『壹』 水質分析硫酸鹽含量高如何處理
GB 5749-2006生活飲用水衛生標准中,硫酸鹽的限值是250mg/L。一般自來水中硫酸鹽的含量都不高,無需特殊處理。
『貳』 廢水中硫酸鹽含量多少算高硫酸鹽
廢水的排放標來准中,要源求硫酸鹽排放濃度<1500 mg/L,高於這一濃度,就屬高硫酸鹽廢水。
硫酸鹽廢水的危害
含硫酸鹽廢水中的硫酸鹽本身雖然無害,但是它遇到厭氧環境會在硫酸鹽還原菌(SRB)作用下產生H2S,H2S能嚴重腐蝕處理設施和排水管道,且氣味惡臭,嚴重污染大氣。另外硫酸鹽廢水排入水體會使受納水體酸化,pH降低,危害水生生物;排入農田會破壞土壤結構,使土壤板結,減少農作物產量及降低農產品品質。目前,我國很多城市的地下水已經受到不同程度的硫酸鹽污染,尋求行之有效的硫酸鹽廢水處理工藝早已成為環境工程界普遍關注的問題。
『叄』 我廠廢水中的硫酸鹽含量較高,可以使用絮凝劑預處理嗎
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『肆』 味精廠的廢水含有哪些有害成分
可以通過飛秒檢測精確分析之中的物質組成和含量,味精生產分為水解和發酵兩種方法,現主專要採用發酵法屬。此法以澱粉質糧食為原料,經酸水解成葡萄糖,或直接採用製糖的蜜糖為原料,利用谷氨酸細菌的發酵作用,生成谷氨酸,再中和結晶生成味精。生產過程中需要大量的濃硫酸、濃氨水等。味精廢水主要來源於發酵液中提取谷氨酸的提取工段。目前提取工藝有離子交換法、一步冷凍等電法、以及鋅鹽法。據統計:某味精廠每生產1t 味精約需0. 8t 濃硫酸和0. 4t 濃氨水,排放高濃度廢水20t 左右。以硫酸作為原料生產味精的廠家,其廢水中NH3+的N 濃度達10000mg/ L
『伍』 硫酸鹽超標的水可以喝嗎對人有什麼傷害
不能喝了。硫酸鹽對飲用水是一類污染物。
污染地下水的物質主要有三類:一回類是無機鹽污染物,如礦化物、硫答酸鹽、氟化物、氯化物等;二是重金屬污染物,常見的有錳、砷、鉻、鉛、汞等重金屬超標;三是細菌污染物,如病菌、病毒、寄生蟲等。此外,農用和醫用抗生素用量不斷增大,伴隨動物排泄、土壤滲透等發生的抗生素污染也需警惕。
對人體的危害:
在大量攝入硫酸鹽後出現的最主要生理反映是腹瀉、脫水和胃腸道紊亂。人們常把硫酸鎂含量超過600mg/L的水用作導瀉劑。當水中硫酸鈣和硫酸鎂的質量濃度分別達到1000mg/L和850mg/L時,有50%的被調查對象認為水的味道令人討厭,不能接受。
(5)味精廢水硫酸鹽含量高擴展閱讀:
污染來源:
1、硫酸鹽經常存在於飲用水中,其主要來源是地層礦物質的硫酸鹽,多以硫酸鈣、硫酸鎂的形態存在。
2、石膏或者其它硫酸鹽沉積物的溶解。
3、海水入侵,亞硫酸鹽和硫代硫酸鹽等在充分曝氣的地面水中氧化。
4、生活污水、化肥、含硫地熱水、礦山廢水、製革、紙張製造中使用硫酸鹽或硫酸的工業廢水等都可以使飲用水中硫酸鹽含量增高。
『陸』 硫酸鹽超標對人體有什麼傷害
硬度過高,可引起胃腸道功能的暫時性紊亂,但一般在短期內即能適應。硬水對日常生活影響較大,可形成水垢,影響茶味,消耗肥皂等。
