环境工程给排水技术_08工业废水的特种处理

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污水的处理方法

污水的处理方法

污水的处理方法污水处理是一项十分重要的环保工作,它关系到人类生活环境的改善和水资源的保护。

随着工业化和城市化的发展,污水处理的重要性愈发凸显。

那么,针对污水的处理方法有哪些呢?接下来,我们将从物理、化学和生物三个方面来介绍污水的处理方法。

首先,物理处理是指通过物理手段对污水进行处理。

物理处理的方法主要包括网格过滤、沉淀、过滤和吸附等。

网格过滤是通过设置网格来拦截大颗粒的污染物,如树叶、纸张等,以减少对后续处理设备的损害。

沉淀是利用重力作用使悬浮物沉降到底部,通过沉淀池将废水中的固体颗粒去除。

过滤则是通过过滤介质将悬浮物截留下来,如砂滤、活性炭滤等。

吸附则是利用吸附剂吸附污染物,如活性炭、树脂等。

其次,化学处理是指通过化学手段对污水进行处理。

化学处理的方法主要包括中和、氧化、沉淀和消毒等。

中和是指将酸性或碱性废水中的酸碱度调节到中性,以便后续处理。

氧化是通过氧化剂将有机物氧化成无机物,如臭氧氧化、氯氧化等。

沉淀是利用化学试剂将废水中的悬浮物沉淀下来,如铁盐沉淀、铝盐沉淀等。

消毒则是通过化学消毒剂将废水中的细菌、病毒等有害微生物杀灭。

最后,生物处理是指通过微生物对污水进行处理。

生物处理的方法主要包括活性污泥法、生物滤池法和植物处理法等。

活性污泥法是将含有细菌的活性污泥与废水混合,利用微生物的代谢作用去除废水中的有机物。

生物滤池法是将废水通过填料层,利用微生物在填料表面的膜生物反应去除废水中的有机物。

植物处理法则是利用水生植物吸收废水中的营养物质,净化水质。

综上所述,污水处理是一个复杂的过程,需要综合运用物理、化学和生物等多种方法。

只有通过科学合理的处理方法,才能有效地净化污水,保护水资源,改善人类生活环境。

希望大家能够重视污水处理工作,共同为环境保护贡献自己的一份力量。

废水处理方法有哪些

废水处理方法有哪些

废水处理方法有哪些废水处理是指将生产、生活、环境等领域中产生的废水,经过一系列的处理工艺,使其达到排放标准或者再利用的要求。

废水处理方法多种多样,根据不同的废水特性和处理要求,选择合适的处理方法至关重要。

下面将介绍一些常见的废水处理方法。

首先,物理方法是废水处理的一种常见方式。

物理方法包括沉淀、过滤、吸附等。

其中,沉淀是通过加入沉淀剂使废水中的悬浮物沉降下来,达到去除固体悬浮物的目的。

而过滤则是通过过滤介质对废水进行过滤,去除悬浮物和胶体物质。

吸附则是利用吸附剂对废水中的有机物质进行吸附,从而达到净化的效果。

其次,化学方法也是废水处理的重要手段之一。

化学方法主要包括氧化、还原、中和等。

氧化是指利用化学氧化剂将废水中的有机物质氧化分解,达到净化的目的。

还原则是将废水中的氧化物质还原成较为稳定的物质,从而减少废水的污染程度。

中和是指将酸性或碱性废水通过加入酸碱中和剂,使其达到中性,减少对环境的影响。

另外,生物方法也是废水处理的重要手段之一。

生物方法是利用微生物对废水中的有机物质进行降解,从而达到净化的效果。

生物方法主要包括活性污泥法、生物滤池法、厌氧发酵法等。

其中,活性污泥法是将废水与活性污泥混合,通过微生物的代谢作用将有机物质降解为无害物质。

生物滤池法则是利用生物膜对废水进行降解,从而净化废水。

最后,膜分离技术也是废水处理的一种重要方法。

膜分离技术是利用特定的膜对废水进行分离,常见的膜包括微滤膜、超滤膜、纳滤膜等。

通过膜分离技术,可以有效地去除废水中的悬浮物、胶体物质和溶解性物质,达到净化的效果。

综上所述,废水处理方法多种多样,包括物理方法、化学方法、生物方法和膜分离技术等。

在实际应用中,需要根据废水的特性和处理要求选择合适的处理方法,以达到净化废水、保护环境的目的。

希望本文介绍的废水处理方法能对您有所帮助。

环境工程废水处理技术与环境污染控制措施

环境工程废水处理技术与环境污染控制措施

环境工程废水处理技术与环境污染控制措施【环境工程废水处理技术与环境污染控制措施】在现代工业化进程中,环境污染成为一个严峻的问题。

大量的废水排放给环境带来了严重的破坏。

因此,环境工程废水处理技术和环境污染控制措施的研究变得尤为重要。

一、废水处理技术:废水处理技术是指将工业废水中的有害物质去除或降低其浓度,以达到污水排放标准或可回收再利用的技术。

废水处理技术的选择应根据废水的性质和污染物的种类来确定。

常见的废水处理技术包括以下几种:1. 生物处理技术:生物处理技术是利用生物体的代谢作用降解有机物和转化无机物的技术。

其中,活性污泥法是最为常用的一种生物处理技术。

通过投加特定氧化剂,维持活性污泥的生长、代谢与新陈代谢,将废水中的有机物质转化为二氧化碳、水和生物体。

2. 物理化学处理技术:物理化学处理技术包括沉淀法、吸附法、凝胶法等。

沉淀法是将废水中的悬浮颗粒或胶体颗粒通过化学反应与絮凝剂结合,并形成较大的颗粒沉淀下来。

吸附法则通过吸附剂与废水中的污染物质发生吸附作用,将其从废水中分离出来。

3. 高级氧化技术:高级氧化技术利用高能量的氧化剂,如臭氧、氢氧化钠、过硫酸钠等,对废水中的有机物进行氧化分解。

该技术可以有效地去除难降解的有机物和色度物质。

二、环境污染控制措施:除了废水处理技术,环境污染控制措施也是环境工程中重要的一部分。

以下是常见的环境污染控制措施:1. 源头减排:源头减排是通过改变生产工艺、提高设备技术或使用替代品等手段减少废水的产生。

例如,在某些行业中可以采用循环水系统,减少对水资源的消耗。

2. 闭路循环:闭路循环是指将废水处理后再回用于生产过程中,从而减少废水的排放。

这种措施可以节约水资源,并降低对环境的污染。

3. 环境监测与管理:环境监测和管理是通过定期的监测和评估,实施合适的管理措施,以确保废水处理工艺的稳定性和有效性。

通过合理的监测和管理,可以及早发现问题并采取相应的措施进行修复。

综上所述,环境工程废水处理技术和环境污染控制措施是解决环境污染的有效手段。

工业废水治理措施(上墙)

工业废水治理措施(上墙)

