皮革废水处理工艺设计开题报告

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皮革废水处理技术(g)

皮革废水处理技术(g)

(2)、鞣制工段 鞣制工段又包括鞣制和鞣后湿处理两部分。以 铬鞣为例,一般指从鞣制到加油之前的操作。它 是将裸皮变成革的质变过程.鞣制后的革与原料 皮有木质度,不易腐烂,耐化 学药品作用,卫生性能好,耐曲折,手感好口。 铬初鞣后的湿铬鞣革称为蓝湿革。为进一步改 善蓝湿革的内在品质和外观,需要进行鞣后湿处 理,以增强革的粒面紧实性,提高革的柔软性、 丰满性和弹性,并可染成各种颜色,赋予革某些 特殊性能,如耐洗、耐汗、防水等性能。
制革行业的另一类污染来自固体废弃物, 即原皮中的废毛、肉膜、碎皮、边角料和 革屑等以及制革污泥和沉渣。据计算,加 上1t原料皮约产生肉渣120kg 、毛5~7kg、 剖层废料133kg 、削匀废屑57kg 、修边产 生的下脚料88kg 以及磨革粉尘3kg 。总量 约406kg/T 从上述数据可以看出,皮革工业对环境 带来的污染是严重的。皮革行业污染治理 任务十分艰巨。
制革工业的污染之一是来自于加工过程中产生 的废水。 制革生产除要通过各种加工设备进行物理加工 之外,还要应用大量化工原料进行化学处理。这 些材料主要为各种助剂、鞣剂以及加脂剂、涂饰 剂等,其中脱毛所用硫化钠和硫氢化钠,鞣剂所 用铬盐等均属有毒有害物质,对环境污染较重。 制革企业每加工lt盐湿皮需耗用硫化物约40kg, lt 40kg 耗用铬盐约50kg 。上述化工原料无法被皮革全部 吸收。据统计,制革行业每年排放废水近一亿吨, 约占全国工业废水总排放量的0.3%,在这些排放 的废水中,铬离子约3500t,悬浮物为12万t, COD约15万t,BOD为7 万t 左右。
皮革废水处理技术
一、概述
进人上世纪90年代,我国皮革工业迅猛发展,已成为 轻工业的支柱行业。目前,全国年产皮革近1亿张(折合 牛皮)、皮鞋24亿多双、皮革服装近名8000万件。 • 制革行业的发展为市场带来了繁荣,创造了财富;但 同时也产生了严重的环境污染,皮革行业每年排放废水达 一亿吨以上。对人类健康和整个社会的可持续发展造成了 威胁。发展与环境保护之间的矛盾日益突出。 • 如何把一个清洁、文明的制革工业带人一个新的发展阶 段,已成为全行业面临的严峻课题。中国皮革业必须寻求 一条经济发展与环境资源相互协调的可持续发展之路。 •

