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本版块针对怎样通过一系列设备与先进技术将被污染的河流湖泊及工业生活排放的污水进行净化处理,以达到水质标准的技术交流讨论。欢迎大家踊跃发言,共同提高专业技术水平。
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环保设备之——污水处理主要机械设备与仪表(十)
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静态管道混合器
请问静态管道混合器可以实现PAC和PAM的先后混合吗
如何处理高浓度COD化工废水?
处理高浓度COD化工废水是一个复杂而细致的过程,其核心目的是通过物理、化学和生物方法降解和去除废水中的有机污染物,以达到国家环境保护标准,实现废水的再利用和环境的可持续发展。 在高浓度COD化工废水处理中,生物处理技术是一项核心且广泛应用的方法。通过引入适宜的微生物,利用其对有机物进行降解的能力,将COD转化为较低的水溶性物质和气体。常见的生物处理方法包括生物滤池、生物膜反应器和活性污泥工艺等。其优点是处理效果稳定,操作维护相对简单,但对废水水质和温度有一定的要求。
高温下嘉陵江都干了!谈谈我国用水量转型特点及水网建设
超滤膜化学清洗资料汇集
化学清洗操作流程 1. 化学清洗周期根据膜污染程度而定,一般为 3~6 个 2. 常见清洗液配方如下: 碱洗液: 0.1~0.5%NaOH (氢氧化钠)溶液酸洗液: 0.2%HCI 或 1% 柠檬酸溶液(根据实际情况选择)氧化剂溶液:
【干货】超临界水氧化技术的原理及应用!
近年来,社会的发展不断进步,带动了我国对各项化工产品的需求,因此,全国各地的大中小型化工也不断涌现出来,大大满足了人们对各类化工产品的需求。但是由此带来了大量的难降解、高浓度有机化工废水,该类废水单独使用生物法或物化法等“常规”方法通常难以有效处理,且处置成本高,污染问题也成为迫在眉睫需要解决的问题。 超临界水氧化技术应用于环境污染治理,是近些年兴起的一种新型高效的处理技术,在处理各种难降解、高浓度废水和污泥、危险废物等方面已取得了较大的成功。
提高A2O工艺处理效果的方法
一般A2/O工艺流程当脱氮效果好时,则除磷效果较差,反之亦然,很难同时获得好的脱氮除磷的效果。所以特对A2/O工艺提出改进措施,以提高该工艺的整体处理效果。 ① 在设计和运行中,保证污泥回流比为(60~100)%。 》一般回流到厌氧段的污泥回流比为(10~20)%,其余的则回流到缺氧段。 》这样就减少了进入到厌氧段的硝酸盐和溶解氧量,最大限度地维持了其厌氧环境,同时又保证了所需的污泥浓度。
内蒙古某城镇污水处理厂提标改造工程实例
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几种典型氨氮废水处理技术
几种典型氨氮废水处理技术 目前随着化肥、石油化工等行业的迅速发展壮大,由此而产生的高氨氮废水也成为行业发展制约因素之一;据报道,2001年我国海域发生赤潮高达77次,氨氮是污染的重要原因之一,特别是高浓度氨氮废水造成的污染。因此,经济有效的控制高浓度污染也成为当前环保工作者研究的重要课题,得到了业内人士的高度重视。氨氮废水的一般的形成是由于氨水和无机氨共同存在所造成的,一般pH在中性以上的废水氨氮的主要来源是无机氨和氨水共同的作用,pH在酸性的条件下废水中的氨氮主要由于无机氨所导致。废水中氨氮的构成主要有两种,一种是氨水形成的氨氮,一种是无机氨形成的氨氮,主要是硫酸铵,氯化
反渗透各段加药工作原理
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会“膜”法的碧水源,让核心市场牢牢攥在手里
告别规模增长时代,我国环境产业逐步从增量市场转向存量市场,提质增效成为头部企业的发展选择。 作为世界一流的膜技术企业之一,碧水源坚定科技创新和高质量发展两条主线,凭借集膜材料研发、膜装备制造、膜工艺应用于一体和数字化水务运营两大优势,已发展为中国环保行业、水务行业标杆企业、全球领先的膜装备生产制造商和供应商之一。
各种泵的工作原理动图,这才是你需要的干货!!!
