电镀废水处理及回用工艺

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电镀废水除重金属处理方案

电镀废水除重金属处理方案

1电镀废水处理现状电镀产品应用范围广泛,是我国社会经济发展中必不可少的部分,然而,电镀废水处理同时也是世界三大难处理污染。

电镀企业在生产与运营中会制产生大量的电镀废水需要处理,由于产品的多样性,以及性能要求的差异,电镀废水水质非常复杂,通常是由各种重金属离子混合而成,电镀生产过程中产生的废水普遍具有以下特点:(1)污染物种类繁多:在电镀生产过程中,根据镀件的使用功能不同,按照《电镀行业污染物排放标准》(GB21900-2008)的要求,废水中含有石油类、表面活性剂、氨氮、磷、各种重金属及氰化物等多种污染因子。

(2)污染物浓度大:由于生产过程中,电镀槽液需要定期更换排放,以及不同形状的镀件会将槽液带出,废水中各种污染因子浓度较高,含盐量普遍在1%左右,如不进行处理,会对周边环境造成很大影响,生态环境急剧恶化。

(3)水质波动大:由于生产的复杂性及镀件需求的变化,废水中的污染因子种类及浓度变化较大。

(4)传统处理工艺复杂:面对各种污染因子,多种重金属混合,传统工艺需要按照污染物不同性质进行单独收集,再进行分类处置。

系统至少需要设置多达7~9种预处理系统,再进行综合处理。

针对有机物污染,如石油类氨氮、总氮及总磷等,只能采取生物法处理,工艺复杂,运行管理难度较大。

2 电镀废水处理工艺电镀废水中含大量的重金属离子,目前常用的处理方法主要有化学沉淀法、吸附法、膜分离法、电解法、铁氧体法、萃取法等。

表2-1 电镀废水处理工艺优缺点对比表废水处理工艺优点缺点化学沉淀法①目前国内外应用最广泛的方法,工艺简单,能同时去除多种废水中的金属离子;②设备投资少、石灰等碱性消耗物料价格较便宜,运行费用相对不高。

①产生大量重金属废渣,不能直接倾倒或填埋,还需要进行再次处理;②中和法出水金属离子浓度依然较高,达不到排放标准;③不能回收废水中的金属并消耗大量碱,不利于企业的资源化生产。

吸附法①深度去除废水中的金属离子,镍、铬等离子浓度可控制在0.1mg/L以下;②可回收废水中的金属离子,实现废水的资源化利用,降低企业的生产成本;③纳米吸附材料,吸附容量大,吸附材料可再生使用,使用寿命长;④可实现模块组件形式,能根据生产能力灵活调节,占地节省、结构紧凑;⑤自动化程度高,工艺流程短,操作简单,能耗低。

电镀行业标准废水回用标准

电镀行业标准废水回用标准

电镀行业标准废水回用标准电镀行业是一个重要的制造业领域,但同时也是一个废水排放量较大的行业。

针对电镀行业废水排放对环境造成的影响,制定电镀行业标准废水回用标准是非常必要的。

本文将就电镀行业标准废水回用标准进行探讨,以期为相关行业提供参考和指导。

首先,电镀行业标准废水回用标准需要明确废水的处理要求。

废水处理是电镀行业环保工作的重中之重,废水中含有大量的重金属离子和有机物,如果直接排放到环境中将对水体和生态环境造成严重的污染。

因此,制定废水回用标准需要明确废水处理的技术要求和处理效果,确保处理后的废水达到国家相关排放标准,可以安全回用或者排放。

其次,电镀行业标准废水回用标准需要规定回用废水的限制条件。

回用废水的限制条件包括废水的pH值、重金属离子浓度、有机物含量等,这些限制条件应当根据不同的生产工艺和废水处理工艺进行具体规定,确保回用废水对生产不会造成负面影响,并且不会对环境造成二次污染。

此外,电镀行业标准废水回用标准还需要明确回用废水的监测和管理要求。

监测和管理是保证回用废水符合标准的重要手段,应当规定废水回用过程中的监测频次、监测项目和监测方法,同时还需要规定废水回用的管理责任部门和管理制度,确保废水回用的全过程可控可管理。

