




含盐废水处理方法:
1.4 试验方法
1.4.1 电渗析脱盐实验
将模拟废水通入电渗析脱盐通道中,纯水通入汲取通道,极水为2 g/l的nano3溶液,各5 l。保持废水和汲取液流量相同,为40 l/h,极水流量60 l/h,循环操作。试验在室温条件,15 v恒电压模式下进行,每隔5 min取少量废水和汲取液进行分析,当汲取液电导率接近废水电导率时,用纯水更换全部的增浓汲取液,再继续上述脱盐操作。
常规生化法是目前应用为广泛的污水处理技术,但高盐废水中的盐分会---地---微生物的处理性能。降低高盐废水的盐分是采用常规生化法处理的保障措施。
笔者采用电渗析装置,并利用含盐量较低的汲取液,使高盐废水中的盐分在电位差和浓度差推动下向汲取液迁移,研究了脱盐过程废水中盐分和有机物的迁移规律,并采用生物法进一步降低电渗析脱盐后废水中的cod。
首先,将高盐废水通入电渗析器的脱盐通道,低盐分的汲取液通入汲取通道,废水和汲取液在电渗析器内逆向循环流动,并保持废水的盐分始终高于汲取液的盐分。加入直流电场后,废水中的离子在浓度差和电位差两方面推动力作用下向汲取液迁移,使废水中的盐分降低到适合活性污泥法处理的条件。之后对活性污泥进行接种、驯化培养,并利用驯化成功后的活性污泥反应器对电渗析脱盐后的废水进行生化处理以降低废水中的cod。含盐废水蒸发器
高盐废水蒸发器工作原理
许多研究表明,生物方法可以处理高含盐废水。但由低盐到高盐,微生物有一个适应期。从淡水环境到高盐环境时,含盐废水蒸发器,由于盐的变化可能引起微生物代谢途径的改变,选择的结果使适应高盐的较少,只有当微生物经培养驯化后,才能产生适应高盐的,以耐受一定的盐浓度。
高盐废水蒸发器各主要设施和设备的说明5.1调节池为了使后续处理稳定运行,针对工厂废水排放不均匀的特点,均衡水质水量。废水进调节池前通过细筛网隔除废水中的悬浮物和杂物,调节池的调节时间为24小时,采用穿孔管空气搅拌。池内搅拌气量为1m3空气/分钟?100m3池容积。调节池为半地下式钢筋絮凝土结构,内涂防腐涂料。5.2加pac系统加pac系统包括配药槽和加药管。配药槽是用来配制存放5%的pac溶液,容积0.4m3,数量2只,含盐废水单效蒸发器方案,轮流使用。5.3高盐废水蒸发器反应池
调节池内的废水用泵打入反应池,在水泵吸水管内通过加药管加入pac溶液,利用水泵叶轮的快速转动将其与废水剧烈混和形成矾花。含盐废水蒸发器,含盐废水蒸发器价格,含盐废水蒸发器价格
蓝清源水中各种离子的迁移行为受很多因素影响,如膜的性能、电解质浓度、操作条件等。当不存在离子交换膜时,离子在电场中的迁移速率取决于该离子的电荷量和的比值(e/m)。而在电渗析过程中,离子交换膜的存在会对离子的迁移速率产生重要的影响。不同离子在聚乙烯异相阳膜中的淌度大小为k+>;na+>;mg2+,淌度越大,说明离子在膜中迁移阻力越小,迁移速率越快。其次,离子通过膜的难易程度取决于离子的水合半径大小和离子的电荷量。由于膜中供离子通过的孔隙大小一定,离子水合半径越大,越不易通过膜,比较离子的水合半径大小为mg2+>;na+>;k+,hco3->;cl-。而当离子电荷量增---,导致离子的电量/半径比增加,也会影响离子穿过膜的速率。此外,碳---根为弱酸根离子,本身电离程度较低,也是导致其较低的迁移速率的原因之一。含盐废水蒸发器
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