微生物的截留,提高系统的硝化效果和对难降解有机物的处理能力;

4、自动化控制完成度高,操作管理方便;

5、经处理后排放的水SS和浊度都接近于零,加入中水回用设备可实现回用

6、设备的外形采用钢结构,防腐漆,因此整个设备坚固耐用,寿命高可达20年以上

7、设备应用范围广,如:城市污水处理及建筑中水回用,工业废水处理,微污染饮用水净化,土地填埋场、肥渗滤液处理,粪便污水处理等。

MBR(膜生物反应器)工艺特征:

1、对污水中的有机物进行降解、硝化菌将Nspan-N硝化为NO3-,对有机物去除率在95%以上;对氨氮去除率在97%以上。

2、预处理过程简单,不需要大量投加化学药剂,操作过程简单;

3、回收率高,水的回收率可达到99%以上,这种灵活性容许操作员在流入的未净化水品质恶化时通过降低回收率减少对隔膜的“压力”,但同时产生相同总量和品质的净化水;

4、系统使用逻辑进程监控系统,包括流量传送器和压力传送器等等。这种高度受控的系统方法可用于设计灵活的系统并提高操作员接口的低要求;

5、空气冲洗保证在各种流入条件下都能可靠运行;

6、自动反冲保证在较低的过膜压力下提高整体膜通量;

7、占地面积小,仅有传统工艺的10~20%;

8、使用周期长,连续运行时间可达7万小时,断丝率低于1%。

MBR工艺缺点:

1、膜的造价高,增加了成本;

2、膜容易出现污染,给操作管理带来不便;

3、能耗稍高:首先MBR泥水分离过程必须保持一定的膜驱动压力;其次是MBR池中MLSS浓度非常高,要保持足够的传氧速率,必须加大曝气强度;还有为了加大膜通量、减轻膜污染,必须增大流速,冲洗膜表面,造成MBR的能耗要比传统的生物处理工艺稍高。

F. 工业水处理领域常见的26个处理工艺流程图

工业水处理领域涵盖了多种复杂的处理工艺流程,本文将对其中常见的26个处理工艺流程图进行概述。

首先,矿泉水除溴酸盐工艺流程通过季胺1型官能团的使用,能够耐受硫酸盐、氯离子等去除溴化物。

在电厂制备超纯水时,采用内冷水系统降电导装置,有效脱除阴阳离子,达到电导率小于1μs/cm的标准。

针对锰矿除氨氮工艺,采用两串一备的方式,通过磺酸基官能团捕捉铵根离子,确保氨氮的有效去除。

垃圾渗滤液处理氨氮时,有多种工艺流程,包括单级并联运行、一用一备、串并联运行、DTRO+离子交换以及蒸发冷凝水+离子交换脱氨装置,均采用磺酸基官能团捕捉铵根离子。

页岩气反排液除氨氮则综合运用沉淀工艺、软化系统、膜系统以及离子交换脱氨系统,同样利用磺酸基官能团来捕捉铵根离子。

有机胺溶液脱硫除氟工艺则需要氟选择性官能团的运用,饱和后通常需要使用硫酸铝进行再生。

饮用水去除氟化物时,选择石英砂过滤器+除氟树脂系统,能有效选择性去除氟化物,同时降低氯离子、硫酸根的干扰。

钢铁废水除氟工艺流程包括沉淀、弱酸阳床、反渗透、浓水除氟树脂系统、DE(脱盐)、蒸发器等多个步骤。

光伏废水除氟流程则涉及预过滤系统、离子交换除氟、反渗透系统以及超纯水系统,利用季胺1型官能团选择性吸附氟化物。

在食品行业去除钙镁离子时,多介质过滤器、精密过滤器、软化系统相结合,磺酸基官能团以钠离子交换形式去除钙镁离子。

地下水除六价铬工艺采用两级串联运行,通过季铵1型树脂实现对铬酸根的选择性吸附。

水厂除六价铬则采用砂滤+离子交换除重(六价铬),季胺型官能团能选择性吸附铬酸根。

去除总铬、三价铬、镍等重金属离子的工艺流程包括多介质过滤器、精密过滤器、除三价铬树脂、除六价铬树脂、除镍树脂等,这些选择性树脂能有效降低重金属含量。

实验室检测除汞工艺流程采用两级串联运行,利用硫醇基官能团和汞的极强亲和力实现选择性吸附。

氯碱行业除汞工艺流程则包括硫化沉淀、纤维过滤器、双级活性炭、离子交换除汞,其中硫脲选择性官能团的螯合作用能吸附高盐水中的汞。

化工行业除汞采用纤维过滤器、活性炭过滤器、两级螯合树脂,异硫醇选择性官能团的螯合作用能吸附高盐水中的汞。

电子废水除镍工艺流程为串联运行,亚氨基二乙酸与重金属离子通过螯合作用形成稳定的配位键,实现选择性吸附重金属。

动力电池材料行业除镍工艺流程采用两串一备、硫酸再生、氢氧化钠转型,亚氨基二乙酸与重金属镍离子的螯合作用能实现选择性吸附。

电池废水除铅则采用沉淀工艺与螯合树脂除铅系统(硝酸再生),螯合树脂选择性吸附重金属铅。

最后,饮用水除砷工艺流程包括石英砂过滤器、活性炭过滤器、除砷滤料,利用水体内微量溶氧量去除铁离子的同时以砷酸铁的形式去除砷酸盐。

煤矿矿井水除氨氮工艺流程以及煤化工废水除氟工艺流程,同样在工业水处理领域发挥着重要作用,具体工艺流程则需根据实际水质及处理要求进行设计与实施。

G. 建议收藏!图解各种废水处理技术工艺流程

废水处理(wastewater treatment methods)就是利用物理、化学和生物的方法对废水进行处理,使废水净化,减少污染,以至达到废水回收、复用,充分利用水资源。图解17种污水处理工艺详细流程图,建议收藏!甘度,专注于解决中小企业污水处理难题。