制革废水处理工艺的研究的开题报告

制革废水处理工艺的研究的开题报告

制革废水处理工艺的研究的开题报告
一、课题背景
随着制革行业的发展,制革工艺的变化越来越多样化,但是制革过程中产生的废水却是一个困扰行业的难题。

制革废水的处理难度较大,因为制革废水中含有很高的有机物、悬浮物和重金属等污染物,如果不进行处理就会直接排放到环境中,对环境和人体健康造成危害。

因此,制革废水处理技术的研究已经成为制革行业和环保部门关注的重点。

本次研究旨在探究制革废水处理的有效方法和技术路线,为制革行业的可持续发展提供一定的参考。

二、研究目的
本次研究将探究制革废水处理的有效工艺和技术路线,达到以下目的:
1、了解制革废水的成分和污染特点。

2、探究不同的制革废水处理工艺的优缺点及适用范围。

3、建立制革废水处理的技术路线和方案。

三、研究内容
1、制革废水的成分和污染特点
本研究将对不同制革工艺下的废水进行采集和分析,了解废水中常见的有机物、悬浮物和重金属等污染物的含量及分布规律。

2、不同制革废水处理工艺的优缺点及适用范围
本研究将对比不同处理工艺的优缺点,包括物理处理、化学处理和生物处理等,探究各种工艺的适用范围和适用程度。

3、建立制革废水处理的技术路线和方案
本研究将根据实验结果和对比分析,建立适用于制革废水的处理技术路线和方案,并对处理效果进行评估和验证。

四、研究意义
本研究将为制革行业的废水治理提供切实可行的技术路线和方案,为保障环境和人体健康做出积极的贡献。

同时,本研究还能促进制革工艺的改进和升级,提高制革行业的技术水平和竞争力。

O-生态联合工艺处理制革废水研究与实践的开题报告

O-生态联合工艺处理制革废水研究与实践的开题报告

两段H/O-生态联合工艺处理制革废水研究与实践的开题报告1. 摘要本文以制革行业废水治理为研究对象,提出了一种新的生态联合工艺处理制革废水的方法。

该工艺结合了生物处理和化学处理的优点,通过生活废水、植物池和生物池等模块进行联合处理,实现了高效、经济、环保的废水处理。

本文将深入分析生态联合工艺的原理和特点,并对其在实际生产中的应用进行了探讨和实践。

结果表明,生态联合工艺处理制革废水具有效率高、成本低、渗透能力强、可持续性优良等优点,是一种具有广泛应用前景的废水治理技术。

2. 研究背景随着人们生活水平的提高,皮革制品得到了广泛的应用。

然而,制革过程中产生的大量废水却严重污染了环境。

传统的废水处理方法往往存在效率低、成本高、副产物处理问题等难题。

因此,如何高效地处理制革废水已成为重要的研究方向之一。

随着科技的不断进步,生态联合工艺成为一种方兴未艾的废水处理方式,它可以综合利用植物、微生物和生物界面等多种优势,达到高效、经济和环保的目的。

3. 研究目的和内容本文旨在研究生态联合工艺在制革废水处理方面的应用,通过实验及实践探究该工艺的治理效果、处理成本和可持续性等方面的性能特点。

主要研究内容包括:生态联合工艺处理制革废水的原理和基本构成、生态联合工艺处理制革废水在实际生产中的应用、生态联合工艺处理制革废水的经济性能评估以及生态联合工艺处理制革废水的可持续性评估等。

4. 研究方法和步骤本研究采用实验室实验和现场实践相结合的研究方法,首先通过文献阅读和资料搜集建立制革废水的基本特性和生态联合工艺的原理,并在实验室中建立生态联合工艺模型进行模拟试验。

然后通过现场调查和实践,从废水产生、系统设计、设备安装、运行管理等方面进行废水处理系统的建设,并对其进行性能评估和优化。

最后,通过对经济性和可持续性等方面进行评估,对生态联合工艺的实际应用效果进行综合评价。

5. 预期结果通过本研究,预计可以得到以下几个方面的结果:(1)生态联合工艺处理制革废水的基本特性和处理原理;(2)实验室模拟和现场实践中生态联合工艺模型的性能表现;(3)生态联合工艺处理制革废水的经济性能评估;(4)生态联合工艺处理制革废水的可持续性评估。