最后,电镀行业标准废水回用标准需要强调技术创新和装备更新。

随着环保技术的不断发展和进步,电镀行业废水处理技术也在不断更新换代,为了更好地实现废水的回用,应当鼓励和支持技术创新,引进先进的废水处理设备和技术,提高废水处理效率和回用率,减少对环境的影响。

综上所述,电镀行业标准废水回用标准的制定对于促进电镀行业的可持续发展和环保工作具有重要意义。

通过明确废水处理要求、规定回用废水的限制条件、强调监测和管理要求以及鼓励技术创新和装备更新,可以有效地保护环境,减少污染,实现资源的循环利用,为电镀行业的可持续发展做出积极贡献。

希望相关部门和企业能够高度重视电镀行业标准废水回用标准的制定和执行,共同为环境保护和可持续发展贡献力量。

电镀废水含铬废水处理工艺

电镀废水含铬废水处理工艺

电镀废水含铬废水处理工艺电镀废水是指在电镀过程中产生的含有重金属离子的废水。

其中,铬是电镀废水中的常见重金属之一。

由于铬离子对环境和人体有害,对其进行有效处理是保护环境和人类健康的重要举措。

本文将介绍几种常见的电镀废水处理工艺,重点关注含铬废水的处理方法。

一、化学沉淀法化学沉淀法是一种常用的电镀废水处理工艺,也适用于含铬废水的处理。

该工艺通过添加适量的化学药剂(如氢氧化钙、氯化铁等)使废水中的铬离子与药剂中的离子发生反应,生成不溶于水的沉淀物,从而达到去除铬离子的目的。

该工艺具有操作简单、处理效果稳定等优点,但对药剂的选择和控制有一定要求。

二、离子交换法离子交换法是一种通过离子交换树脂去除废水中金属离子的方法。

在处理含铬废水时,可以选择特制的离子交换树脂,使其中的阴离子或阳离子与铬离子发生置换反应,将其吸附在树脂上。

该工艺具有处理效果好、废水净化度高的特点,但需要定期更换离子交换树脂,增加了运营成本。

三、电析法电析法是一种利用电流作用,将废水中的金属离子通过电解的方式析出的方法。

在处理含铬废水时,通过调节电流密度和电解时间等参数,使废水中的铬离子在电极上析出并沉积成金属铬。

该工艺具有操作简单、回收铬金属的优点,但对电解条件的控制要求较高,且废水中的其他成分也会被析出,影响废水的处理效果。

四、活性炭吸附法活性炭吸附法是一种通过活性炭材料吸附废水中的有机物和重金属离子的方法。

在处理含铬废水时,可以选择具有亲铬性的活性炭吸附剂,使废水中的铬离子被活性炭吸附。

该工艺具有吸附效果好、操作简单的特点,但需要定期更换和再生活性炭,增加了运营成本。

五、膜分离法膜分离法是一种利用膜的选择性透过性分离溶液中的物质的方法。

在处理含铬废水时,可以使用特制的膜将废水中的铬离子截留在膜的一侧,而将其他成分透过膜排出。

该工艺具有高效、无化学药剂消耗的特点,但膜的选择和维护对工艺的稳定运行有关键影响。

电镀废水含铬废水处理工艺有化学沉淀法、离子交换法、电析法、活性炭吸附法和膜分离法等多种选择。

电镀废水处理工艺与实施讲解

电镀废水处理工艺与实施讲解

我公司电镀水处理工艺设计:张晋昆一、电镀生产工艺磨光→振动研磨→酸洗→电镀→检验→包装→入库二、电镀生产工艺1、镍-镍-铬电镀线(二条)工艺:上挂-除油-清洗-弱腐蚀-清洗-半亮镍-活化-光亮镍(珍珠镍)-清洗-镀铬-清洗-下挂2、镍-铜-镍-铬电镀线一条工艺:上挂-除油-清洗-弱腐蚀-清洗-半亮镍-清洗-光亮铜-清洗-活化-清洗-光亮镍-清洗-镀铬-清洗-下挂三、电镀废水处理工艺及设备⑴、铬废水处理设备:采用《间歇式逆流雾化反喷淋》技术(发明专利人本人)和台湾浓缩净化技术,可回收铬液,彻底消除铬渣的产生;⑵、镀镍废水处理设备:采用《间歇式逆流雾化反喷淋》技术和离子交换与RO回用技术进行处理,可全部回收镍离子;⑶、电镀线上酸、碱废水处理设备:采用生化技术(MBR)与反渗透膜技术综合处理;⑷、铜废水处理设备:采用离子交换或化学法、⑸、振动研磨废水、线下酸、碱废水、底面废水处理设备:采用斜板沉降固液分离技术;⑹、纯水处理系统,补充电镀线用水;上述处理后的电镀漂洗水再采用中水回用技术,根据水的等级分别再用于电镀线、振动研磨、酸、碱清洗以及冲厕。

