工业污水处理设备水处理技术介绍
工业污水处理技术按照处理程度来分可分为一级处理、二级处理和三级处理。
一级处理主要是去除污水中呈悬浮状态的固体物质,常用物理法。一级处理后的废水BOD去除率只有20%,仍不宜排放,还须进行二级处理。
二级处理的主要任务是大幅度去除污水中呈胶体和溶解状态的有机物,BOD去除率为80%~90%。一般经过二级处理的污水就可以达到排放标准,常用生物膜处理法。
三级处理的目的是进一步去除某种特殊的污染物质,如除氟、除磷等,属于深度处理,常用化学法。
工业污水工艺流程选型要求:对现有一级处理工艺进行加强处理效果的改造
改造应根据实际情况,充分利用现有处理设施,对现有医院中应用较多的化粪池、接触池在结构或运行方式上进行改造,必要时增设部分设施,尽可能地提高处理效果,以达到医院污水处理的排放标准。
应用范围
1、 染料、印染废水;焦化废水;石油化工废水;
2、 石油废水;皮革废水;造纸废水、木材加工废水;
3、电镀废水;印刷废水;采矿废水;其他含有重金属的废水;
4、有机磷农业废水;有机氯农业废水;
以上是关于工业污水处理设备水处理技术的相关介绍。武汉玉泉水处理设备厂,专业设计生产各种商用净水设备,公司拥有一批高素质的专业技术人员,采用并吸收国内外先进技术,竭诚地为用户提供更佳的工艺流程,优质的产品及服务。工程设备系列(水厂/钢厂/电厂行业用水;医用无菌水生产成套设备;电镀行业用水、电子行业超纯水成套设备;化工、化妆品行业用水成套设备;生活饮用水、小区分质供水成套设备;制药、食品行业用水成套设备;锅炉软化水及离子交换除盐系统成套设备等)
工业污水水处理原则及方法
工业污水水处理原则及方法
工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。随着工业的迅速发展,废水的种类和数量迅猛增加,对水体的污染也日趋广泛和严重,威胁人类的健康和安全。对于保护环境来说,工业废水的处理比城市污水的处理更为重要。工业废水的处理虽然早在19世纪末已经开始,并且在随后的半个世纪进行了大量的试验研究和生产实践,但是由于许多工业废水成分复杂,性质多变,至今仍有一些技术问题没有完全解决。这点和技术已臻成熟的城市污水处理是不同的。
一、工业废水分类,通常有三种:
1、第一种是按工业废水中所含主要污染物的化学性质分类,含无机污染物为主的为无机废水,含有机污染物为主的为有机废水。例如电镀废水和矿物加工过程的废水,是无机废水;食品或石油加工过程的废水,是有机废水。
2、第二种是按工业企业的产品和加工对象分类,如冶金废水、造纸废水、炼焦煤气废水、金属酸洗废水、化学肥料废水、纺织印染废水、染料废水、制革废水、农药废水、电站废水等。
3、第三种是按废水中所含污染物的主要成分分类,如酸性废水、碱性废水、含氟废水、含辂废水、含镉废水、含汞废水、含酚废水、含醛废水、含油废水、含硫废水、含有机磷废水和放射性废水等。
前两种分类法不涉及废水中所含污染物的主要成分,也不能表明废水的危害性。第三种分类法,明确地指出废水中主要污染物的成分,能表明废水一定的危害性。
此外也有从废水处理的难易度和废水的危害性出发,将废水中主要污染物归纳为三类:第一类为废热,主要来自冷却水,冷却水可以回用;第二类为常规污染物,即无明显毒性而又易于生物降解的物质,包括生物可降解的有机物,可作为生物营养素的化合物,以及悬浮固体等;第三类为有毒污染物,即含有毒性而又不易生物降解的物质,包括重金属、有毒化合物和不易被生物降解的有机化合物等。
实际上,一种工业可以排出几种不同性质的废水,而一种废水又会有不同的污染物和不同的污染效应。例如染料工厂既排出酸性废水,又排出碱性废水。纺织印染废水,由于织物和染料的不同,其中的污染物和污染效应就会有很大差别。即便是一套生产装置排出的废水,也可能同时含有几种污染物。如炼油厂的蒸储、裂化、焦化、叠合等装置的塔顶油品蒸气凝结水中,含有酚、油、硫化物。在不同的工业企业,虽然产品、原料和加工过程截然不同,也可能排出性质类似的废水。如炼油厂、化工厂和炼焦煤气厂等,可能均有含油、含酚废水排出。
