高浓度树脂废水处理
环氧树脂生产中高盐废水的特点与处理方法

环氧树脂生产中高盐废水的特点与处理方法环氧树脂是一种重要的合成材料,在很多领域中都得到广泛应用,如建筑、航空、汽车等。
然而,在其生产过程中,会产生大量的废水,其中高盐废水是一个重要的组成部分。
本文将重点讨论环氧树脂生产中高盐废水的特点以及处理方法。
一、高盐废水的特点1. 盐类含量高:环氧树脂生产中的废水中含有大量的盐类物质,如钠离子、氯离子、硫酸根离子等,其浓度通常较高。
2. 高COD和BOD:高盐废水中的化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)通常较高,这是由于环氧树脂生产过程中使用的化学药剂和原料中含有大量有机物。
3. 颜色较深:高盐废水的颜色通常较深,这是由于废水中含有大量的有机物质和无机盐类。
二、高盐废水的处理方法高盐废水的处理需要采用相应的处理方法,以达到排放标准或回用要求。
1. 化学沉淀法化学沉淀法是高盐废水处理中常用的方法之一。
通过加入适量的化学药剂,使废水中的悬浮物和溶解物在中性或碱性条件下形成沉淀物,从而实现污水的固液分离。
常用的化学沉淀剂有氢氧化钙、聚合氯化铝等。
2. 反渗透技术反渗透技术是高盐废水处理的一种高效方法。
通过高压作用下,在半透膜上形成逆渗透流,将废水中的溶解性离子、有机物和颗粒物等截留下来,从而实现废水的处理和回收。
反渗透技术具有处理效果好、适应性广等优点,被广泛应用于高盐废水处理。
3. 离子交换法离子交换是通过将废水中的阳离子和阴离子与固体交换树脂上的其他离子进行交换,从而去除废水中的盐类和有机物。
离子交换技术具有处理效果好、操作简便等特点,适用于高盐废水处理中。
4. 蒸发结晶法蒸发结晶法是一种将废水中的溶质通过蒸发浓缩,形成晶体沉淀的方法。
通过加热蒸发废水,将水分蒸发掉,废水中的盐类和有机物随着浓缩,形成晶体沉淀。
该方法适用于高盐废水处理中,但能耗较高。
5. 生物处理法生物处理法是通过利用微生物对废水中的有机物进行降解和转化的方法。
通过构建适合微生物生长的环境条件,并添加相应的微生物菌剂,加速废水中有机物的生物降解过程。
树脂处理废水吸附脱附流程

树脂处理废水吸附脱附流程1.树脂吸附过程树脂吸附是指废水中的污染物分子通过物理或化学吸附与树脂表面发生作用,从而被树脂固定。
树脂的选择和使用是根据废水的水质特性来确定的。
在吸附过程中,废水通过一系列装有树脂的吸附柱或床,树脂与废水接触,吸附柱中的树脂表面逐渐被污染物覆盖。
2.吸附过程控制参数吸附过程的控制参数包括树脂的种类和质量,废水的流量,床层高度等。
树脂的种类和质量决定了吸附的选择和效果,废水的流量影响了吸附的速度和充分程度,床层高度则决定了树脂床的压降和废水与树脂的接触时间。
3.吸附过程的机理树脂吸附污染物的机理是通过树脂表面的活性位点与污染物分子之间发生物理或化学作用。
物理吸附是指分子间的范德瓦尔斯力作用和氢键作用,常见于非极性物质的吸附。
化学吸附是指通过静电引力、配位键或共价键等化学键作用,常见于离子和极性化合物的吸附。
4.树脂脱附过程树脂脱附是指将吸附在树脂上的废水污染物从树脂上解吸出来。
脱附可以通过改变pH值、离子强度或溶液温度等方式进行。
一般来说,脱附剂是通过与树脂上的污染物发生竞争吸附而使其从树脂上脱附的。
5.脱附过程控制参数脱附过程的控制参数包括脱附剂的种类和浓度、溶液的pH值、温度等。
脱附剂的选择和浓度是根据废水的特性和树脂的吸附能力来确定的,溶液的pH值和温度决定了脱附的效果。
6.树脂再生和回收经过脱附后,树脂变得可再生,可以重新用于处理废水。
树脂的再生方法包括水洗、酸洗、碱洗和热水洗等。
水洗通常用于去除脱附剂残留,酸洗则是用酸溶液去除吸附在树脂上的碱性污染物,碱洗用于去除酸性污染物,热水洗则是用热水去除吸附在树脂上的有机物。
总结树脂处理废水的吸附脱附流程是一个相对成熟的废水处理技术,它通过树脂的吸附和脱附过程,可以有效地去除废水中的有机物、重金属离子和其他污染物。
吸附过程和脱附过程的控制参数需要根据废水的特性来确定,并通过树脂的再生和回收来实现树脂的可持续使用。
树脂处理废水是一种高效、环保的废水处理方法,被广泛应用于各个行业和领域。
树脂生产废水处理工艺流程