工业废水治理措施(上墙)随着工业化进程的快速发展,工业废水排放对环境造成了严重的污染和破坏。

为了解决工业废水治理的问题,采取一系列的措施是至关重要的。

本文将介绍一些常用的工业废水治理措施。

1. 废水预处理废水预处理是工业废水治理的第一步。

它主要包括物理、化学和生物预处理方法。

物理预处理方法可以通过过滤、沉淀和筛选等方式去除废水中的悬浮物和固体颗粒。

化学预处理方法可以利用化学试剂去除废水中的重金属、有机物和酸碱物质等污染物。

生物预处理方法则通过利用微生物的作用去除废水中的有机物和氮、磷等营养物质。

2. 生物处理生物处理是一种常用的废水治理方法,它利用微生物将废水中的有机物和污染物降解和转化为无害物质。

常见的生物处理方法包括生物滤池、曝气池、活性污泥法等。

其中,生物滤池通过微生物附着在滤材上降解废水中的有机物。

曝气池则提供充分的氧气供给,促进微生物生长和有机物降解。

活性污泥法则通过在含有活性污泥的处理池中将有机物进行降解。

3. 膜分离技术膜分离技术是一种高效的废水处理方法,它利用半透膜通过筛选的方式将废水中的溶解物、胶体和微生物等分离出来。

常见的膜分离技术包括超滤、反渗透和微滤等。

超滤可以去除废水中的大分子有机物和悬浮物。

反渗透可以去除废水中的溶解物和溶解盐。

微滤则用于去除废水中的微生物和胶体。

4. 高级氧化技术高级氧化技术是一种强氧化性的废水处理方法,它利用强氧化剂如臭氧、过氧化氢和紫外光等来降解废水中的有机物和污染物。

常见的高级氧化技术包括臭氧氧化、紫外光氧化和Fenton氧化等。

这些技术可以有效地降解难降解有机物和重金属等污染物。

5. 垃圾填埋和焚烧垃圾填埋和焚烧是一种常见的废水处理方法,它可以有效处理工业废水中的有机物和固体废弃物。

垃圾填埋将废水和固体废弃物埋入地下并遮盖,通过微生物降解和化学反应来减少有机物和污染物的含量。

焚烧则通过高温氧化将有机物和固体废弃物燃烧成二氧化碳和水等无害物质。

工业废水处理流程

工业废水处理流程

工业废水处理流程
工业废水处理是指对工业生产中产生的废水进行处理,以达到
排放标准或者循环利用的目的。

工业废水处理流程包括预处理、物
理化学处理和生物处理等步骤,下面将详细介绍工业废水处理的流
程及各个环节的作用。

首先是预处理环节,预处理是指对废水进行初步处理,去除废
水中的大颗粒物、油脂、悬浮物等。

这一步通常采用物理方法,如
格栅、沉砂池和油水分离器等设备,将废水中的杂质和固体颗粒物
去除,以保护后续处理设备不被堵塞和损坏。

接下来是物理化学处理环节,物理化学处理是指利用物理方法
和化学方法对废水进行处理,去除废水中的有机物、重金属离子和
其他污染物。

物理化学处理的方法包括絮凝、沉淀、过滤、吸附等,通过这些方法可以有效去除废水中的污染物,提高水质。

最后是生物处理环节,生物处理是指利用微生物对废水中的有
机物进行降解和去除。

生物处理通常采用活性污泥法、生物滤池法、生物接触氧化法等,通过这些方法可以有效去除废水中的有机物和
氨氮等污染物,使废水达到排放标准或者可以循环利用。

在工业废水处理过程中,不同的工艺方法可以根据废水的特性
和处理要求进行组合应用,以达到最佳的处理效果。

此外,工业废
水处理还需要注意节约能源、减少化学品使用、降低处理成本等方
面的问题,以实现可持续发展和资源循环利用的目标。

总的来说,工业废水处理流程包括预处理、物理化学处理和生
物处理等环节,通过这些处理步骤可以有效去除废水中的污染物,
保护环境,实现资源的循环利用,是工业生产过程中非常重要的环节。