污水处理工艺
污水处理工艺就是对城市生活污水和工业废水的各种经济、合理、科学、行之有效的工艺方法。污水处理被广泛应用于建筑、农业,交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域。城市污水处理工艺应根据处理规模、水质特性、受纳水体的环境功能及当地的实际情况和要求,经全面技术经济比较后优选确定。
AAO生化处理工艺
AAO法又称A2O法,是英文Anaerobic-Anoxic-Oxic第一个字母的简称(厌氧-缺氧-好氧法),是一种常用的污水处理工艺,可用于二级污水处理或三级污水处理,以及中水回用,具有良好的脱氮除磷效果。通过厌氧过程使废水中的部分难降解有机物得以降解去除,进而改善废水的可生化性,并为后续的缺氧段提供适合于反硝化过程的碳源,最终达到高效去除COD、BOD、N、P的目的。
优点:
1、本工艺在系统上可以称为最简单的同步脱氮除磷工艺,总水力停留时间少于其他类工艺;
2、在厌氧(缺氧)、好氧交替运行条件下,丝状菌不能大量增殖,不易发生污泥丝状膨胀,SVI值一般小于100;
3、污泥含磷高,具有较高肥效;
4、运行中勿需投药,两个A段只用轻轻搅拌,以不增加溶解氧为度,运行费用低;
缺点:
1、除磷效果难再提高,污泥增长有一定限度,不易提高,特别是P/BOD值高时更是如此;
2、脱氮效果也难再进一步提高,内循环量一般以2Q为限,不宜太高;(内循环范围为2Q-4Q)
3、进入沉淀池的处理水要保持一定浓度的溶解氧,减少停留时间,防止产生厌氧状态和污泥释放磷的现象出现,但溶解氧浓度也不宜过高,以防循环混合液对缺氧反应器的干扰。
AAO工艺流程图:
泵房:主要是收集从污水管网进来的生活污水,利用潜水泵将污水提升至处理单元。
粗格栅: 粗格栅是用来去除可能堵塞水泵机组及管道阀门的较粗大悬浮物,并保证后续处理设施能正常运行。 粗格栅是由一组相平行的金属栅条与框架组成,倾斜安装在进水的渠道,以拦截污水中粗大的悬浮物及杂质。
中水处理系统及工艺流程.doc
中水处理系统及工艺流程.doc
中水处理系统是指对工业废水、城市污水等经过预处理后的二次排放水进行处理的设备和工艺。该系统能够有效的降低水资源的消耗量,达到节约资源、减少污染、保护环境的目的。下面将介绍中水处理系统及其工艺流程。
一、 中水处理系统的组成
中水处理系统主要由进水预处理系统、中水处理设备和出水后处理系统三部分组成。
进水预处理系统:主要包括污水进水口、格栅除污机、污泥沉淀池等。
中水处理设备:中水处理设备是指用于深度处理中水的机械和化学设备,包括:反渗透设备、电渗析设备、超滤设备、混凝沉淀设备、过滤设备、紫外线消毒设备等。
出水后处理系统:主要包括中水质量监测系统、中水回用系统、中水排放系统等。
中水处理的工艺流程是根据水质要求,通过一系列的化学、物理或生物反应,移除掉水中的致病物、有机物、无机盐等污染物,最终达到水质达到国家标准要求的目的。
传统的中水处理工艺流程包括混凝、絮凝、沉淀等方法,经过多年的发展,目前的中水处理工艺已经非常成熟,并出现了新的中水处理工艺,例如MBR(膜生物反应器)等等。
以下是常用的中水处理工艺流程:
1. 机械处理:
污水经过进水口,进入格栅机进行初步的固-液分离,将大块固体物排除掉,以避免对后续处理设备造成损害;之后通过沉淀池进行深度分离,实现污泥分离。分离后的水进入生化池进行下一步处理
该阶段主要通过生物法对污水进行处理,即对有机物和无机物质进行生物降解和吸附去除。污水从入口流入,通过好氧处理、厌氧处理等生物反应,去除有机物、氨氮、总氮等污染物,初始中水经过处理,基本满足国家二级标准的要求。