四、电镀废水处理工艺1、铬废水处理工艺首先采用《间歇式逆流雾化反喷淋》技术应用到Ni--Ni-Cr镀铬漂洗水,减少漂洗水用水量(22小时用离子水1.5~2.0m3,)然后将高浓度漂洗水采用新型镀铬净化、浓缩回用装置。

该装置主要具有两大功能,其一是将电镀过程中带出镀槽的铬镀液闭环回用,极大的提高了铬酐的利用率,并从源头上截断了含铬废水的产生;其二是净化了镀铬槽液,避免了槽液因铜、镍、锌、铁等重金属污染而导致镀液老化需废弃或更换。

它的工作原理是:首先采用特殊的高强度、高容量、高选择性树脂对铬镀液进行净化处理,清除其中的铜、镍、锌、铁等多种重金属杂质,然后通过高效环保蒸发系统对其进行适当浓缩(即由稀浓度25~40克/升浓缩至120~150克/升),最后返回镀槽循环使用。

电镀污水处理技术

电镀污水处理技术

电镀污水处理电镀污水的成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,重金属废水是电镀业潜在危害性极大的废水类别。

从电镀污水处理角度来看,电镀污水大体上可分为含铬废水、含氰废水、含镍废水、含锌废水、含镉废水、含铜废水、含金银废水、含锡废水、磷化废水、酸碱废水和电镀混合废水等类型,各类废水的污染物水平见表1。

一、电镀污水的种类、污染物水平表一二、电镀污水各种处理工艺比较高级电化学电镀处理一体机处理原理:高级电化学产生四种作用:电高级氧化、电还原、电絮凝和电气浮。

1、电氧化电解中的氧化作用分为直接氧化和间接氧化。

直接氧化,即污染物直接在阳极失去电子而发生氧化,如氰化络离子在阴极被还原成CNˉ,CNˉ在阳极首先被氧化成氰酸,然后分解成氨和二氧化碳,反应如下:CNˉ+2OHˉ-2e→CNOˉ+H2O2CNOˉ+4OHˉ-6e→2CO2+N2+2H2OCNOˉ+H2O→CO2+NH3+OHˉ间接氧化,阳极电解出的氧和臭氧在电场的作用下,与水发生反应,生成双氧水,而铁极板上又能电解出亚铁离子,这两种物质产生芬顿效应,芬顿反应所产生的自由羟基具有超强的氧化性,其氧化性仅次于氟。

能把直接氧化剩下来的氰化物进一步去除,提高去除率。

2、还原反应:阴极在高级电源的作用下,使废水中的金属离子直接还原为单质金属。

反应如下:Cr6++3e→Cr3+Cu2++2e→CuZn2++2e→ZnAg++e→Ag其它重金属类同。

间接还原,阴极在高级电源的作用下,电解出氢,在高压电场的作用下,会在水中形成游离氢,游离氢是最强的还原剂。

间接还原反应可以把直接还原反应剩下来的金属离子还原成金属单质,进一步出去污染物,提高处理效益。

铁极板上电解出的亚铁离子,对六价铬也具有很好的还原作用。

3、电絮凝可溶性阳极例如铁、铝等阳极,在电源作用下,阳极失去电子后,形成金属阳离子Fe2+、Al3+,与溶液中的OHˉ成金属氢氧化物胶体絮凝剂,吸附能力极强,将废水中的污染物质吸附共沉而去除。

电镀废水处理工艺案例分析

电镀废水处理工艺案例分析

电镀废水处理工艺案例分析摘要:电镀废水毒性强,容易对环境造成严重污染。

如何做好电镀废水的处理工作,实现对生态环境的有力保护,提高水资源的有效利用率是每一位从业者均需认真思考的一个问题。

近些年来,电镀企业的发展向着废水零排放趋势,分质处理在电镀废水工业上得到有效的应用。

本文主要根据实际案例分析了电镀废水处理工艺。

关键词:电镀废水;处理工艺1、电镀废水相关来源电镀废水的成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,重金属废水是电镀业潜在危害性极大的废水类别。

