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洗衣粉廢水處理工藝

發布時間:2022-01-16 07:31:03

A. 肥皂水洗衣粉水還有洗潔精水怎麼處理

灌溉可以做到,飲用水是肯定不行的,除非你不惜血本--比如蒸餾
你說的這些都是表面活性劑廢水,無毒,但是有害,排入水體會造成大量泡沫,影響水體的溶解氧。其實處理這一類廢水很簡單,就是近似與農村製作沼氣的方法就可以,一個大型調節池將各時間段的廢水充分混合均勻,然後進入一個密封的厭氧池進行厭氧分解,最後再進入一個好氧池曝氣分解(這一步近似與農村魚塘那種充氧攪拌器),最後的水就會從白色的泡沫水變為黑色的污泥水,這種水中看上去很黑,但是其中的有機成分已經分解成了近似與肥料的肥水了。灌溉農田是沒有問題的,關鍵是要掌握好厭氧和好氧存儲的時間,一般至少各自一天以上。

B. 普通的洗衣服 洗潔精 香皂等污水怎麼處理

這不是你考慮的事,每個城市都是有污水處廠的,這是他們的事情

C. 肥皂,洗衣粉的污水怎麼處理

樓上生活化學達人的答復比較專業,問題提的再明確些,回答才能更准確。如果回只是杞人憂天的話,大答可不必。肥皂和洗衣服的污水不太難處理,如果是自己家裡(城市居民)洗衣服的廢水,直接排入下水道即可,這些污水與廁所和廚房裡的污水一起匯入化糞池,再通過污水管網匯入污水處理廠,市政污水處理廠一般採用活性污泥法將污水處理達標後排放或深度處理後回用,污水處理的費用已經從自來水費中扣除了。目前我國經濟發達地區的農村也開始建設污水處理設施了,處理生活污水難度不大,只是需要花錢,處理1噸生活污水的成本大約1元。

D. 日處理100噸洗滌廢水(洗衣液較多,還帶點顏色),有木有神馬好的方法或是處理設備推薦呢各位大蝦!!!

用厭氧反應池+好氧工藝,要是有顏色加套脫色系統吧,活性炭過濾器是不錯的選擇,這樣處理完污水就可以達標了,

E. 洗衣粉水污染了土地怎麼處理

可以肯定的是,隨著公眾環保意識的進一步增強及各地「禁磷」法規的陸續出台,選擇無磷洗滌用品的消費者會不斷增加,洗滌用品在水質污染成因中所佔的比例會逐漸減小。並且,目前國內年產量7萬噸的無磷洗衣粉將在市場中逐步成長,而含磷洗衣粉將很快讓出所佔據的龐大市場,此消彼長,整個洗滌行業將向臨「洗牌」的可能

F. 洗衣生活廢水該如何處理和排放

洗衣服的一些生活用品,怎麼去處理?我覺得呢,要把它利用起來。沖廁所這些都是可以的,沖洗廁所拖地這個都是不錯的。這是我們寶貴的資源,而節約資源要保護資源。

G. 洗衣廢水處理

生活洗衣廢水又不多,沒關系的,生活污水處理的費用已經從自來水費中扣除了。目前我國經濟發達地區的農村也開始建設污水處理設施了,處理生活污水難度不大.如果是清洗廠的話就建個池集中處理了,聽說洗衣粉裡面還是含有一些什麼化學物質的,我是介紹你去問下浙江雷風環保企業,我們單位的污水排放是承包給雷風環保了,你那個看能不能解決了

H. 立白怎麼樣進行公司廢水處理的呢

我們都知道洗衣粉在生產過程中肯定會產生工業廢水,立白集團就建立了屬於自己的污水處理站,用國際最先進的化學試劑方法進行污水處理,符合污水排放的標准,不污染環境的。這是我在官網上看到的。