深度处理主要是利用化学物理法来处理中水,包括过滤、混凝、反渗透、电渗析等各种方法,去除有机物、无机盐、重金属离子等,使水质更达到国家标准要求。
除了以上所述方法外,现在新出现的中水处理工艺能够将中水高效处理,其中MBR工艺是目前被广泛应用的一种新型的中水处理技术,该技术采用新型的培养池和超膜处理技术,能够通过多级生物反应和超滤装置去除有机物、颗粒物、细菌、病毒等。
浅谈工业污水水处理
2010年第8期 内蒙古石油化工 79 浅谈工业污水水处理 郅前标,高慧芳 (中海石油天野化工有限公司) 摘要:工业污水水处理的方式方法以及一般的水处理工艺。 关键词:污水水处理工艺;机械处理;生化处理 中图分类号:TQ085 文献标识码:A 文章编号:1oo6—7981(2O1O)O8一OO79—02 水的处理方法可以概括为三种方式:①最常用 的是通过去除原水中部分或全部杂质来获得所需要 的水质;②通过在原水中添加新的成分来获得所需 要的水质;③对原水的加工不涉及去除杂质或添加 新成分的问题。 软化水处理:用化学 树脂”处理,如硬水软化。 常用的污水处理技术有生物化学法,如活化污 泥法,生物结层法,混合生物法等;物理化学法,如粒 质过滤法,活化炭吸附法,化学沉淀法,膜滤/析法 等;自然处理法,如稳定塘法,氧化沟法,人工湿地 法,化学色可赛思树脂处理法。 1水处理工艺 污水处理一般来说包含以下三级处理:一级处 理是它通过机械处理,如格栅、沉淀或气浮,去除污 水中所含的石块、砂石和脂肪、油脂等。二级处理是 生物处理,污水中的污染物在微生物的作用下被降 解和转化为污泥。三级处理是污水的深度处理,它包 括营养物的去除和通过加氯、紫外辐射或臭氧技术 对污水进行消毒。可能根据处理的目标和水质的不 同,有的污水处理过程并不是包含上述所有过程。 2机械处理工段 机械(一级)处理工段包括格栅、沉砂池、初沉池 等构筑物,以去除粗大颗粒和悬浮物为目的,处理的 原理在于通过物理法实现固液分离,将污染物从污 水中分离,这是普遍采用的污水处理方式。机械(一 级)处理是所有污水处理工艺流程必备工程(尽管有 时有些工艺流程省去初沉池),城市污水一级处理 BOD5和SS的典型去除率分别为25 和50 。在生 物除磷脱氮型污水处理厂,一般不推荐曝气沉砂池, 以避免快速降解有机物的去除;在原污水水质特性 不利于除磷脱氮的情况下,初沉的设置与否以及设 置方式需要根据水质特注的后续工艺加以仔细分析 和考虑,以保证和改善除磷除脱氮等后续工艺的进 水水质。 3污水生化处理 、 污水生化处理属于二级处理,以去除不可沉悬 服点的六分之一,且不大于50MPa时的工况。 一次总薄膜应力(环向应力),校核计算: 卧式容器:a一 + M1 1 —2(Rm2—-HP) +[ 一 ]N.… 十。 F一警N一 :281289.4N m一设备重量与介质重量之和10506+46900 —574O6Kg;设备重:10506Kg,充装介质重: 46900Kg;L一8000+2×40—8080mm,M1—2.17 ×108N.mm 此时设备内按介质最低工作温度小的饱和蒸汽 收稿日期:2O10一O2—15 压计算其一次总体薄膜应力,所以选取Pt一0. 149MPa。卧式容器:d一13.9MPa;而16MnR标准常 温屈服点os一345MPa;.‘.o≤as/6—57.5MPa且d≤ 50MPa,因此,满足GB15O一1998{钢制压力容器》中 一次总体薄膜应力小于材料标准常温屈服点的六分 之一,且不大于50MPa。 综上所述,液氯储槽的设计在低温低应力工况 下以5O℃的液氯饱和蒸汽压为依据进行设计是合理 的。同时也考虑了低温的影响,在结构设计等方面也 采取了一些有利低温的结构,这样的设计即满足了 安全性,同时也降低了设备造价。 [参考文献] [1]GB150--98《钢制压力容器》. E2-1 HG20585—1998{钢制低温容器技术规定》.