希望本文介绍的工业废水处理流程对大家有所帮助,谢谢阅读!。

化工废水处置方案范本

化工废水处置方案范本

化工废水处置方案范本化工企业是我国的关键产业之一,但是生产过程中会产生大量的废水,如果不加以处理和处置,会给环境带来极大的危害。

因此,对于化工企业,制定可行的废水处置方案是必不可少的。

本文将提供化工废水处置方案的范本,供相关企业参考使用。

一、废水的分类化工废水的组成较为复杂,可分为有机废水、无机废水以及特种废水三类。

1.有机废水:主要包含石油化工、合成材料、橡胶、塑料、纺织等等行业的废水。

2.无机废水:主要包含金属加工、化学品合成、半导体制造等行业的废水。

3.特种废水:主要指含铬、含氰、含镉、医疗废水等特殊类型的废水。

二、化工废水处理技术针对不同类型的废水,需要采用不同的处理技术。

下面是针对三种类型废水的处理技术介绍。

1. 有机废水处理技术有机废水处理主要包括如下几种方法:•化学氧化法:通过加入化学氧化剂使有机物分解为二氧化碳和水,如使用高锰酸钾、过氧化氢等作氧化剂。

•曝气生物法:利用微生物对有机物的降解,根据基本原理和条件可以分为好氧生物法和厌氧生物法。

•生物接触氧化法:将废水接触于活性污泥上,在曝气处理池中加入氧气,使有机物被微生物分解。

2. 无机废水处理技术无机废水的处理技术主要包括:•沉淀法:利用化学沉淀剂将废水中的金属离子或某些阴离子与两性离子聚合形成沉淀。

•活性炭吸附法:利用活性炭的吸附性质吸附废水中的污染物质。

•膜分离技术:将废水经过过滤膜,将废水中的污染物与水分离出来。

3. 特种废水处理技术特种废水的处理技术需要根据污染物种类和浓度进行设计,其中常用的方法包括:•化学沉淀法:将废水中的污染物沉淀,如用重质金属离子印染废液中的铜、铬等重金属;钙酐类药剂可用来处理含有镉、铅等重金属的废水。