树脂生产废水处理工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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高浓度废水处理

高浓度废水处理高浓度废水处理废水是指经过使用后,含有污染物的水。
废水的排放会对环境造成严重的污染,给人类的健康和生活带来威胁。
而高浓度废水是指含有大量污染物的废水,处理起来更加困难。
本文将介绍高浓度废水的处理方法和技术。
高浓度废水中的污染物包括有机物、无机盐、重金属等。
这些污染物对环境和生物造成的危害很大,因此必须对高浓度废水进行有效处理。
高浓度废水处理的目标是尽量降低废水中污染物的浓度,使其达到国家排放标准,以保护环境和人类健康。
高浓度废水处理的方法有很多种,常见的包括物理法、化学法和生物法。
物理法主要包括沉淀、过滤、吸附和离子交换等过程,通过这些过程可以使废水中的固体颗粒或胶体物质得到去除。
化学法主要是利用化学药剂与废水中的污染物发生反应,使其转化为易于处理的物质。
生物法是利用微生物对污染物进行降解,将其转化为无害物质。
物理法中的沉淀是指利用重力或离心力使废水中的悬浮物沉降下来。
过滤是指通过过滤介质将废水中的悬浮物截留下来。
吸附是指利用吸附剂吸附废水中的溶解物质。
离子交换是指利用离子交换树脂将废水中的离子与树脂上的离子进行交换。
这些物理法可以有效去除废水中的固体颗粒、胶体物质和溶解物质。
化学法中常用的方法包括氧化、还原、沉淀和中和等。
氧化是指将废水中的污染物氧化成易于处理的物质,常用的氧化剂包括高锰酸钾、过氧化氢等。
还原是指将废水中的污染物还原成无害物质,常用的还原剂包括亚硫酸钠、亚硫酸亚铁等。
沉淀是指通过加入化学药剂使废水中的污染物形成沉淀物。
中和是指通过加入酸碱药剂使废水中的酸碱度达到中性。
生物法是指利用微生物对废水中的有机物进行降解。
常见的生物法包括好氧生物处理和厌氧生物处理。
好氧生物处理是指利用活性污泥对废水中的有机物进行氧化分解。
厌氧生物处理是指利用厌氧菌对废水中的有机物进行分解。
生物法的优点是处理过程相对较为简单,产生的污泥可以作为肥料或生物质燃料利用。
除了上述的处理方法,还有一些新型的高浓度废水处理技术在不断发展和应用。
环氧树脂生产中高盐废水的特点与处理方法

环氧树脂生产中高盐废水的特点与处理方法环氧树脂是一种重要的材料,在许多领域都有广泛应用。
然而,在环氧树脂的生产过程中,难免会产生高盐废水。
高盐废水的处理是环氧树脂生产过程中重要的环保问题。
本文将介绍高盐废水的特点及其处理方法。
高盐废水的特点主要有以下几个方面。
首先,高盐废水具有高浓度的盐含量。
环氧树脂生产过程中使用的一些原材料,如盐酸和硫酸等,会导致废水中盐含量较高。
其次,高盐废水具有强酸或强碱性。
在环氧树脂生产过程中,酸碱的使用会导致废水具有酸碱性,对环境造成一定的腐蚀性。
再次,高盐废水中含有大量的有机物。
环氧树脂生产过程中使用的溶剂和原材料中含有许多有机物,因此高盐废水中有机物浓度较高。
最后,高盐废水具有较高的COD(化学需氧量)值。
COD值是衡量废水有机物含量和污染强度的重要指标,高盐废水中COD值较高。
针对高盐废水的特点,可以采用以下几种处理方法。
第一种是物理方法,主要包括离心沉淀、蒸发结晶和过滤等。
离心沉淀是通过离心作用使废水中的固体颗粒与水分离,达到去除杂质的目的。
蒸发结晶是将高盐废水加热蒸发,使水分蒸发,盐分结晶,从而实现去除盐分的目的。
过滤是通过滤纸或滤料等过滤材料将废水中的固体颗粒截留,使水分与固体分离。
这些物理方法可以有效去除高盐废水中的杂质,但对于有机物的去除效果较差。
第二种处理方法是化学方法,主要包括中和沉淀、氧化还原和化学沉淀等。
中和沉淀是通过添加碱或酸来中和废水中的酸碱性,然后加入沉淀剂使废水中的固体杂质沉淀,从而实现净化的目的。
氧化还原是通过添加氧化剂或还原剂来氧化或还原有机物,从而使废水中的有机物得以降解。
化学沉淀是通过添加化学药剂使废水中的盐分或有机物发生沉淀反应,达到分离的目的。
这些化学方法可以有效去除高盐废水中的有机物,但对于盐分的去除效果较差。
第三种处理方法是生物方法,主要包括生物降解和生物吸附等。
生物降解是通过微生物降解有机物来处理废水,利用微生物对有机物的生物催化作用将有机物转化为无害物质。
《2024年离子交换树脂在废水处理中的综合应用》范文

《离子交换树脂在废水处理中的综合应用》篇一一、引言随着工业化的快速发展,废水排放问题日益突出,如何高效地处理废水,减少对环境的污染成为一项重要任务。