mbr技术方案
mbr技术方案
MBR技术(膜生物反应器技术)是一种高级的水处理技术,在各种污水处理场景中得到广泛应用。本文将详细介绍MBR技术的原理、工艺流程以及其在环境保护领域的应用。
一、MBR技术的原理
MBR技术采用了物理隔膜(半透膜)和生物活性污泥相结合的处理方式,以实现高效的水体净化和废水处理。其原理主要包括以下三个方面:
1. 生物反应器:通过将生物活性污泥引入反应器中,利用微生物的生物降解能力将废水中的有机物质分解为无机物质。
2. 膜分离:膜的作用类似于过滤器,可以阻止生物污泥和固体颗粒通过,从而实现废水的固液分离和水的净化。
3. 气提效应:通过向反应器注入微小的气泡,既能提供微生物所需的氧气,又能诱发液体的搅动,促进生物活性污泥的生长和代谢,提高废水的处理效果。
二、MBR技术的工艺流程
MBR技术的工艺流程主要包括预处理、生物反应器和膜系统三个环节。
1. 预处理:首先,废水经过预处理,去除较大的杂质和固体颗粒,避免对后续的处理设备造成损害。 2. 生物反应器:废水进入生物反应器,生物活性污泥分解有机物质,同时通过气提效应提供充足的氧气,促进微生物代谢,达到高效的废水处理效果。
3. 膜系统:最后,经过生物反应器处理后的废水进入膜系统,通过膜的过滤和分离作用,实现废水中的悬浮固体、微生物和颗粒物质与水的彻底分离,从而得到高质量的净水。
三、MBR技术在环境保护领域的应用
MBR技术由于其高效、稳定的污水处理效果,被广泛应用于多个领域,其中包括以下几个方面:
1. 城市污水处理:MBR技术可以有效地处理城市污水,去除其中的有机物质、重金属离子等有害物质,使排放水质达到国家标准要求,实现城市水环境的健康保护。
2. 工业废水处理:许多工业生产过程中会产生大量的废水,其中含有有机物质、高浓度的重金属等污染物。MBR技术能够有效处理这些废水,降低对环境的影响,提高生产过程的可持续性。
3. 农村污水治理:MBR技术适用于农村地区的污水处理,可以解决农村生活废水和农田排水的处理问题,显著改善农村水环境,促进农村可持续发展。
污水处理工艺流程介绍膜分离
污水处理工艺流程介绍膜分离
污水处理是现代社会环境保护工作的重要组成部分。随着工业化进程的加快和人口的增长,污水排放量不断增加,给环境带来了严重的污染问题。因此,开发和应用高效的污水处理工艺变得尤为重要。本文将介绍膜分离技术在污水处理工艺中的应用,并详细介绍其流程。
一、膜分离技术概述
膜分离技术是一种通过半透膜将混合液体或气体中的成分分离的技术。膜分离技术具有结构简单、工艺流程短、能耗低等优点,广泛应用于污水处理领域。常用的膜分离技术包括微滤、超滤、纳滤和反渗透等。
二、膜分离技术在污水处理中的应用
1.微滤
微滤是膜分离技术中最常用的一种,其孔径大小一般在0.1-10微米之间。在污水处理中,微滤可以有效地去除污水中的悬浮固体、胶体和细菌等颗粒物质,提高水质。微滤技术广泛应用于工业废水处理、生活污水处理以及水源净化等方面。
2.超滤
超滤是一种膜孔径较小的膜分离技术,其孔径大小一般在0.001-0.1微米之间。超滤技术可以去除污水中的胶体颗粒、高分子有机物等物质,对藻类、悬浮物、细菌等有较好的去除效果。超滤技术在污水处理中的应用主要集中在供水、废水再生利用和海水淡化等方面。
3.纳滤
纳滤是一种介于超滤和反渗透之间的膜分离技术,其孔径大小一般在0.001-0.01微米之间。纳滤技术可以去除污水中的溶解性有机物、重金属离子等物质,对有机物的去除效果较好,并且对溶解性盐类浓度较低的水有良好的保留作用。纳滤技术广泛应用于工业废水处理、饮用水净化和海水淡化等领域。
4.反渗透
反渗透是膜分离技术中应用最广泛的一种,其孔径大小一般在0.001微米以下。反渗透技术可以有效去除污水中的溶解性无机盐、有机物和微生物等物质,对水的去离子、脱色和浓缩具有良好的效果。反渗透技术广泛应用于工业废水处理、饮用水净化、海水淡化等领域。
三、污水处理工艺流程中的膜分离应用案例
在污水处理工艺流程中,膜分离技术通常作为后续处理工序使用,用于进一步提高处理效果,实现水的再生利用。下面以工业废水处理为例,介绍膜分离技术的应用案例。
