废水特点和成分分析

12
返洗房
油墨、NaOH(氢氧化钠)
13
磨板机
H2SO4(硫酸)、Cu粉
14
板面电镀
酸性除油剂
磨板废水收集池
9
可回用水
25%
PH、铜离子等
曝光机、面板清洗等
可回用水收集池
10
镀锡废液
1~2%
Sn2SO4(硫酸亚锡)、HCl(盐酸)
电镀锡退锡废液回收槽11碱性蚀刻废液1~2%
Cu(NH3)4离子、氢氧化氨
碱性蚀刻线
碱性蚀刻液回收槽
B、废水及污染物成分表
序号
设施名称
排放废水中的主要成分
1
显影机
Na2CO3(碳酸钠)、菲林浆
5
酸性蚀刻机
菲林碎、蚀刻废液、NaOH(氢氧化钠)、CuCl2(氯化铜)、
HCl(盐酸)、
6
喷锡前处理
(NH4)2S2O3(硫代硫酸铵)、H2SO4(硫酸)、Cu粉
7
图电
除油剂、(NH4)2S2O3(硫代硫酸铵)、H2SO4(硫酸)、CuSO4(硫酸铜)、AuK(CN)3(氰化亚金钾)、Ni(NH2SO3)2(氨基磺酸镍)、NiCl2(氯化镍)、H3BO3(硼酸)
A、废水分类及特点
序号
废水分类
所占
比例
主要污染物
生产线/工序
废水流向
1
酸碱清洗水
40%
PH、悬浮物、铜离子等
大部分工序
综合废水调节池
2
络合铜废水
6%
柠檬酸、氨碱铜、EDTA等
蚀板、化学沉铜
化学铜废水收集池
3
显影油墨废水
2~3%
悬浮物、PH、COD等
化学清洗、显影、脱膜等工序
高有机废液池
4
含氰废水
暂无
CN¯(氰化物)
镀金钯等
含氰废水收集池
5
浓酸废水
2%
H2SO4(硫酸)、HCl(盐酸)
大部分清洗工序
高废酸贮存池
6
浓碱废水
5~10%
NaOH(氢氧化钠)
蚀板、化学沉铜
铜氨废水贮存池
7
有机废水
10%
COD、悬浮物、PH、氨氮等
蚀板、化学沉铜、显影机清洗等
有机废水调节池
8
磨板废水
10%
PH、铜离子等
磨板机清洗
8
化学镍金
除油剂、(NH4)2S2O3(硫代硫酸铵)、H2SO4(硫酸)、离子钯、CN¯(氰化物)、SnCl2(氯化锡)、金缸废液回收、AuK(CN)3(氰化亚金钾)、带出液回收、NiSO4(硫酸镍)、络合物
9
化学洗板机
柠檬酸、板屑
10
喷锡后处理
松香、铅锡(微量)
11
抗氧化拉
氧化剂、护铜液、H2SO4(硫酸)、有机酸
2
碱性蚀刻线
NaOH(氢氧化钠)、CuCl2(氯化铜)、NH4Cl(氯化氨)、
3
沉铜线
除油剂、KMnO4(高锰酸钾)、(NH4)2S2O3(硫代硫酸铵)、NaOH(氢氧化钠)、EDTA(乙二胺四乙酸)、CuSO4(硫酸铜)、HCOHO(甲酸)、SnCl2(氯化锡)、HCl(盐酸)、胶体钯
4
棕化线
除油剂、(NH4)2S2O3(硫代硫酸铵)、NaOH(氢氧化钠)、Na2CO3(碳酸钠)、H2SO4(硫酸)
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焦化废水水质组成及其环境学与生物学特性分析

焦化废水水质组成及其环境学与生物学特性分析

焦化废水水质组成及其环境学与生物学特性分析摘要: 焦化废水水质的复杂性及其对环境和生态影响的不确定性,制约了焦化废水的综合处理水质标准,并可能对后续水体造成危害。

为了解焦化废水的基本理化性质、环境特征和生物特性,采用离子色谱、icp/ms和gc/ms分析方法对广东韶关焦化厂焦化废水中cod、bod、chroma进行了研究。