电镀废水的治理在国内外普遍受到重视,研制出多种治理技术,通过将有毒治理为无毒、有害转化为无害、回收贵重金属、水循环使用等措施消除和减少重金属的排放量。

电镀废水主要来源是在电镀生产过程中的镀件清洗用水、镀液过滤用水、钝化废水、镀件酸洗废水、刷洗地坪和极板的废水以及由于操作或管理不善引起的“跑、冒、滴、漏”产生的废水,另外还有废水处理过程中自用水的排放以及化验室的排水等。

2、电镀废水的危害和相关水质特性对电镀废水的组成成分来讲,具有两个特性,一个是复杂性,另一个是多样性,它们的相关特性是化学清洗液以及电镀液的性质所带来的。

其中含有的有害成分主要如下:一是有的废水中含有氰和酸碱;二是有的废水中含有很多的重金属离子,包括Hg2+、Cu2+、Cr6+等;三是包含很大数量的颜料、光亮剂、添加剂等有机化合物,比如说硫脲、乙醇胺、EDTA、苯磺酸、香豆素、各种表面活性剂等。

对电镀废水来讲,要是不通过有效的手段展开相关处理将其直接的排放,将会严重污染周围的工业用水以及饮用水等,这些包含有重金属离子的废水一旦被人们饮用,很可能促使饮用者各个重要器官和皮肤的功能衰退以及病变,更严重者将会造成癌变、致突变以及畸形等问题。

除此之外,水体富营养化就是由于磷酸盐、有机物氨氮等所导致的,最终会引起水生动植物的消亡。

对剧毒物质国家有一些相关规定,比如,在氰化物方面,允许对外排放的最高浓度按电镀废水表3标准是每升0.2毫克,要是真的出现氰化物中毒情况,就算是能够治愈,最终还是可能留下一些有关神经系统的后遗症。

电镀厂废水处理工艺

电镀厂废水处理工艺

电镀厂废水处理工艺1. 介绍电镀厂废水处理是指对电镀生产过程中产生的废水进行处理,以达到排放标准或再利用的要求。

由于电镀过程中使用的化学品和金属离子会导致废水中含有重金属、有机物等污染物,因此对废水进行有效处理是非常重要的。

本文将详细介绍电镀厂废水处理的工艺流程、常用方法以及相关技术。

2. 废水特性分析在开始设计废水处理工艺之前,首先需要对电镀厂废水的特性进行分析。

根据实际情况,电镀厂废水通常具有以下特点:•含有重金属离子:如铬、镍、锌等;•含有有机物:如阴离子表面活性剂、溶剂等;•酸碱度较高:通常为酸性或碱性;•悬浮物和悬浮颗粒较多。