•离子交换法:废水中的离子通过离子交换树脂,使重金属、镉、镍等离子得到吸附。

三、整体废水处理流程就算是上述的单个处理技术有效处理出了可排放的废水,但这些处理效果实际上是有限的。

对于化工废水的全息式治理,我们需要将不同的处理技术融合在一起,并适时跳出塔、变更液位等手段,使得废水所存在的问题得到真正地解决。

给排水工艺中的去除COD氨氮总氮TP技术

给排水工艺中的去除COD氨氮总氮TP技术

给排水工艺中的去除COD氨氮总氮TP技术在现代城市建设与工业发展的过程中,废水处理成为一个重要的环境问题。

废水中的COD(化学需氧量)、氨氮和总氮等有机物和营养物质是主要的污染源。

如何高效地去除废水中的COD、氨氮和总氮成为了环境工程领域的研究热点。

本文将重点探讨给排水工艺中的去除COD、氨氮和总氮的技术。

一、生物处理技术生物处理技术是一种常用且有效的废水处理技术。

生物处理可以通过微生物的代谢作用将有机物和营养物质转化为无机物或者固体沉淀物。

常用的生物处理技术包括活性污泥法、厌氧消化、生物滤池等。

活性污泥法是一种通过悬浮生物体来降解污染物的处理技术。

通过给予足够的氧气和有机物质,活性污泥中的微生物可以快速地降解废水中的COD、氨氮和总氮。

活性污泥法具有处理效果好、运行稳定等优点,但是对操作要求较高。

厌氧消化是一种利用厌氧菌进行废水处理的技术。

厌氧消化能够将有机废物转化为沼气,并且去除COD和氨氮。

厌氧消化技术适用于高浓度有机废水处理,但处理效果相较于活性污泥法较差。

生物滤池是一种通过生物滤料与废水接触,在生物膜上定着微生物进行废水处理的技术。

生物滤池对废水中的COD、氨氮和总氮有较好的去除效果,并且具有处理效果稳定、操作简单等优点。

二、物理化学处理技术除了生物处理技术,物理化学处理技术也被广泛应用于给排水工艺中的COD、氨氮和总氮去除。

常见的物理化学处理技术包括混凝沉淀、活性炭吸附、高级氧化等。

混凝沉淀是一种利用化学药剂将废水中的悬浮物和胶体物质聚集成大颗粒,并通过沉淀使其分离的技术。

混凝沉淀可以有效地去除废水中的COD、氨氮和总氮,但是对药剂的选择和操作要求较高。

活性炭吸附是一种利用活性炭对废水中的有机物质进行吸附的技术。

活性炭具有较大的比表面积和较强的吸附能力,可以有效地去除COD、氨氮和总氮。

活性炭吸附技术适用于处理废水中低浓度的有机物质。

高级氧化是一种通过氧化剂使废水中的有机物质部分或全部转化为无机物的技术。

给排水科学与工程 对应的研究生专业

给排水科学与工程 对应的研究生专业

给排水科学与工程对应的研究生专业
1. 市政工程:这是一个广泛的工程领域,涉及城市基础设施的设计、建设和管理,包括给排水系统。

2. 环境工程:环境工程专业涵盖了水处理、废水处理、固体废弃物处理等方面的知识,与给排水科学与工程有密切的关联。

3. 水资源工程:该专业主要关注水资源的开发、利用和保护,包括水源管理、供水系统和节水技术等方面。

4. 水文学与水资源:这个专业涉及水循环、水资源评估、水文模拟等方面的研究,对于给排水系统的规划和管理至关重要。

5. 土木工程:土木工程专业中的结构工程、岩土工程等方向与给排水系统的基础设施建设和管理有关。

6. 建筑环境与设备工程:该专业关注建筑内部环境的控制和管理,包括供暖、通风、空调和给排水系统等方面。

以上仅列举了一些与给排水科学与工程相关的研究生专业,实际上还有其他相关领域的专业可供选择。

在选择研究生专业时,可以根据自己的兴趣、职业目标和学校的课程设置来做出决策。