离子交换树脂因其良好的处理效果和简便的操作方式,在废水处理领域得到了广泛应用。
本文将全面探讨离子交换树脂在废水处理中的综合应用。
二、离子交换树脂基本原理及特点离子交换树脂是一种具有离子交换功能的高分子材料,其基本原理是利用树脂上的离子与废水中的离子进行交换,从而达到净化水质的目的。
离子交换树脂具有以下特点:1. 高效性:能够有效地去除废水中的各种离子,如重金属离子、阴离子等。
2. 操作简便:无需加热、加压等特殊条件,常温下即可进行。
3. 环保性:处理过程中无二次污染,可实现废水的循环利用。
4. 再生性:使用过的树脂可以通过再生处理恢复其交换能力,降低处理成本。
三、离子交换树脂在废水处理中的应用1. 重金属废水处理:利用离子交换树脂的吸附作用,有效去除重金属离子,如铅、汞、镉等,保护环境安全。
2. 工业废水处理:对于含有高浓度有机物、无机物的工业废水,通过离子交换树脂进行预处理和深度处理,可降低废水中的有害物质含量。
3. 饮用水净化:用于去除水中的氟化物、硝酸盐等有害物质,提高饮用水的安全性。
4. 放射性废水处理:对于含有放射性物质的废水,利用特定的离子交换树脂进行净化处理,有效降低放射性污染。
四、离子交换树脂的综合应用案例分析以某化工厂废水处理为例,该厂废水中含有大量的重金属离子和有机物。
首先,采用离子交换树脂进行预处理,去除大部分的重金属离子和有机物;然后,通过深度处理,进一步降低废水中的有害物质含量;最后,经过综合处理后的废水达到排放标准,实现废水的循环利用。
通过这一过程,不仅降低了企业的治污成本,还提高了废水的回用率,实现了经济效益和环境效益的双赢。
五、结论离子交换树脂在废水处理中发挥着重要作用,其高效性、操作简便性、环保性和再生性等特点使其成为一种理想的废水处理方法。
大孔树脂在高浓度有机废水处理中的应用

湖北第二师范学院学报
J u a fHu e iest fEd c t n or l b i n o Unv ri o u ai y o
Au .0 8 g2 0 Vo .5 N . 12 o 8
第 2 第 8期 5卷
大扎 鹤 胎 在 高壤 良 有机废 水 处 理 的应 用
速 发 展 , 机 废水 的排 放 量 日益 增 加 。 学工 业 在 全 国 有 化
各 工业 中处 于 重 要 地位 . 农 药 、 料 、 药 、 料 、 但 染 医 香 添 加 剂等 行业 排 放 的高 浓度 有 机废 水 , 污染 十 分严 重 , 如
果不 进 行有 效 的治 理 , 但会 造 成 大量 的 资 源浪 费 , 不 而
得 到广 泛应 用 的是 大 孑 吸附树 脂 ,它 与一 般 用 于 工业 L
为 10 20 gml吸 附率 达 9 .5 5~5m / , 99%以 上 , 附后 出水 吸
的酚 浓度 为 l5 / ,先后 采用 l o L和 05 o/  ̄ mg L ml / . lL的 m N O 溶液 为 脱 附剂 , 4 ~ 0 aH 在 O 6 ℃以 2 V h的 流速 对 吸 B/
且将 产 生严 重 的环 境 污染 。 因此 , 展 这类 废 水 的治 理 开 和综 合 利用 已成 为 当代环 境科 学 和 化 学工 业 急 待解 决 的重 要课 题 。 类废 水 因含有 苯 系 、 系 、 醌 系 、 这 萘 蒽 杂环 类 等有 机 污染 物 , 常具 有毒 性 大 、 度高 、 通 浓 色泽 深 、 酸 ( ) 强 、 盐量 高 和难 生 物 降解 等 特点 , 传 统 的 生 碱 性 含 用
化处 理难 以达 到理想 的处 理效 果 。
微电解—芬顿氧化工艺预处理高浓度松香改性酚醛树脂生产废水

[收稿日期] 2020 - 05 - 21;[修订日期] 2020 - 07 - 27。
[作者简介] 郭晓勇(1981—),男,山西省吕梁市人,硕士,高级工程师,电话186****3633,电邮****************。
微电解—芬顿氧化工艺预处理高浓度松香改性酚醛树脂生产废水郭晓勇,袁 鸿,任效东,张振荣,马国章(山西省应用化学研究所(有限公司),山西 太原 030027)[摘要] 为了降低松香改性酚醛树脂生产废水的COD 并改善其可生化性,采用微电解—芬顿氧化工艺对该废水进行预处理。
研究了pH 、微电解反应时间、曝气、双氧水投加量等对微电解和芬顿氧化处理效果的影响,考察了COD 去除率和BOD 5/COD 值的变化趋势。