皮膜废水处理工程设计方案

皮膜废水处理工程设计方案

皮革废水处理工程设计方案一、项目背景随着皮革工业的快速发展,皮革废水排放问题日益严重,对环境造成了很大的污染。

为了保护环境,提高皮革废水的处理效果,减少对环境的污染,本项目将采用先进的皮革废水处理技术,建设一座皮革废水处理工程。

二、设计规模本工程设计处理皮革废水规模为20000 m³/d,满足当地皮革企业的废水处理需求。

三、设计原则1. 根据当地环保要求,确保皮革废水处理达到国家和地方排放标准。

2. 采用先进、可靠、高效的处理技术,提高皮革废水的处理效果。

3. 优化工艺流程,降低运行成本,提高经济效益。

4. 考虑皮革废水的可生化性,优先采用生物处理技术。

5. 结合皮革废水的特点,采用针对性强的预处理和深度处理工艺。

四、设计工艺流程本工程采用以下工艺流程进行皮革废水的处理:1. 预处理:包括格栅、调节池、沉淀池等,去除皮革废水中的悬浮物、调节水质水量。

2. 生物处理:采用A²/O(厌氧/缺氧/好氧)生物处理工艺,降解皮革废水中的有机物。

3. 深度处理:采用砂滤池、活性炭吸附等工艺,进一步去除废水中的悬浮物、有机物和异味。

4. 污泥处理:采用污泥浓缩、污泥脱水等工艺,减少污泥体积,实现污泥的无害化处理。

五、主要设备选型1. 预处理设备:包括格栅、调节池、沉淀池等,选用耐腐蚀、耐磨损的高质量设备。

2. 生物处理设备:包括A²/O生物反应器、曝气设备等,选用高效、节能的设备。

3. 深度处理设备:包括砂滤池、活性炭吸附柱等,选用优质的反渗透材料。

4. 污泥处理设备:包括污泥浓缩机、污泥脱水机等,选用高效、节能的设备。

六、工程造价本工程预计总投资为6500万美元,包括设备购置、土建工程、安装工程等。

七、项目效益1. 环保效益:皮革废水经过处理后,达到国家和地方排放标准,减少对环境的污染。

2. 经济效益:通过优化工艺流程,降低运行成本,提高经济效益。

3. 社会效益:项目的建设将促进当地皮革产业的可持续发展,提升产业形象。

废水处理开题报告

废水处理开题报告

废水处理开题报告废水处理开题报告引言随着工业化进程的加快和人口的增长,废水排放问题日益突出。

废水中含有大量有害物质,对环境和人类健康造成严重威胁。

因此,废水处理成为一项紧迫且重要的任务。

本开题报告将探讨废水处理的现状、问题以及可能的解决方案。

一、废水处理的现状目前,废水处理在全球范围内面临着严峻的挑战。

许多地区的废水处理设施老化,处理能力不足,导致废水无法得到有效处理。

同时,一些企业和个人对废水处理的重视程度不够,导致废水排放超标。

这种现状对环境造成了巨大压力,需要采取措施加以改善。

二、废水处理存在的问题废水处理过程中存在着一些问题,主要包括以下几个方面:1. 技术问题:目前的废水处理技术仍存在一定的局限性。

一些废水中含有难以降解的有机物质,传统的处理方法无法完全去除。

此外,一些新兴的有害物质,如药物残留和微塑料等,也对传统处理技术构成了挑战。

2. 能源消耗:废水处理过程中需要大量的能源供应,包括电力和燃料。

这不仅增加了成本,还对能源资源造成了压力。

因此,如何提高废水处理的能源效率,减少能源消耗成为一个亟待解决的问题。

3. 废物处理:废水处理过程中产生的污泥和其他废物也需要得到妥善处理。

目前,一些处理设施对废物的处理不够彻底,导致二次污染的风险增加。

因此,废物处理的可行性和环境友好性需要进一步研究和改进。

三、解决方案为了解决废水处理中存在的问题,需要采取一系列的解决方案。

以下是一些可能的方向:1. 技术创新:通过加强科技研发,发展新型的废水处理技术。

例如,利用生物技术和纳米材料等新兴技术,提高废水处理的效率和降解能力。

同时,也需要加强对新兴有害物质的研究,探索新的处理方法。

2. 能源节约:通过改进废水处理过程中的能源利用方式,减少能源消耗。

例如,可以利用可再生能源替代传统的能源供应,提高能源利用效率。

此外,也可以考虑废水处理过程中的能源回收和再利用,实现能源的循环利用。

3. 废物处理:加强废物处理的研究和创新,探索废物资源化的可能性。

污水处理厂工艺设计的开题报告范文

污水处理厂工艺设计的开题报告范文

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ABR处理皮革废水的试验研究的开题报告

ABR处理皮革废水的试验研究的开题报告

ABR处理皮革废水的试验研究的开题报告一、选题背景随着人们对皮革制品需求的不断增加,皮革工业的发展也呈现出迅猛的态势。

然而,皮革制品加工过程中所产生的废水,不仅含有大量的有机物和重金属等有害物质,还会对水环境和生态系统造成严重污染。

因此,如何高效地处理皮革废水成为了当前皮革行业面临的一大问题,也是环保工作的重点之一。

ABR(Anaerobic Baffled Reactor)是一种高效的处理有机废水的生物反应器,其优点包括结构简单、容易构建、能耗低等。

因此,本次研究将采用ABR处理皮革废水,试图通过实验研究,探索ABR在皮革废水中的应用效果。

二、拟解决的问题本次研究主要拟解决以下问题:1. ABR生物反应器在处理皮革废水中的去除率如何?2. ABR反应器的结构、运行参数以及填料等因素对废水处理效果的影响有多大?3. ABR生物反应器处理皮革废水的成本和维护难度如何?三、研究内容和技术路线本次研究主要通过实验方法,对ABR处理皮革废水的效果和影响因素进行定量分析。

具体研究内容包括以下几个方面:1. 定量分析ABR处理皮革废水的去除率以及对PO4-P、CODcr、NH3-N等指标的影响。

2. 考察不同填料对ABR反应器处理皮革废水的影响,并采用CFD仿真方法来优化ABR反应器的设计。

3. 利用Life cycle assessment (LCA)方法分析ABR反应器处理皮革废水的成本和环境效益,结合案例分析得出维护成本和可行性分析。

研究技术路线如下:(1)实验设备。

采用实验室规格的ABR反应器,并采用加热器和搅拌器等设备进行加热和混合。

同时,安装相应的电位计和PH计等实验仪器,用以实时监控平衡状态。

(2)实验方法。

将皮革废水按一定比例加入至ABR反应器中,控制温度、PH值、有机负荷等进行试验研究。

(3)实验数据的分析与处理。

对实验过程中的数据进行存储、分析、处理,编制实验报告,进一步总结和分析实验结论。

皮革废水及处理工艺(水污染处理)