对焦化废水的生物处理工艺及可能产生的惰性有机污染物进行了分析。

结果表明,焦化废水的主要成分为cod、氨氮、挥发性酚、氰化物、硫化物、氟化物和石油类,主要是有机污染物。

第一类主要污染物在原水和外部排水中的浓度是安全的。

焦化废水中以苯酚为代表的有机物和多环杂环化合物广泛存在于水中。

经处理后,间甲酚、酯类、醇类、卤代烃和胺仍进入环境。

造成焦化废水处理效率不高,原因是生物系统各组成部分之间不协调,难以维持正常的atpase活性,氮磷缺乏,生物氨中毒。

有毒有机物对生物的抑制作用,na+/k+比值失衡。

因此,焦化废水处理技术必须考虑污染物的组成、合理的工艺流程和排放水的生态安全。

关键词:焦化废水;水处理;环境学;生物学1引言目前,我国炼焦企业1300余家,机焦总产能约3×108t1)。

焦化过程中排放到环境中的污染物可分为两个阶段。

一种是化学处理过程中损失的空气和土壤中的有害物质,如干馏和焦化,包括烟尘、煤尘、飞灰、原料气、硫化物、氮氧化物、一氧化碳和二氧化碳。

二是原料气冷却过程中产生的残留氨水和化学生产回收过程中产生的废水,含有氨氮、苯酚、氰化物、苯溶物等污染物。

由于历史和技术的原因,以往的研究多集中在焦化废水中有机污染物含量高、氨氮含量高、无机物CN-、S2-、等方面。

针对上述问题,通过对焦化废水水质的综合分析,建立了水污染科学、环境科学与生物特性的关系。

目的为建立有毒难降解工业有机废水的处理方法提供一种新的思路。

2材料与方法2.1仪器设备名称及生产厂家微波消解仪MS-3 COD(华南环境科学研究所,国家环保局);Inolaboxilevel2 BOD仪器和Stirroxg自动搅拌BOD电极(德国WTW公司);PHJDS-107D红外分光光度计(吉林北光分析仪器厂);ICS-1000型离子色谱仪(DIONEX,美国);仪器TOC(美国石油分析公司);QP-2010 GC/MS(日本岛津);ICP-MS 7500A型(美国安捷伦公司)。

印染厂废水处理工艺设计计算说明

印染厂废水处理工艺设计计算说明

印染厂废水处理工艺设计计算说明1. 前言说到印染厂,大家可能首先想到的是那些五彩缤纷的布料,没错,印染就是把白布变得艳丽夺目。

但别忘了,这些美丽的颜色背后,隐藏着不少“污水”问题。

废水的处理就像是吃了辣椒后的饮水,一不小心就会让人很头疼。

不过,今天咱们就来聊聊印染厂废水处理工艺设计的那些事儿,让我们在轻松中搞定这个复杂的课题!2. 废水的成分分析2.1 印染废水的特点首先,印染厂的废水可不是简单的“水+颜料”,它的成分可是复杂得很。

有些水里含有很多颜色的染料,还有一些化学药剂,甚至是一些溶剂。

这就好比你做菜时放了多种调料,味道也会变得很复杂。

所以,我们在处理这类废水时,首先得对它们的成分进行分析,知道它们是什么“鬼东西”。

2.2 废水的污染程度接下来,要搞清楚这些废水的污染程度。

有的废水就像刚刚经历了一场狂欢派对,颜色鲜艳得刺眼,污染程度高得让人惊掉下巴;而有的可能只是一点点染料,污水量也少,处理起来就相对简单。

我们要根据这些特点,来选择合适的处理方案。

就像选菜一样,有些食材好处理,有些却得慢慢来。

3. 废水处理工艺设计3.1 物理处理说到废水处理,咱们得先从物理处理开始。

这种方法就像是给水洗澡,利用沉淀、过滤等方式,把水里的大颗粒和杂质先“捞”出来。

通常情况下,沉淀池是个好帮手,能把大块儿的东西先去掉。

想象一下,就像把面条放到筛子里,水流过,杂质就被留了下来。

3.2 化学处理不过,光靠物理处理可不够,咱们还得来点化学手段。

这时候,就需要一些药剂的助力了。

比如,添加絮凝剂可以让水中的小颗粒聚在一起,方便后续处理。

就像在派对上把小伙伴们叫到一起,一起去吃个大餐,方便多了!化学处理的目标就是把水的污染物彻底“搞定”,让它变得干净清澈。

4. 处理工艺的选择4.1 综合考虑在选择处理工艺时,我们可得好好思量。

因为每个厂子的废水特点都不一样,没办法一刀切。

有的工厂污水量大,污染程度高,那就得用高效的处理工艺;而有的工厂情况相对轻松,简单点儿的方法就能应付了。

化工污水处理

化工污水处理

化工污水处理标题:化工污水处理引言概述:化工污水处理是一项重要的环境保护工作,化工生产过程中产生的废水含有大量有害物质,如果直接排放到环境中会对生态系统造成严重影响。