各种常见泵的工作原理动图来了,给爱学习的小伙伴们准备着,小编自己学习了好几遍,真是大涨知识,因此赶紧跟大家分享一下: 齿轮泵工 作原理
氟危害大到什么程度?含氟废水的处理方法全解密!
氟危害大到什么程度?含氟废水的处理方法全解密! 一、氟的来源 在地壳中,氟含量为544ppm,是丰度第13位的元素。氟主要是以萤石(CaF2)、氟磷酸钙(Ca10F2(PO4)6)、冰晶石(Na3AlF6)等化合物的形式存在于自然界中。岩石、矿物及土壤中的氟是地表水和地下水中氟的主要来源。中国高氟水的分布如图1所示。工业生产过程中,也会排放大量的含氟废气、废液和废渣。造成工业氟污染的氟化物主要来源于冶金工业的炼铝、炼钢,化学工业的磷肥和氟塑料生产,硅酸盐工业的砖瓦、陶瓷、玻璃、耐火材料的生产,电力工业的燃煤发电。
【污水】【粪便】【臭气】在肥猪场比较省钱且环保的操作方法
一、污水的处置:其核心就是从源头减少污水处理量。主要从清污分流、雨污分离等方面着手。 1.清污分流装置。猪舍内饮水系统采用清污分离的设计。即猪在喝水或玩水中浪费的清水分开用水管引出外面,不与粪尿混合,减少污水排放量。饮水器可采用鸭嘴式节水饮水器,猪只必须含着才能出水,避免传统饮水嘴一触碰就出水,导致水浪费。 2. 雨污分流设施。 猪舍设计要求雨水与污水分开,瓦面及猪舍周围的雨水不进入污水处理系统,分开外排,大大减少了污水的总量。
16个常见【污水处理知识】
1、污水指的是什么? 污水是指在生产与生活活动中排放的水的总称。人类在生活和生产活动中 ,要使用大量的水,这些水往往会受到不同程度的污染,被污染的水称为污水。 2、什么是污水处理基本办法? 就是采用各种技术与手段, 将污水中所含的污染物质分离去除、回收利用,
投加硝化菌氨氮不降反升问题
在污水处理过程中,投加硝化菌是为了提高氨氮(NH3-N)的去除效率,通过硝化作用将氨氮转化为硝态氮(NO3–N),这是一种更为稳定的氮形态,便于后续的脱氮过程。硝化作用分为两个步骤,由不同的微生物群落完成: 氨氧化反应:由氨氧化细菌(Ammonium-oxidizing bacteria, AOB)将氨氮氧化为亚硝酸盐(NO2–N)。 亚硝酸盐氧化反应:由亚硝酸盐氧化细菌(Nitrite-oxidizing bacteria, NOB)将亚硝酸盐氧化为硝态氮(NO3–N)。
拟除虫菊酯类农药(氯氰菊酯)概况,生产工艺及废水产生与处理
拟除虫菊酯类农药(*氯氰菊酯)概况,生产工艺及废水产生与处理 拟除虫菊酯类农药是一类结构上模仿天然除虫菊素活性成分的人工合成杀虫剂。这类农药以其高效、广谱、低毒(对哺乳动物相对较低)和环境兼容性较好等特点,自20世纪70年代以来得到了广泛应用。它们主要通过干扰昆虫神经系统的离子通道,尤其是钠离子通道,导致昆虫肌肉痉挛和神经功能障碍,最终达到致死的效果。 一、拟除虫菊酯类农药的典型特点包括: 1
紫外线杀菌器和臭氧发生器在水处理中如何选择
紫外线杀菌器和臭氧发生器在水处理中如何选择 水,生命之源,对于我们的生活至关重要。但随着工业化的推进,水污染问题日益严重,在水处理过程中,选择合适的紫外线杀菌器和臭氧发生器至关重要。紫外线杀菌器以其高效的杀菌能力而闻名,能够有效去除水中的细菌和病毒,确保水质达到安全标准。在选择紫外线杀菌器时,首先需要考虑其杀菌效果和功率,确保能够满足水处理设备的需求。与其他杀菌方法相比,紫外线杀菌器和臭氧发生器近年来在水处理行业得到了广泛的应用。紫外线会破坏细菌
数智化赋能 “厂-站-网一体化”业务模型 打通城市管网“血脉”!