实验结果表明:曝气条件下,调节废水pH 为4、进行2次微电解、微电解反应时间各2.0 h 时,废水的COD 去除率为38%,BOD 5/COD 值提高为0.18;再投加7.5%(w )的双氧水,废水的COD 去除率为65.3%,BOD 5/COD 值为0.37。
采用微电解—芬顿氧化的预处理工艺,不仅有效去除了废水的COD ,而且显著改善了废水的可生化性。
[关键词] 酚醛树脂生产废水;预处理;微电解;芬顿氧化;可生化性 [中图分类号] X703 [文献标志码] A [文章编号] 1006-1878(2021)01-0038-05 [DOI ] 10.3969/j.issn.1006-1878.2021.01.006Pretreatment of high concentration wastewater in rosin modified phenolic resinproduction by micro -electrolysis -Fenton oxidation processGUO Xiaoyong ,YUAN Hong ,REN Xiaodong ,ZHANG Zhenrong ,MA Guozhang(Shanxi Institute of Applied Chemistry (Co. Ltd.),Taiyuan 030027,China )Abstract :In order to reduce the COD and improve the biodegradability of the rosin modified phenolic resin production wastewater ,the micro -electrolysis -Fenton oxidation process was used for pretreatment. The effects of pH ,micro -electrolysis reaction time ,aeration and hydrogen peroxide dosage on micro -electrolysis and Fenton oxidation were studied ,and the trends of COD removal rate and BOD 5/COD were investigated. The experimental results show that :The COD removal rate is 38%,and the BOD 5/COD is increased to 0.18 when the wastewater pH is adjusted to 4,the micro -electrolysis is carried out twice for 2.0 h respectively ;With the addition of 7.5%(w )hydrogen peroxide ,the COD removal rate is increased to 65.3% and the BOD 5/COD to 0.37. By the pretreatment process of micro -electrolysis -Fenton oxidation ,not only the COD of the wastewater can be effectively removed ,but also the biodegradability of the wastewater can be significantly improved.Key words :phenolic resin production wastewater ;pretreatment ;micro -electrolysis ;Fenton oxidation ;biodegradability在松香改性酚醛树脂的生产过程中会排放含有较高浓度甲醛、烷基苯酚、松节油等有机污染物的高污染性废水。
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高浓度树脂废水
工厂排放的污水主要有高浓度的有机废水、洗桶水和低浓度的生活污水及洗地水,其中洗桶水中含有较多的悬浮物,宜先进行混凝处理后再与其余水混合处理。