因此,化工污水处理是保护环境、维护生态平衡的必要措施。

一、化工废水的特点1.1 含有有机物质:化工生产过程中产生的废水中含有大量有机物质,如苯、酚等,对环境有害。

1.2 含有重金属离子:废水中还含有重金属离子,如铅、汞等,对水质造成严重污染。

1.3 酸碱度较高:化工废水的酸碱度通常较高,需要进行中和处理才能排放。

二、化工污水处理的方法2.1 生物处理法:通过生物反应器中的微生物降解有机物质,使废水得到处理。

2.2 化学处理法:利用化学药剂对废水中的重金属离子进行沉淀或络合沉淀,达到净化水质的目的。

2.3 物理处理法:通过过滤、吸附等物理方法将废水中的杂质去除,提高水质。

三、化工废水处理的设备3.1 曝气池:生物处理法中常用的设备,提供氧气供微生物降解有机物质。

3.2 沉淀池:化学处理法中常用的设备,通过沉淀将废水中的重金属离子去除。

3.3 过滤器:物理处理法中的设备,通过过滤网将废水中的固体颗粒去除。

四、化工废水处理的技术4.1 膜分离技术:利用膜的微孔特性将废水中的有机物质和重金属离子分离。

4.2 光催化技术:利用光照下的催化作用将废水中的有机物质降解。

4.3 高级氧化技术:利用高级氧化剂将废水中的有机物质氧化分解。

五、化工废水处理的重要性5.1 保护环境:化工废水处理可以减少对环境的污染,保护生态系统的稳定。

5.2 节约资源:通过废水处理,可以回收部分水资源和有价值的物质,实现资源的再利用。

5.3 符合法规:化工企业必须符合相关法规要求对废水进行处理,否则将受到处罚。

综上所述,化工污水处理是一项复杂而重要的工作,需要采取多种方法和技术进行处理,以保护环境、维护生态平衡。

只有加强废水处理工作,才能实现可持续发展的目标。

焦化厂污水处理分析

焦化厂污水处理分析

焦化厂污水处理分析1. 焦化厂污水处理的背景与意义焦化厂是一种高度污染的工业生产企业,其产生的污水含有大量的有机物、重金属和硫化物等有害物质。

如果这些污水直接排放到环境中,将严重影响周边地区的水质和生态环境,对人们的生活和健康造成威胁。

焦化厂污水处理显得尤为重要。

2. 焦化厂污水的特点与成分焦化厂污水具有以下特点和成分:高浓度有机物:焦化厂生产过程中产生的废水中含有大量的苯、甲苯、二甲苯等有机物,这些有机物具有高度的毒性和难降解性。

重金属污染:焦化厂生产过程中使用的催化剂和其他化学液体可能含有镉、铅、铬等重金属,这些重金属会通过废水排放进入环境中,对水体生态系统造成严重破坏。

硫化物污染:焦化厂生产过程中产生的废气中含有大量硫化物,这些硫化物会与水分子结合形成硫酸,导致废水具有较高的酸性,对水体生态系统造成酸化和腐蚀作用。

3. 焦化厂污水处理的技术方法为了有效处理焦化厂污水,需要采用适合的污水处理技术方法,常见的技术方法包括:生物处理方法:利用微生物的降解能力,将废水中的有机物降解成无害物质。