皮革废水及处理工艺(水污染处理)

皮革废水随着皮革工业的迅速发展, 制革废水已经成为主要的污染源之一。

目前我国有大中小型皮革厂20000 余家, 年排放废水量达8000~ 12000 万吨, 约占全国工业废水总量的0. 3% 。

这些废水中排放的Cr 约3500 吨, SS悬浮物12 万吨, COD 为18 万吨,BOD 为7 万吨。

因此, 如何治理制革废水, 优化生态环境, 促进皮革工业的可持续发展是皮革行业亟待解决的迫切问题。

1、皮革废水的来源及特点1. 1 皮革废水的来源皮革生产过程中产生的废水主要来自鞣前工段(包括浸水去肉、脱毛浸灰、脱灰软化工序)、鞣制工段(包括浸酸、鞣制工序)、整饰工段(包括复鞣、中和、染色、加脂工序)。

鞣前工段是皮革污水的主要来源, 污水排放量约占皮革废水总量的60% 以上,污染负荷占总排放量的70% 左右; 鞣制工段污水排放量约占皮革废水总量的5% 左右, 整饰工段污水排放量则占30%左右。

皮革废水主要来源于这三个工段,产生各环节主要污染物如下表:COD:化学需氧量又称化学耗氧量(Chemical Oxygen Demand)。

利用化学氧化剂(如高锰酸钾)将水中可氧化物质(如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等)氧化分解,然后根据残留的氧化剂的量计算出氧的消耗量。

BOD:生化需氧量或生化耗氧量【五日化学需氧量】(Biochemical OxygenDemand)。

水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指示。

即水中有机物由于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。

SS:即水质中的悬浮物,(SuspendedSubstance)。

1.2 皮革废水的主要特点含有高浓度的S2-和Cr3+ , S2- 全部来自脱毛浸灰, 含量一般在2000 ~ 3000 mg / L 之间; Cr3+有70%来自铬鞣, 其余一般来自复鞣, 废水中Cr3+的含量一般在60~ 100 mg / L 之间。

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毕业设计(论文)任务书
设计(论文)题目××皮革制品有限公司高档鞋面革项目污水处理工程工艺设

学院名称资源与环境工程学院
专业(班级)环境工程10-2班
姓名(学号)赵掌权(********)
指导教师周元祥
系(教研室)负责人
氧消化过程控制在水解和酸化两个阶段的方法。

水解酸化主要利用水解细菌和产酸菌将废水中不溶性的有机污染物分解转化为溶解性的有机物,可将长链大分子有机污染物分解成易利用的小分子有机物,这些反应产物有利于后续生化处理工序中的微生物更好地摄取废水中的有机物。

同时,水解酸化池中的水解细菌和产酸菌为兼性细菌,其生长和繁殖对废水中氧气的含量要求不高,代谢强度很高,对废水环境的适应力强。

与单一好氧生物法相比,水解酸化具有有效去除固体悬浮物、改善废水可生化性以及节省工艺运行费用等优势;与单-?厌氧生物法相比, 水解酸化又具有操作简单、运行管理方便、反应器体积要求较小等优点。

因此,采用水解酸化作为预处理工序能够很快适应进水负荷的变化,有效地提高废水的可生化性,为后续的生化处理提供较好的条件。

5.2.3 CASS
CASS(Cyclic Activated Sludge System)是周期循环活性污泥法的简称,又称为循环活性污泥工艺CAST(Cyclic Activated Sludge technology),是在SBR的基础上发展起来的,即在SBR池内进水端增加了一个生物选择器,实现了连续进水(沉淀期、排水期仍连续进水),间歇排水。

设置生物选择器的主要目的是使系统选择出絮凝性细菌,其容积约占整个池子的10%。

生物选择器的工艺过程遵循活性污泥的基质积累--再生理论,使活性污泥在选择器中经历一个高负荷的吸附阶段(基质积累),随后在主反应区经历一个较低负荷的基质降解阶段,以完成整个基质降解的全过程和污泥再生。

经分析选择工艺如下:
图1.1 综合废水处理流程
(教师填写)
备注:指导教师应按要求和时间段及时填写,该表格由学生保管,留在毕业设计(论文)现场随时接受校、院两级督导组检察。

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