高浓度树脂废水直接进行精馏塔处理,目的是回收有机物,将废水中90%以上的有机物回收下来,用以再生成不饱和聚酯。
这样可以抵消80%的运行费用。
混凝是处理废水常用的处理方法,混凝法处理废水主要通过三种作用实现:◇压缩双电层在废水中加入电解质作为絮凝剂,可改变胶体离子的表面电势,或改变分解介质中电解质的浓度与价态,以影响胶体间的排斥位
能、压缩双电层,能增加颗粒问的吸引能,使颗粒聚集而沉降。
◇吸附电中和胶体表面对异号离子、异号胶粒或链状离子带异号电荷的部位有强烈的吸附作用,这种吸附中和了部分电荷,减少了静电斥力,使
颗粒聚集而沉降。
◇吸附架桥胶体溶剂对高分子物质具有强烈的吸附作用,高分子两端通过静电引力、范德华力、氢键、配位键等,共同吸附胶体粒子,结合成
絮状体,使颗粒聚集而沉降。
废水混凝后需经泥水分离,泥水分离方法包括气浮、沉淀、过滤等,具体根据混凝后混合液的性状进行选择。
洗桶水投加混凝剂后废水中出现大量的微小絮体,并且在混凝反应时有少量的气泡出现,絮凝轻而易浮不易沉,因此本方案选择气浮装置进地泥水分离。
混合废水中COD约10000mg/L,直接进行好氧处理运行费用太高,厌氧+好氧工艺处理此类高浓度废水具有投资少、运行费用低、出水效果好的特点,因此本方案采用厌氧+好氧生物处理工艺。
厌氧处理采用UASB反应器,它有以下特点:
☆构造简单巧妙
沉淀区设在反应器顶部,废水由反应器底部进入,向上流过污泥床区与大量的厌氧细菌接触,废水中的有机物被厌氧菌分解成沼气,废水在升流的过程中夹带着沼气和厌氧菌固体物。
沼气在气室被分离去掉,并通过导管不断排出,
可作为生物能收集利用。
废水和厌氧菌固体物在沉淀区进行固液分离,处理过的净化水由反应器顶部排走,废水完成了处理的全过程。
沉淀区的大部分污泥可返回污泥床区,可使反应器内保持足够的生物量。
由此可知,整个设备是集生物反应与沉淀于一体,反应器内不设机械搅拌,不装填料,构造较为简单,运行管理方便。
☆反应器内可培养出厌氧颗粒污泥
UASB在处理大多数有机废水时,只要操作方法正确,一般可在反应器内培养出厌氧颗粒污泥,厌氧颗粒污泥的特性是有很高的去除有机物活性,密度比絮体污泥大,具有良好的沉淀性能,使反应器内可维持很高的生物量。
☆实现了污泥泥龄(SRT)与水力停留时间(HRT)的分离
由于反应器内维持很高的生物量,污泥龄很长,废水在反应器内的HRT较短,使SRT大于HRT,因而反应器具有很高的容积负荷率和很好的运行稳定性。
☆UASB对各类废水有很大的适应性
UASB反应器不仅可以处理高浓度有机废水,也可以处理中等浓度的有机废水,并且可以处理低浓度有机废水。
UASB反应器可在高温(55℃左右)和中温(35℃左右)下运行,并可在低温(20℃左右)下稳定运行。
除了含有有害有毒物质的有机废水外,UASB反应器几乎可适应不同行业排出的各类有机废水。
☆能耗低,产泥量少
由于UASB反应器不需要供氧,不需要搅拌,不需要加温,在实现高效能的同时,达到了低能耗,并可提供大量的生物能沼气,因此,UASB反应器是一种产能型废水处理设备。
由于SRT很长,不仅产生的污泥是稳定的,而且产泥量很少,从而降低了污泥处理费用。
☆不能去除废水中的氮和磷
这是由厌氧生化反应的本质决定的。
再处理高、中等浓度废水时,采用厌氧-好氧串联工艺,即用UASB反应器去除废水中大部分含碳有机物作为预处理,而用好氧处理设备去除残余的含碳有机物和氮、磷等物质,这是最佳的废水处理工艺选择,具有很大的节能意义,并可大大节省基建投资,降低运行成本。
因而,有着很好的经济效益和环境效益。
好氧处理采用生物移动床,它有以下特点:
☆处理效率高
生物移动床在运行时依靠反应器内生长于流化填料上的生物膜去除有机污染物,具有生物膜反应器的特点。
生物膜中的生物菌以丝状菌为主,该类生物菌处理效率较活性污泥高,但由于附着于填料上而不易流失,因此反应器可保持很高的处理效率。
除此之外生物移动床内的填料之间会相互碰撞、磨擦,其结果使生物膜更新速度加快,使生物膜能保持较高的生物活性,进一步提高了处理效率,
☆不堵塞
在有机负荷较高的场合,普通生物膜法易发生堵塞情况,其结果使得局部地区供氧不足,同时减少反应器有效体积。
生物移动床内填料为流化状态,同时采用特殊的出水装置,避免了堵塞发生,使反应器能够长期稳定运行。
☆占地少
由于处理效率的提高,生物移动床反应器体积一般只有普通活性污泥法的1/3大小,大大节省的工程用地。