其中,常见的生物处理方法包括活性污泥法、生物膜法和生物反应器法等。

物理化学处理方法:通过物理和化学的方式去除废水中的有机物、重金属和硫化物等有害物质。

常见的物理化学处理方法包括吸附法、膜分离法、氧化法和沉淀法等。

综合处理方法:将生物处理方法和物理化学处理方法相结合,形成综合处理工艺,提高废水处理效果。

常见的综合处理方法包括A/O工艺、SBR工艺和MBBR工艺等。

4. 焦化厂污水处理的挑战与解决方案焦化厂污水处理面临以下挑战:复杂的污水成分:焦化厂废水中污染物种类多样,浓度高,且有毒性。

解决方案是采用综合处理工艺,结合不同的处理方法处理不同种类的污染物。

难降解有机物:焦化厂废水中的有机物通常具有高度的毒性和难降解性,需要采用生物处理方法配合物理化学处理方法,提高有机物的降解效率。

高浓度重金属和硫化物:焦化厂废水中的重金属和硫化物含量较高,需要采用化学沉淀和吸附等方法彻底去除重金属和硫化物。

工业废水的化学分析

工业废水的化学分析
来源
包括制造业、化工业、冶金业、 纺织业、造纸业等各个工业领域 。
废水特点及危害
特点
废水中含有大量有机物、无机盐、重 金属离子、有毒有害物质等,具有成 分复杂、浓度高、色度深等特点。
危害
废水对环境和人类健康造成严重影响 ,包括水源污染、土壤污染、空气污 染等,甚至可能性
计算有机物的含量。
分光光度法
02 利用特定有机物与显色剂反应产生的有色化合物,通
过分光光度计测定其吸光度,进而计算有机物浓度。
气相色谱-质谱联用技术
03
分析废水中挥发性有机物和半挥发性有机物的种类和
含量。
微生物分析方法
平板计数法
01
通过涂布平板、培养、计数等步骤测定废水中细菌、真菌等微
生物的数量。
危害
导致水体富营养化,引发蓝藻水华等现象,对水生生物和人类生活造 成危害。
04
工业废水处理过程中化学监测 与评估
处理前废水化学指标检测
pH值
废水的酸碱度,影响废水处理工艺选择和废 水处理设备的运行。
化学需氧量(COD)
废水中有机物的含量,是废水处理的重要指 标之一。
悬浮物(SS)
废水中悬浮物的含量,过高会影响废水处理 效果。
基质中的有机物、无机盐、悬浮物等是主要的干扰物 种类。
解决方案
采用样品前处理技术如固相萃取、膜分离等,有效去 除基质干扰,提高分析准确性。
低浓度目标物检测难题
检测限要求
工业废水中某些有毒有害物质含量极低,需要高灵敏度的检测方 法才能准确测定。
仪器与方法
需要选择高灵敏度的检测仪器和优化检测方法,如质谱技术、光谱 技术等。
聚合酶链式反应(PCR)技术
02

废水检测报告

废水检测报告

废水检测报告废水是指经过使用后排放出来的水,其中可能含有各种有害物质,对环境和人类健康造成威胁。

因此,对废水进行检测是非常重要的。

本报告将对某工厂废水进行检测分析,以便评估其对环境的影响。

首先,我们对废水样本进行了采集和标记,确保样本的来源和采集过程的准确性。

然后,我们进行了一系列的分析测试,包括化学成分分析、重金属含量检测、有机物质浓度测试等。

化学成分分析显示,废水中含有大量的氨氮和磷酸盐,超出了环保标准规定的限值。

这些物质会导致水体富营养化,对水生生物造成危害。

同时,废水中的pH 值偏低,说明废水呈酸性,对水体生态系统产生不利影响。

重金属含量检测结果显示,废水中镉、铬、铅等重金属的含量超标,这些重金属对生物体具有慢性毒性,对水生生物和人体健康造成危害。

有机物质浓度测试显示,废水中含有苯、酚、甲醛等有机物质,这些物质对水体造成污染,影响水质。

综合分析以上数据,我们得出结论,该工厂废水存在严重的环境污染问题,对周边水体和生态系统造成了严重的影响。

为了减少废水对环境的危害,我们建议该工厂加强废水处理工艺,减少有害物质的排放。

同时,建议相关部门加强监管,对废水排放进行严格管理和监测,确保废水排放符合环保标准。

在未来的工作中,我们将继续对该工厂废水进行监测和检测,及时发现问题并提出解决方案,以保护环境和人类健康。

同时,我们也将积极开展废水处理技术的研究,为工厂提供更科学、高效的废水处理方案,共同建设美丽的环境。

通过本次废水检测报告,我们对工厂废水的污染情况有了清晰的了解,并提出了相应的解决方案。

我们相信,通过持续的监测和管理,我们能够减少废水对环境的危害,共同建设清洁美丽的环境。

制药行业废水的特点及工艺流程

制药行业废水的特点及工艺流程制药行业的废水特点及工艺流程:制药行业是一个高度发达的行业,其废水的特点主要包括高有机物质浓度、高氮、高磷、高COD(化学需氧量)和BOD(生物需氧量)以及有毒有害物质的存在。