了解了废水的特性后,可以选择合适的处理方法和工艺流程。

3. 废水处理工艺流程根据电镀厂废水的特点,一般的处理工艺流程包括以下几个步骤:3.1 预处理预处理主要是对废水进行初步处理,去除废水中的大颗粒物和悬浮物。

常用的预处理方法包括沉淀、过滤和筛选等。

3.2 中和调节电镀厂废水通常具有较高的酸碱度,需要进行中和调节。

可以使用中和剂来调节废水的酸碱度,使其接近中性。

3.3 混凝沉淀混凝沉淀是将废水中的悬浮颗粒聚集成较大的团块,使其易于沉淀。

常用的混凝剂有铁盐、铝盐等。

经过混凝沉淀后,可以将悬浮颗粒从废水中分离出来。

3.4 离子交换离子交换是利用特定的树脂吸附废水中的金属离子。

通过选择合适的树脂材料和操作条件,可以有效地去除废水中的重金属离子。

3.5 活性炭吸附活性炭是一种具有较大比表面积和吸附能力的材料,可以吸附废水中的有机物和部分重金属离子。

将废水通过活性炭吸附柱,可以进一步净化废水。

3.6 膜分离膜分离是一种利用特殊膜的选择性透过性来实现分离的方法。

常用的膜分离技术包括超滤、反渗透等。

通过膜分离,可以将废水中的溶解性物质和溶剂进一步去除。

3.7 消毒处理最后一步是对处理后的废水进行消毒处理,以确保排放的废水符合相关标准。

常用的消毒方法包括紫外线消毒、臭氧消毒等。

4. 废水处理设备为了实现以上工艺流程,需要配备相应的废水处理设备。

电镀废水处理专题方案电镀废水如何处理

电镀废水处理专题方案电镀废水如何处理

电镀废水解决方案电镀废水如何解决在高度集中旳现代化大工业状况下,工业生产排出旳废水,特别是电镀厂废水对周边环境旳污染日益严重。

电镀废水是把具有重金属旳工业废水排入江河湖海,它将直接对渔业和农业产生严重影响,同步直接或间接地危害人体健康。

下面由台江环保为你推荐电镀废水解决方案,理解下电镀废水该如何解决。

电渡废水一般按废水所含旳重要污染物分类。

如含氰废水、含铬废水,含酸废水等。

当废水中具有一种以上旳重要污染物时,如氰化镀镉,既有氰化物又有镉,一般仍按其中一种污染物分类;当同一镀种有几种工艺措施时.也有按不同镀种工艺再提成小类,如把含铜废水再提成焦磷依镀铜废水,硫酸铜镀铡废水等。

当几种不同镀种废水都含同一种重要污染物时,如镀铬、钝化废水混合在一起时就统称为含铬废水.若分质建立系统时,则分别为镀铬废水混合、钝化废水,一般将不同镀种和不同重要朽染物旳废水混合在一起时旳废水统称为电镀废水。

电镀废水旳治理措施诸多,按其作用原理,可分为物理措施、化学措施、物理化学措施、生物措施四类。

物理措施物理措施是运用物理作用分离废水中重要呈悬浮状态旳污染物质,在解决过程中不变化物质旳化学性质,如电镀废水中旳除油、蒸发浓缩回用水等。

但是在解决电镀废水旳工艺中,物理措施只是作为其她解决措施中旳一种环节,很少单独使用。

化学措施化学措施就是向废水中投加某些化学药剂,通过化学反映变化废水中污染物旳化学性质,使其变成无害物质或易于与水分离旳物质,再进一步从废水中除去旳解决措施。

目前,化学措施在电镀废水解决中旳应用最为广泛。

据报道,在中国,大概有41%旳电镀厂采用化学措施解决电镀废水;在日本,化学措施占全国治理总数旳85%左右。

此措施具有操作简朴可靠、投资少、能承受大水量和高浓度负荷、效果稳定等长处,适合各类型电镀公司旳废水治理;但是,此措施存在着二次污染问题,有待进一步解决。

目前,电镀废水旳化学解决措施重要涉及如下几种:化学氧化法在电镀废水治理中,化学氧化法重要应用于含氰废水旳解决。

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电镀废水处理及回用工艺
电镀废水处理及回用工艺在生产制造业,时常有电镀废水产生和排出,若未能有效处理电镀废水,将对环境造成严峻污染和破坏。

传统处理工艺已经无法充足现实要求,需进行新工艺设计,在保证处理效果的同时,实现回用。

1、工艺设计:假如将生产制造铜质散热器作为核心,实际的生产制造时,很多黄铜件都要经过化学除油与酸洗,而且还有很多钢铁件需实施电镀加工,加工时会产生确定量电镀废水,废水中,往往含有很多有毒有害物质,如铁离子,锌离子,六价铬和铜离子等。

若未能有效处理这些废水而直接排放,将造成及其严峻的污染,甚至危害到水域四周居民身体健康。

为有效消退这一污染,削减有害物质,需要分析并订立合理可行的处理流程及参数。

1、废水水质:六价铬离子含量在1.0~7.0㎎/L范围内,不符合国家标准(不超过0.5㎎/L);
总铬含量在2.0~14.0㎎/L范围内,不符合国家标准(不超过1.5㎎/L);
铜离子含量在9.0~950.0㎎/L范围内,不符合国家标准(不超过1.0㎎/L);
PH值在2~12范围内。