SBR工艺特点及其应用发展
SBR工艺特点及其应用发展
SBR工艺特点及其应用发展
引言
混合悬浮填料生物反应器(SBR)是一种常见的废水处理工艺,在水处理领域得到广泛应用。本文将重点介绍SBR工艺的特点、优势以及应用于废水处理领域的最新发展。
一、SBR工艺特点
1. 灵活性:SBR工艺可以方便地根据废水处理的不同需求进行调整和改变。反应器内的操作控制可以根据废水特性和处理目标进行调整,以满足不同类别废水的处理要求。
2. 适应性:SBR工艺可以应用于多种不同类型的废水处理。不同工业废水、城市污水和生活污水都可以通过适当的调整来适应SBR工艺。
3. 高效性:SBR工艺的生物降解效率高,可有效去除废水中的有机物、氮和磷等污染物。利用好气候区与非气候区的差异,可以实现高效低能耗的处理效果。
4. 管理简单:SBR工艺相对于其他废水处理工艺来说,管理和控制相对简单。它不需要大量的设备和设施,并且进行操作和维护也相对容易。
二、SBR工艺的应用发展
1. 废水处理领域
(1)工业废水处理:SBR工艺在工业废水处理领域的应用非常广泛。通过合理的调整反应器中的操作条件,可以高效去除工业废水中的有机物和污染物,实现生化处理的效果。
(2)城市污水处理:SBR工艺在城市污水处理方面也有广泛应用。对于城市污水处理厂来说,SBR工艺可以灵活地适应不同季节和流量的变化,保证出水质量稳定。
(3)生活污水处理:SBR工艺也可以应用于生活污水处理。它能够高效去除污水中的有机物,使其达到可排放标准,减少对环境的污染。
2. 新技术的应用
(1)溶氧控制技术:传统的SBR工艺中,溶解氧浓度普遍较高,存在一定的能源消耗。新技术的应用可以实现对溶解氧的控制,将其降至最低,降低能源消耗。
(2)活性污泥浓度控制技术:传统SBR工艺中,活性污泥浓度的控制较为困难。通过引入新的控制技术,可以实现对活性污泥浓度的精确控制,提高系统的稳定性。
kemira方法
Kemira方法
引言
Kemira方法是一种用于处理水污染的有效技术。水是我们生活中不可或缺的资源,但由于人类活动的影响,水污染成为一个严重的问题。Kemira方法通过化学反应和物理处理,能够去除水中的有害物质,使水得以恢复清洁并可再利用。
什么是Kemira方法?
Kemira方法是由芬兰Kemira公司开发的一种水处理技术。该方法通过使用化学品和先进设备,能够清除水中的各种污染物质,包括有机物、悬浮物、重金属和细菌等。Kemira方法可以应用于各种类型的水体,包括工业废水、城市污水以及饮用水等。
Kemira方法的工作原理
Kemira方法的工作原理基于化学反应和物理处理技术。下面将详细介绍Kemira方法的工作原理:
1. 凝聚剂的使用
Kemira方法中,一种重要的化学品是凝聚剂。凝聚剂能够与水中的悬浮物和有机物发生化学反应,形成团聚体或沉淀物。这些团聚体或沉淀物可以很容易地被过滤或沉积,从而将污染物质从水中去除。
2. 调整pH值
在某些情况下,Kemira方法会调整水的pH值。改变pH值有助于改变水中污染物的电离程度,从而使其更易于被凝聚剂捕捉或以其他方式处理。 3. 过滤
过滤是Kemira方法中的另一个重要步骤。通过使用过滤系统,可以将水中的团聚体、沉淀物和其他杂质有效地分离出来。不同类型的过滤介质可以选择用于特定的水处理需求。
4. 消毒
最后一个步骤是对水进行消毒。消毒是为了杀死水中的细菌和病毒,在确保水安全的同时,防止疾病传播。
Kemira方法的优点
Kemira方法具有许多优点,使其成为处理水污染的理想选择。以下是Kemira方法的几个主要优点:
1. 高效去除污染物
Kemira方法能够高效地去除各种类型的污染物质。通过使用凝聚剂和过滤系统,可以将有机物、悬浮物、重金属等污染物彻底去除,使水变得清洁。
2. 应用范围广泛
Kemira方法适用于各种类型的水体处理,包括工业废水、城市污水和饮用水等。这使得Kemira方法成为一种通用的水处理技术,可以在不同领域广泛应用。
常用污水处理工艺
杭州博尔环保科技有限公司
1、为什么要进行污水处理?