此外,建议咨询相关专业的教师或研究人员,以获得更准确和详细的信息。

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溶气气浮法
包括加压溶气气浮和溶气真空气浮 加压溶气气浮:是空气在加压条件下溶于水中,而在常 压下析出。(国内外较常用) 溶气真空气浮:是空气在常压或加压条件下溶于水中, 在负压条件下析出。
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全溶气气浮
回流加压溶气气浮
部分溶气气浮
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加压溶气气浮法的特点:
•水中空气溶解度大,可提供足够的微气泡,可满足不同要 求的固液分离,确保去除效果; •经减压释放后产生的气泡粒径小(20~100m)、粒径均匀、 微气泡在气浮池中上升速度很慢、对池扰动较小、特别适用 于絮凝体松散、细小的固体分离;

气泡分散度
泡沫稳定性
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气浮的影响因素及提高气浮效果的措施
• • 气泡直径越小,数量越多,气浮的效果越好; 水中的无机盐类会加速气泡的破裂和合并,降低气浮效果;


投加混凝剂会促进悬浮物凝聚,使其黏附在气泡而上浮;
加入浮选剂使亲水性颗粒表面转化为疏水性物质而黏附在 气泡上,随气泡上浮。
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气浮法的分类:
超滤
超滤:又称超过滤,用于截留水中胶体大小的 颗粒,而水和低分子量溶质则允许透过膜。

超滤的机理:由膜表面机械筛分、膜孔阻滞和
膜表面及膜孔吸附的综合效应,以筛滤为主。
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超滤在废水处理中的应用
已应用在工业废水的处理及有用物质的回收及
某些污水的深度处理。

金属加工废水及电镀废水(镀镍、镀铬废水) 汽车制造行业喷漆废水 食品工业废水的处理及有用物质的回收
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⑷ 处理废水的电渗析器的特点
电渗析在海水或苦咸水淡化和某些工业用水的精制等应 用中都已有大型装置投入生产性运行,而在废水处理中
的应用还相对较少。在给水处理和废水处理中,应用电
渗析器的不同: ① 在给水处理中,只回收淡水和关注淡水水质,水的回 收率一般为50%~70%。而在废水处理中,有时淡水 和浓水均可回收利用,水的回收率高,有时浓水的利用 价值高于淡水。
缺点:电耗大(采用脉冲电解气浮可减少电耗)
用于:去除细分散悬浮固体和乳化油。
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散气气浮法
目前应用的:1)扩散板曝气气浮法;2)叶轮气浮法
原理:空气通过微细孔扩散装置或微孔管或叶轮后,以微
小气泡的形式分布在污水中进行气浮处理的过程。
优点:简单易行。
缺点:气泡较大,气浮效果不好,空气扩散的微孔易于堵
塞(扩)。
⑸ 电渗析在废水处理中的应用 电镀废水中含有铜、锌、镍等重金属和氰化物。 应用电渗析处理电镀废水取得了较好的效果,既回 收了重金属,又使水的重复利用率有较大的提高。
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8.2.4 扩散渗析