『柒』 味精廢水氨氮含量高,可以採用什麼方法處理並解釋其原理
AAO,AAO倒置 都能處理 氨氮含量高說明生產味精(谷氨酸鈉)的副產物含有大量氨基酸鹽,隨廢水排出。
『捌』 味精高氨氮廢水如何處理
2008-07-22 00:00:00 浙江省重大科技攻關項目「新型生物脫氮技術在污水處理中的應用研究」近日通過中科院、工程院等專家鑒定,專家認為此項研究成果已達到國際先進水平,也是浙江省保護水環境減少工業污染的一大進展。新技術成功破解了浙江蜜蜂集團高氨氮工業廢水處理難題,蜜蜂集團由此成為全國高氨氮工業廢水處理的一個成功例子。 位於錢塘江上游、義烏江(金華江分支)畔的浙江蜜蜂集團,曾因生產味精的廢水中氨氮排放嚴重超標,破壞了金華江、錢塘江的水質,影響了居民的飲水安全。形勢逼人,蜜蜂集團雖然投入了2500萬元,卻一直沒有找到好技術。目前,國內外普遍運用於水污染治理的是生物脫氮技術,多用於氨氮含量不高的城市污水,但在高氨氮工業廢水處理上還是空白。2004年,浙江省科技廳、義烏市科技局和浙江蜜蜂集團聯合進行項目招標,最後由浙江大學等單位聯合中標。浙江大學環境與資源學院研製的這項新技術從減少投入能耗、簡化工序、廢水資源化利用入手,最終使氨氮排放削減了95%以上,達到排放標准。這項研究成果已申請專利34項,其中發明專利22項,16項授權。 蜜蜂集團不但割斷了「氮尾巴」,還從廢水中提取出飼料酵母、硫酸銨肥料和有機廢料等可利用的產品,這些產品市場形勢相當喜人。如每噸成本為600多元的硫酸銨,市價為1800多元。
『玖』 味精廢水處理難點及如何處理
味精由於其「五高一低」的特點,導致其處理方法難、處理成本極高,使之成為了難以治理的工業污染源之一,但同時也是值得開發的資源庫之一。
味精生產廢水的綜合治理主要有三種途徑:一是回收利用有用成分,例如廢水中含量較多的氨氮成分,可依靠物理方法進行充分的濃縮轉化利用來製造飼料蛋白,創造經濟效益降低廢水處理成本,因而氨氮的濃縮轉化利用是各味精廠生產廢水處理工程中需要考慮的途徑之一;二是末端處理法,由於中低濃度的廢水和預處理後的部分廢水氨氮含量低,直接用化學混凝法使廢水中的有機物轉化為其他成分,降低COD、BOD、氨氮、硫酸根等的濃度,接著用生物法對廢水中大部分有機物進行徹底氧化分解,並轉化為無害物質;三是清潔生產,從味精生產廢水的源頭開始著手,改進生產工藝,進行清潔生產,減少味精廢水的排放量,最終實現零排放。
綜上所述,一般的味精廢水處理可採用以下處理工藝流程:先使用物理法進行預處理,同時對高濃度廢水進行濃縮轉化利用,然後將處理後的廢水和中低濃度生產廢水進行混合,再一起進入化學混凝處理階段,降低有機濃度,提高化學降解性,最後再進入生化降解階段,利用生化反應進行徹底的氧化處理,從而減少二次污染,同時要結合清潔生產,降低廢水的排放量。
總之,各個味精生產企業應該從自身實際情況出發,選擇更適合自己特點的處理方案,而不是盲目照搬其他企業的方案流程,來最大限度地達到對味精廢水的綜合治理。科研部門在研究開發味精廢水處理技術的同時,在吸取國外成功經驗的同時也要結合我國的國情,研究出真正經濟有效環保的處理技術,為我國的經濟建設作出應有的貢獻。