我们每天的生产和生活中都会产生生活废水和工业废水,这些废水一直在侵蚀着我们的生活环境,危害人类及动植物的健康,还会破坏生态系统的稳定,给社会经济发展带来不可磨灭的损失。而我们进行污水处理的目的就是要让公众意识到污水给我们带来的危害,以及提高公众节约用水,保护生态环境的意识,做到从源头上控制污水的排放。
2、常用的污水处理工艺
物理法:沉淀、气浮、过滤
化学法:芬顿工艺、微电解工艺
生化法:生物接触氧化法、MBR、厌氧UASB工艺
下面重点介绍几种常见的工艺
物理法
(1)沉淀工艺
沉淀池是分离悬浮物的一种常用处理构筑物,作用是利用重力的作用使活性污泥与处理完的污水分离,并使污泥得到一定程度的浓缩,沉淀池自五个部分组成:进水区、出水区、沉淀区、贮泥区及缓冲区。进水区和出水区的功能是使水流的进入与流出保持均匀平稳,以提高沉淀效率。沉淀区是池子的主要部位。贮泥区是贮存、浓缩与排放污泥的地方。缓冲区是避免水流带走沉在池底的污泥。 杭州博尔环保科技有限公司
(2)气浮工艺:
气浮工艺是向水中通入空气,并以微小气泡形式从水中析出成为载体,使废水中的乳化油、微小悬浮颗粒等污染物质粘附在气泡上,随气泡一起上浮到水面,形成气、水、颗粒(油)三相混合体,通过收集浮渣达到分离杂质、净化废水的一项技术。目前主要有浅层气浮机、容气气浮机、涡凹气浮机等。
(3)膜过滤工艺:
膜过滤作为一门新型的高效分离、浓缩、提纯及净化技术,以压力为推动力,具有操作简单、占地面积小,处理过程中无相变及不会产生新的污染物质、分离效果好等优点,近年来在水处理领域中得到广泛应用。它是深度水处理的一种高效手段,根据膜的选择性不同,可分为反渗透(RO)、纳滤(NF)、超滤(UF)和微滤(MF)等。 杭州博尔环保科技有限公司
工业污水处理工艺流程
工业污水处理工艺流程
一、工业废水(IndUStrialWaSteWater)的含义和分类定义:指工业企业各行业生产过程中产生和排放的废水。
包括:生产污水(包括生活污水)和生产废水两大类。
二、工业废水的分类、种类、指标
1分类
按行业的产品加工对象:冶金、造纸、纺织、印染等。
按工业废水中主要污染物分:无机废水(电镀、矿物加
工),有机废水(食品加工)
按废水中污染物的主要成分:酸性、碱性、含酚等
按处理难易程度和危害性分:易处理危害性小的废水,易生物降解无明显毒性的废水,难生物降解又有毒性的废水。
2、工业废水造成环境污染的种类
1)含无毒物质的有机废水和无机废水的污染;
2)含有毒物质的有机废水和无机废水的污染;
3)含有大量不溶性悬浮物废水的污染;
4)含油废水产生的污染;
5)含高浊度和高色度废水产生的污染;
6)酸性和碱性废水产生的污染;
7)含有多种污染物质废水产生的污染;
8)含有氮、磷等工业废水产生的污染。
三、工业废水处理方法概述
1、工业废水的物理处理(PhysicalTreatment) 定义:应用物理作用没有改变废水成分的处理方法称为物理处理法;
操作单元(OPeratingUnits):调节(Adjust)、离心分离(CentrifugalSeparation)、除油(OilEliminatiOn)、过滤(Filtration)等。
废水经过物理处理过程后并没有改变污染物的化学本性,而仅使污染物和水分离。
2、工业废水的化学处理(ChemicalTreatment)
定义:应用化学原理和化学作用将废水中的污染物成分转化为无害物质,使废水得到净化的方法称为化学处理。
操作单元(OperatingUnits):中和
(Neutralization)、化学沉淀(ChemicalPrecipitation)、药剂氧化还原(ChenIiCalOXidationRedUCtion)、臭氧氧化(OzoneOxidation)>电解(Electrolysis)光氧化法(Photo-Oxidation)等O