扩散渗析的原理:使高浓度溶液中的溶质透过薄膜向低
浓度溶液中迁移的过程。

推动力:膜两侧溶液的浓度差。 扩散渗析的应用与发展: • • 高分子物质的分离、提纯:惰性膜; 分离电解质:离子交换膜(选择透过性); 离子交换扩散渗析器除没有电极外,其它构造与电渗 析器基本相同
⑷ 处理废水的电渗析器的特点
②在给水处理中,只含有阳膜和阴膜,并以膜对的形式存在。
而在废水处理中,膜的种类较多,有阳膜、阳膜、中性膜和
复合膜等,根据处理对象组成和处理目的的不同而有不同的 膜组合形式。 ③在给水处理中,关注电渗析电极反应多半是为了防止电极 反应的负面影响。而在废水处理中,有时是利用电极反应来 达到处理废水和回收有用物质的目的。
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微滤

是一种以压力为推动力,以膜的截留作用 为机理的过滤技术,可以阻止水中的悬浮 物、微粒和细菌等大于膜孔径的杂质。

其作用属于筛分过程。
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8.2.7 中和法
中和法是利用碱性药剂或酸性药剂将废水从酸性或
碱性调整到中性附近的一类处理方法。

酸性废水中常见的酸性物质有硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、 磷酸等无机酸及醋酸、甲酸、柠檬酸等有机酸,并常溶解 有金属盐。
23
24
⑵ 离子交换膜和电渗析装置 ① 离子交换膜:
• 是电渗析的关键部件,其性能影响电渗析器的离子迁移效率、
能耗、抗污染能力和使用期限等
②电渗析离子交换膜的分类: • 按膜结构分为:异相膜、均相膜和半均相膜
• 按膜上活性基团不同分为:阳膜、阴膜和特种膜 • 按膜材料不同分为:有机膜和无机膜
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碱性废水中常见的碱性物质有苛性钠、碳酸钠、硫化钠及 胺类等。
水中的有毒物质方面。

离子交换法:使离子交换剂与废水接触,离子交换剂 上活性基团与废水中的有害离子进行交换,从而达到 污水净化的目的。
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8.2.3
电渗析
膜分离法的原理及分类
⑴ 膜:能够把流体相分隔为互不相通的两部分,这两部分之
间能存在“传质”的薄的物质。 ⑵ 膜的特征:无论厚度多少都必须有两个界面,两个界面分 别与两侧流体相接触;具有选择透过性,可允许一侧流体中一 种或几种物质通过,而不允许其他物质通过。可以是固体或液 体。 ⑶ 膜分离:利用膜的选择透过性能将离子或分子或某些微粒
③电渗析装置:
• 电渗析器的构造包括压板、电极托板、电极、极框、阴
膜、浓水隔板、淡水隔板等部件。 • 电渗析器的辅助设备还包括水泵、整流器等。
26
⑶ 电渗析器运行的工艺参数 ①电流效率
电渗析析器运行时实际除盐量与理论除盐量之比称为电渗析
器的电流效率。
②电流密度与极化现象
电渗析器工作时,单位膜面积上通过的电流称为电流密度。 运行时,当电流密度达到一定值时,界面层离子的迁移速度 远低于膜内离子迁移速度,迫使膜界面处水分子发生电离, 依靠氢离子和氢氧根离子来传递电流,这种膜界面现象称为 浓差极化,此时的电流密度称为极限电流密度。
8.1.3
除油
在石化炼油废水中,常见的高含油量,应该在活性污 泥处理之前采用油水分离器或波纹斜板沉淀池进行重基本原理: 向水中通入空气,产生微细的气泡,使
水中的细小悬浮物黏附在高度分散在水中的
微小空气泡上,形成气浮体,当气浮体的浮
力大于重力和阻力时,上浮到水面,形成浮
•设备和流程都比较简单,维护管理方便。
12
溶气方式