这些特点对废水处理工艺的选择和运行都有一定的要求。

一、制药废水的特点:1.高有机物浓度:制药废水中有机物浓度较高,大部分是有机酸、酯类、酮类、腈类、醇类等有机物质。

3.高COD和BOD:制药废水的化学需氧量(COD)和生物需氧量(BOD)较高,主要是由于有机物质的存在造成的。

4.有毒有害物质:制药废水中存在着各种有毒有害物质,如重金属离子、有机卤化物、有机溶剂、抗生素等。

二、制药废水处理的工艺流程:制药废水处理的工艺流程一般包括预处理、生物处理、深度处理等多个环节。

1.预处理:预处理主要是通过物理方法对废水进行初步处理,包括筛网、砂滤等。

筛网用于去除废水中的固体杂质和浮沉物,砂滤则在去除一些悬浮物的同时,也能去除一部分有机物质。

2.生物处理:生物处理是制药废水处理的核心环节,主要是利用微生物降解有机物。

常用的生物处理方法有活性污泥法、生物膜法、固定化床法等。

活性污泥法是最常用的方法之一,通过加入适量的微生物,使其在好氧或厌氧条件下将有机物分解成较低分子量的物质。

生物膜法则利用生物膜将废水中有机物降解为无害物质。

3.深度处理:深度处理主要是对废水中的一些难降解物质以及有害物质进行进一步处理。

常见的深度处理方法有吸附法、氧化法和离子交换法等。

吸附法利用吸附剂去除废水中的有机物质和重金属离子。

氧化法则通过化学氧化或光化学氧化降解废水中的有机物质。

离子交换法是利用离子交换树脂去除废水中的无机离子,如氨氮、硝酸盐、磷酸盐等。

4.中水回用:在废水处理过程中,可以考虑对废水进行中水回用。

中水回用既能减少水资源的浪费,同时也能降低对环境的负荷。

综上所述,制药废水处理需要综合考虑废水的特性,选择合适的工艺流程进行处理。

化工工程废水处理的设计思路分析

化工工程废水处理的设计思路分析化工工程废水处理是化工行业中非常重要的一环,废水处理的合理设计和高效运行对于环境保护和生产效率的提高具有重要意义。

化工废水处理设计需要考虑废水的成分、处理工艺、设备选型等多方面因素,下面将从设计的思路和分析角度进行阐述。

一、废水成分的分析废水成分的分析是废水处理设计的第一步,只有了解废水的成分特点,才能针对性地选择适当的处理工艺和设备。

在进行废水成分分析时,一般要考虑废水的主要组分、有机物含量、无机盐含量、重金属含量等因素。

通过化验分析,可以获得废水的基本物理化学性质,为后续处理工艺的选择提供有力的依据。

二、处理工艺的选择在废水成分分析的基础上,可以根据废水的特性选择合适的处理工艺。

常用的废水处理工艺包括物理化学法、生物法、膜分离法等。

物理化学法适用于处理废水中的悬浮物、油类、重金属离子等;生物法适用于处理有机物质含量较高的废水;膜分离法则适用于处理高浓度废水和特定组分的分离。

在选择处理工艺时需要综合考虑废水的成分特性、处理效果、投资成本和运行维护等因素,确保选择的工艺能够满足废水处理的要求。

三、设备选型和布局在确定了废水处理工艺后,还需要进行设备选型和布局设计。

根据处理工艺的不同,所需的设备也各不相同。

根据废水的成分特性,可能需要选择沉淀池、反应槽、曝气池、膜分离设备等。

设备的选型需要考虑到设备的处理能力、稳定性、运行成本等因素,以确保设备能够稳定、高效地运行。

还需要进行设备的布局设计,使其能够充分发挥其处理功能,同时又能够节约占地面积和方便运行和维护。

四、自动化控制系统的设计化工废水处理工程一般需要配置自动化控制系统,以实现废水处理过程的自动化控制和运行监测。

自动化控制系统能够实现废水处理设备的自动开启和关闭、处理工艺参数的自动调整、废水质量的在线监测等功能,可以有效提高废水处理的效率和稳定性。

在设计自动化控制系统时,需要考虑废水处理工艺的特点和要求,选择适当的控制策略和传感器装置,确保自动化控制系统能够稳定可靠地运行。

高盐废水的来源组成特点及主要处理技术

高盐废水的来源组成特点及主要处理技术改革开放四十年,伴随着我国经济的飞速发展、基础工业的不断壮大,因工业三废之废水的不妥排放所带来的环境污染问题日趋严重,工业废水的妥善处理势在必行。