工艺流程图

1、电镀废水:电镀废水主要来源于电镀生产过程中,电镀生产过程中会排放大量的工业废水,其废水的排量和废水性质与电镀工业的生产方式及用水方式有着密切的关系。根据不同的处理方式可以将电镀废水分为四大类,分别是镀件前处理废水、镀槽废液、镀件漂洗废水以及生产过程中的“跑、冒、滴、漏”。

2、淀粉废水:淀粉废水是以玉米、马铃薯、小麦、大米等农产品为原料生产淀粉或淀粉深加工产品(淀粉糖、葡萄糖、淀粉衍生物等)产生的废水,一般都属于高浓度有机废水,是造成环境污染的主要污染源之一。

3、果汁生产废水:果汁废水主要来自冲洗水果、粉碎、榨汁等工序,罐装工段的洗瓶、灭菌、破瓶损耗和地面冲洗等环节。废水中含有较高浓度的糖类、果胶、果渣及水溶物和纤维素、果酸、单宁、矿物盐等。在不同季节有一定差别,处于高峰流量时的果汁废水,有机物含量也处于高峰。

4、含铅废水:目前含铅废水的处理工艺,应用较多、较成熟可靠的技术有:离子交换法、沉淀法、吸附法、电解法以及以上工艺的组合。

5、合成革加工废水:合成革以及人造革行业在回收二甲基甲酰胺(dimethylformamide,DMF) 的过程中,会产生含有DMF的废水。

6、化工废水:纯净的水在经过使用后改变了原来的物理性质或化学性质,成为了含有不同种类杂质的废水。化工废水就是在化工生产中排放出的工艺废水、冷却水、废气洗涤水、设备及场地冲洗水等废水。这些废水如果不经过处理而排放,会造成水体的不同性质和不同程度的污染,从而危害人类的健康,影响工农业的生产。

7、化纤废水:化纤废水是指在化纤生产过程中产生的各类废水, 如PET废水、PTA废水、棉浆粕黑液、粘胶废水等。

8、焦化废水:焦化废水是一种典型的有毒难降解有机废水。主要来自焦炉煤气初冷和焦化生产过程中的生产用水以及蒸汽冷凝废水。指煤炼焦、煤气净化、化工产品回收和化工产品精制过程中产生的废水。

9、酒精生产废水:酒精废水是高浓度、高温度、高悬浮物的有机废水,酒精工业的污染以水的污染最为严重,生产过程中的废水主要来自蒸馏发酵成熟醪后排出的酒精糟,生产设备的洗涤水、冲洗水,以及蒸煮、糖化、发酵、蒸馏工艺的冷却水等。

10、垃圾渗滤液废水:垃圾渗滤液是指来源于垃圾填埋场中垃圾本身含有的水分、进入填埋场的雨雪水及其他水分,扣除垃圾、覆土层的饱和持水量,并经历垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度的有机废水。

11、磷化废水:磷化废水是金属表面处理的前处理,一般有除油除锈、表调、磷化钝化。有简单磷化就是用磷酸与硫酸和硝酸,也有要求高的专用磷化剂(有水剂和粉剂产品),粉剂产品相对产泥较多。喷涂有喷粉和喷漆。如果是喷粉则排放的废水就是前处理废水包括磷化废水。

12、农药废水:农药废水是指农药厂在农药生产过程中排出的废水。废水水质水量不稳定。主要分为:含苯废水、含有机磷废水、高浓度含盐废水、高浓度含酚废水、含汞废水。

13、啤酒生产废水:啤酒厂废水是指啤酒生产过程中排出的废水。是啤酒厂的主要污染源。

14、生活污水:生活污水所含的污染物主要是有机物(如蛋白质、碳水化合物、脂肪、尿素、氨氮等) 和大量病原微生物(如寄生虫卵和肠道传染病毒等)。存在于生活污水中的有机物极不稳定,容易腐化而产生恶臭。细菌和病原体以生活污水中有机物为营养而大量繁殖,可导致传染病蔓延流行。因此,生活污水排放前必须进行处理。

15、印染废水:印染废水是加工棉、麻、化学纤维及其混纺产品为主的印染厂排出的废水。印染废水水量较大,每印染加工1吨纺织品耗水100~200吨,其中80~90%成为废水。纺织印染废水具有水量大、有机污染物含量高、碱性大、水质变化大等特点,属难处理的工业废水之一,废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱、纤维杂质、砂类物质、无机盐等。

16、制药废水:制药工业废水主要包括抗生素生产废水、合成药物生产废水、中成药生产废水以及各类制剂生产过程的洗涤水和冲洗废水四大类。其废水的特点是成分复杂、有机物含量高、毒性大、色度深和含盐量高,特别是生化性很差,且间歇排放,属难处理的工业废水。

17、屠宰废水:屠宰废水来自于圈栏冲洗、淋洗、屠宰及其它厂房地坪冲洗、烫毛、剖解、副食加工、动物残渣,血水等组成。留存在动物体内的粪便和屠宰过程中所产生的血水,所含氨氮的量是很高的,如未被处理掉就会渗入地下或者流入河流中,对人类赖以生存的水自然造破坏,从而引起蓝藻滋生,水中的鱼虾大面积死亡的现象发生。

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