水泵吸水管吸气溶气方式 水泵压水管射流溶气方式 水泵-空气压缩机组合溶气方式
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气浮法的适用范围


分离去除废水中的悬浮油和乳化油;
分离去除废水中的有机物、重金属和表面活性
物质

分离回收废水中的有用物质(纸浆,贵金属) 分离浓缩活性污泥(代替二沉池、浓缩池)


电解气浮法
散气气浮法(扩散板,叶轮) 溶气气浮法(真空溶气,加压溶气)
7
电解气浮法
运行时借助电解作用,在两个电极区不断产生氢、氧和氯
气等微气泡,废水中的悬浮颗粒黏附于气泡上一起上浮到水面
而被去除。 优点:气泡小;除用于固液分离外,还可降低BOD、氧化、脱 色、杀菌等;对废水负荷变化适应性强,生成污泥量少,占地 少,不产生噪音;工艺简单,设备小。
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8.2.5

反渗透
用膜法分离溶液时,使溶剂通过膜的方法称为渗透 水通过膜由稀溶液进入浓溶液的过程称为自然渗透 在浓溶液一侧施加压力,使浓溶液中的水通过膜进 入稀溶液的过程称为反渗透。
32
反渗透膜的传质机理:

溶解扩散理论 优先吸附——毛细孔流理论 氢键理论
33
8.2.6

废水中的有害污染物质。

吸附剂:具有吸附能力的固体物质; 吸附质:废水中被吸附去除的物质;
为了使单位重量的吸附剂能够吸附更多的吸
附质,吸附剂多为具有巨大表面积的多孔颗
粒状固体(活性炭)
18
8.2.2

离子交换
离子交换法在水的软化和除盐中早已获得广泛的应用
(《给水处理》) ,目前已应用在回收和处理工业废
渣,达到去除水中悬浮物,改善水质的目的。

用于去除比重<1的悬浮物、油类、脂肪等, 用于污泥浓缩。
4

气浮过程的必要条件:


大量高度分散的微小气泡; 影响气浮效果的主要因素: 界面电现象 待去除的污染物呈悬浮颗粒状态;

表面活性物质
分散稳定性
悬浮颗粒表面呈疏水性质。


混凝脱稳效果

第八章 工业废水的特种处理

8.1 物理处理法 8.2 化学及物理化学处理法
§8.1
物理处理法
8.1.1 均和调节
一般均和调节池是完全混合的,并能以定池容(变出
水量)模式或以变池容(定出水量模式)进行操作。
8.1.2
筛网过滤
作用:筛网用来去除粗粒的悬浮固体。 细筛:它的孔眼直径为5mm 或更小些,通常用钢网或穿孔钢 板制成,主要用于去除纤维状污染物。 粗筛(也可制成栅条状):它的孔眼直径35mm~75mm,它 被用作保护装置。
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§8.2 化学及物理化学处理法
8.2.1 吸附法:
定义:溶液中的物质由一相向某种适宜的另一相界面上
自发积累/富集的过程。

吸附可发生在各种不同的相界面上,但在废水处理中, 主要指固体物质表面对污染物的吸附作用。

固体表面都有吸附作用,吸附法是利用多孔性的固体 物质,对废水中一种或多种溶质的吸附作用分离去除
从水中分离出来的过程。
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⑷ 膜分离法的分类:根据溶质或溶剂透过膜的推动力
和膜种类不同,分为:

以电动势为推动力的膜分离法:电渗析 以浓度差为推动力的膜分离法:扩散渗析 以压力为推动力的膜分离法:反渗透,超滤,微



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电渗析
⑴ 原理:
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