高盐废水是一种有毒并且难降解的工业废水,本文介绍了高盐废水的来源、组成及特点,综述了当前高盐度废水的三类处理技术:即常规处理工艺技术、浓缩技术及零排放技术。

随着我国国民经济的快速发展,印染、造纸、化工、炼油、海水利用等工业领域会产生大量的高盐废水。

高盐废水如果直接或者稀释外排,一方面造成了水资源浪费;另一方面会对环境造成恶劣影响:加速江河湖泊富营养化,造成土壤生态系统瓦解,产生恶臭影响水质,改变水体颜色和能见度,形成大量水体悬浮物等。

随着工业的发展,产生的高盐废水越来越多,成分越来越复杂,浓度也越来越高,因此对高盐废水有效处理方法的研究已迫在眉睫。

1、高盐废水的来源及组成高盐废水是指含有有机物和至少3.5%(质量浓度)的总溶解固体物(TDS)的废水。

这种废水来源广泛,一是,在化工、制药、石油、造纸、奶制品加工、食品罐装等多种工业生产过程中,会排放大量废水,水中不但含有很多高浓度的有机污染物,且伴有大量钙、钠、氯、硫酸根等离子;二是,为了充分利用水资源,很多沿海城市直接利用海水作为工业生产用水或是冷却水,一些地方把海水用于消防、冲洗厕所和道路,虽然这部分污水不含有大量的有毒物质,但水量大、含盐量高,也较难处理。

2、高盐废水的特点高含盐量有机废水的有机物根据生产过程不同,所含有机物的种类及化学性质差异较大,但所含盐类物质多为C1-、S042-、Na+、Ca2+等盐类物质。

虽然这些离子都是微生物生长所必需的营养元素,在微生物的生长过程中起着促进酶反应,维持膜平衡和调节渗透压的重要作用,但是若这些离子浓度过高,会对微生物产生抑制和毒害作用。

高盐废水中盐浓度高、渗透压高、微生物细胞脱水引起细胞原生质分离;盐析作用使脱氢酶活性降低;氯离子高对细菌有毒害作用;盐浓度高,废水的密度增加,活性污泥易上浮流失,从而严重影响生物处理系统的净化效果。

各种制浆造纸废水污染物组成分析


生物指标:细菌总数、大肠杆菌等 。
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2、指标含义及分析方法
悬浮物(Suspended Solids): 水中未溶解的非胶态的固体物。造纸废水中的SS指全部的悬浮体。 造纸工业废水主要是细小纤维,以及胶料、填料和涂料等;废纸废水 因废纸来源不同而含有非纤维杂质,泡沫塑料、热熔胶等。 方法:水样通过孔径为0.45μ m的滤膜,截留在滤膜上并与103-105 ℃烘干至恒重的固体物质。 化学需氧量(Chemical Oxygen Demand): 水或废水中的有机物被强氧化剂氧化所消耗的氧量。作为衡量水中有 机物相对含量的指标。废水中还原性无机物如硫化物、亚硫酸盐、亚硝酸 盐等也可以被氧化而增加COD值。总CODcr、溶解性CODcr, CODB、 CODNB 方法:在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液,并在强酸介质下以银盐 做催化剂,经沸腾回流后,以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定水样 中未被还原的重铬酸钾,由消耗的硫酸亚铁铵的量换算成消耗氧的质量浓 度。
70.33 37.00 11.35 51.62 87.00 2.25 0.75 10.00
68.36 34.10 16.20 49.70 60.80 3.30 7.44 28.46
66.90 — — — 77.40 — 5.44 —
69.72 42.40 12.68 45.02 85.00 5.30 8.83 0.87
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表3-3
原料
不同原料亚硫酸盐蒸煮废液污染负荷
得率/% 卡伯值 BOD7/(kg/t浆) CODcr/(kg/t浆)
生产方法
麦草 杨木 桉木 桦木 云杉 云杉 白松
NSSC 酸法 酸法 NSSC 酸法 酸法 酸法
48-49 50 49 80 51 60 48-49
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