膜结构建筑-膜结构工程-景观膜结构的优势
膜结构工程具有出色的工期优势。由于膜结构的大部分加工和制作可以在工厂内完成,现场只需要进行安装作业,这使得膜结构工程的工期比传统建筑大大缩短,几乎可以快一倍。这种快速的施工周期有助于减少项目的时间成本,提高整体效率。 其次,膜结构工程在经济性方面表现突出。膜材料的自重轻,使得膜结构建筑的屋面重量仅为常规钢屋面的1/30,从而降低了墙体和基础的造价。此外,膜结构建筑独特的外观和夜景效果能够提升建筑的识别性,增强商业效应,进一步提高其性价比。
《水处理高级氧化技术》书籍
《水处理高级氧化技术》哈尔滨工业大学出版社,张光明、张盼月、张新芳编著。《水处理高级氧化技术》化学工业出版社,雷乐成、汪大新编著。 专注高浓度有机废水的预处理、深度处理,优势:电化学+高级氧化用于预处理;臭氧催化氧化、电催化氧化用于深度处理达标排放。 更多资料关注“易筑水处理”回复“环保”
污水硫自养反硝化技术
污水硫自养反硝化技术 硫自养反硝化(SAD)是一种绿色低碳的污水脱氮技术,具有成本低、污泥产量少、无须外加有机碳源等优点,它是通过活性污泥中的SAD菌、硫化物作为电子供体,NO3-作为电子受体,将NO3-和NO2-转化为N2进而达到脱氮的效果。并且SAD工艺污泥产量低、无须添加有机碳源,能克服传统异养反硝化缺点,具有很广阔的应用前景。 一、SAD填料 电子供体是SAD技术中反应效果及效率的决定性因素。目前在SAD技术中应用较广泛的电子供体主要有S0和S
工业废水处理再利用若干问题的探讨
工业废水处理再利用若干问题的探讨 引言: 目前,我国正处于工业持续发展阶段,工业企业的数量持续增加,工业企业在生产过程中排放出大量废水,既对生态环境造成严重污染,又浪费许多水资源。众所周知,我国水资源严重短缺,同时人口数量十分庞大,人均水资源量仅有 2200 m?。如果想提升水资源的利用效率,以及建设绿色生态文明环境,对工业废水处理实行循环再利用是一项十分关键的研究工作。因此企业需要根据自身的实际情况,运用合理的废水处理技术,实现工业生产中排放的废水循环再利用,从根本上解决水资源浪费问题,以达到环境保护发展目标,进一步促进我国绿色生态文明建设发展。
数字孪生提升废水处理工艺,助力环境可持续
数字孪生技术为加利福尼亚州农业部门节省了 4 亿美元,节省的费用被投资于循环水项目,改善了地下水的可持续性 废水处理工艺的新发展 萨克拉门托地区的废水处理厂位于加利福尼亚州埃尔克格罗夫附近,由萨克拉门托县卫生局(Regional San)所有并运营,该废水厂每天要处理来自该县和西萨克拉门托 160 万人口产生的 1.35 亿加仑的废水。早在 2010 年发布新的排放许可要求时,萨克拉门托县卫生局就开始探索多种策略来升级其现有基础设施。萨克拉门托县卫生局采用了更为先进的处理工艺,通过提供安全可靠的水以达到可循环使用的目的,包括将处理后的废水用于当地农业灌溉。该项目名为
反渗透工艺设计浓水回流工况选择
反渗透工艺浓水回流是指末端浓水经浓排阀门及回流阀门两路阀门控制,流经浓排阀门的为系统弃水直接排放,流经浓回阀门的为回流浓水又回到高压泵前。 浓水回流工艺是基于 提高回收率或表面浓水流速 进行采用。 (1) 提 高 表面浓水流速
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