2、六价铬还原:对于化学沉淀法,其基本原理为先在弱酸环境下将六价铬还原成三价铬,再将PH值调整至7以上,促使三价铬形成沉淀物。

还原时,PH值应把握在1.5~2.5范围内,不同金属离子的沉淀PH值有所不同,认真为:
(1)当pH值为5.5时,三价铬离子开头沉淀,当pH值在6.3~6.5范围内时,三价铬离子大量沉淀,当pH值为9.2时,三价铬离子重新溶解;
(2)当pH值为5.8时,铜离子开头沉淀,当pH值为7.5时,铜
离子大量沉淀;
(3)当pH值为7.6时,锌离子开头沉淀,当pH值为8.3时,锌
离子大量沉淀,当pH值超过11时,锌离子开头溶解;
(4)当pH值为2.8时,三价铁离子开头沉淀,当pH值为3.5时,三价铁离子大量沉淀。

依据以上pH值范围,先添加酸将pH值调整至1.5~2.5开头对六
价铬实施还原,再添加碱促使生成的三价铬开头生成沉淀。

此时需要耗
费大量酸、碱,提高成本,并且还会产生大量的污泥。

对此,将硫*亚
铁作为还原剂,能有效解决这一问题,这是由于该还原剂基本不会受到pH值作用影响,充分利用此特点在当pH值小于或等于6.5时,无须对
pH值进行调整,即可完成六价铬还原。

二价铁氧化生成三价铁以后,和
其他金属离子共同存在的实际情形下,沉淀产生pH值将有所降低。


氧化铁能实现絮凝,为后续絮凝沉淀奠定良好基础。

充分借助硫**亚铁
与三价铁各自优势,可将发生絮凝沉淀时的pH值调整至6~8,这即为
从排水口中流出的废水pH值。

依据以上原理,对废水实施还原处理,结果为:
(1)1#水样:pH值为6.0,经处理后,铬含
量变为0.002mg/L;
(2)2#水样:pH值为6.5,经处理后,铬含量变为0.004mg/L;
(3)3#水样:pH值为7.0,经处理后,铬含量变为0.016mg/L;
(4)4#水样:pH值为7.5,经处理后,铬含量变为0.006mg/L;
(5)5#水样:pH值为8.0,经处理后,铬含量变为0.005mg/L;
(6)6#水样:pH值为9.0,经处理后,铬含量变为0.007mg/L。

可见,将硫*亚铁作为还原反应的还原剂,能克服pH值造成的影
响和干扰,同时削减运行过程中的成本。

1.3铜离子、锌离子与铬离子沉淀
如前所述,这三种金属离子开头大量产生沉淀的pH值在6~9范
围内,当三价铁离子和其他金属离子一同存在时,通常6~9的pH值范
围即可符合国家标准。

相关试验结果为:
(1)1#水样,pH值为6.0,铜、锌、三价铬和总铬含量分别为
0.60、0.025、0.020和0.032mg/L;
(2)2#水样,pH值为7.0,铜、锌、三价铬和总铬含量分别为
0.89、0.200、0.004和0.087mg/L;
(3)3#水样,pH值为8.0,铜、锌、三价铬和总铬含量分别为
0.36、0.025、0.004和0.022mg/L;
(4)4#水样,pH值为9.0,铜、锌、三价铬和总铬含量分别为
0.30、0.025、0.002和0.025mg/L。

为加快沉淀速度,保证沉淀效率,需要选择适宜的絮凝剂。

经对
比试验可知,可接受PAM与PAC混合而成的絮凝剂。

以水质情形为依据,通过试验将PAC用量把握在0.1~0.2g/L范围内,将PAM用量把握在
0.002~0.004g/L范围内。

相比之下,PAM用量相对较小,生成沉淀的
速度快,已经破坏的絮凝物可以二次絮凝,且具有良好的滤渣脱水性。

其中,二次絮凝对本工程尤为紧要,由于处理厂的反应池较低,而沉淀
池很高,要接受泵机把废水传输到沉淀池,提升时絮凝物必定遭到破坏,若没有这一特点,则无法再次生成沉淀。

为保证沉淀效率,依据浅层沉
淀基本理论,随池深的不断减小,沉淀效率将越来越高,通过对蜂窝斜
管的设置能缩短沉淀的用时,使出水水质达到预期[3]。

此外,为进一
步保证回用水整体质量,需要对完成沉淀的水实施二次过滤,到充足回
用要求为止。

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