I. 污水處理

污水處理對地下水產生的污染主要是化學和生物污染,其影響的程度主要取決於污水的處理方法、含水層的水文地質和水文地球化學條件。

污水處理中引起地下水污染的做法主要包括用處理後的污水進行灌溉、用污泥施肥、有意或無意的污水入滲、生活污水管的泄漏以及污水對井的地表污染。

致病微生物是被污水污染的地下水對人體產生的最大威脅,Yates等(1993)綜述了細菌和病毒污染對人體健康產生的影響,並對其在地下水中的遷移和最終結局進行了討論。據此,他們認為20世紀80年代美國由飲用水傳染的大約200種疾病中,約1/2是由未處理或消毒不充分的地下水所引起的。

在地下水流系統中,細菌和病毒可存活數月,運移數百米(Yates等,1993)。這兩種微生物都是在低溫下可存活更長的時間,當溫度為8℃時,它們甚至可以無限期地存活。物理性的過濾可阻止細菌的運移,尤其是在細顆粒的土壤中更是如此。但病毒的體積很小,大部分的土壤不能使其含量明顯地減少。吸附是使兩種微生物含量減少的重要作用,Langmuir和Freundlich吸附等溫線均可用來描述地下水運移過程中兩種微生物的吸附作用。

污水的化學污染比生物污染的公認程度更高,污水中的許多污染物(如硝酸根)同時還與其他類型的污染相關。在污水中還含有各種類型的其他大量或微量組分,它們或者對人體健康有影響,或者可用來示蹤污染暈。幾乎所有常見的穩定同位素都可用來研究污水的污染問題。

5.2.3.1 污水處理廠對地下水的污染

污水可使用多種技術進行處理,污水處理的程度可劃分為初級、二級和三級(高級)。初級處理是指通過濾網或沉澱池除去其中的固體,二級處理指的是使用微生物除去廢水中的有機負荷,三級(高級)處理則是指去除廢水中特定化學物質(如硝酸根、磷酸根)的過程。經過二級處理後,廢水就允許排泄到天然水道中,或通過滲床滲入地下,或用來灌溉農田、高爾夫球場及其他的植被。其對地下水的影響就是在這些處置過程中發生的,從廢水中分離出的固體可進一步進行處理,或者在垃圾填埋場中填埋,或者用於施肥以提高土壤肥力,這樣,污泥的淋濾也會對地下水產生影響。

在美國農村地區的小社區,對污水進行二級處理的最常見方法就是氧化池(或污物穩定池)法。氧化池通常由一系列的蓄水池組成,污水依次通過各處理單元時其處理程度逐步加深,氧化池同時使用了好氧和厭氧過程來處理廢水中的 BOD。這種方法與其他方法相比要相對經濟一些,特別適用於土地面積不受限制的地區。Kehew(1984)和Bulger等人(1989)研究了美國北達科他州McVille污水處理場地對地下水的影響,該處理系統的蓄水池建設在可滲透的冰水沉積物上,要使廢水在池中有適宜的停留時間,必須對各處理單元進行襯砌。但三個處理單元只有一個做了襯砌,當廢水水位超過襯砌的處理單元時,它就會向未襯砌的處理單元排泄,這時廢水便會快速地滲透到淺層潛水含水層中。從第二個處理單元開始向下遊方向,地下水中的溶解固體、溶解有機碳、銨、鐵以及其他組分都有升高(圖5-2-9)。在處理單元附近,地下水的實測pE值很低,隨著遠離蓄水池,pE值逐漸升高,這與富含有機污染物的污染暈非常類似。該場地中的一個有趣的現象就是,來自上游一個好氧填埋場的污染暈,似乎與廢物穩定池下部的還原性污染暈發生了混合,從而使還原成了(Bulger等,1989)。

馬薩諸塞州Otis空軍基地由於二級處理廢水通過滲床入滲所引起的地下水污染問題在文獻中報道很多(LeBlane,1984;Barber,1992),該基地的污水處理廠從1936年開始運營,通過它處理廢水被排放到了一個24.5英畝的滲床中,在滲床的下游,形成了一個4000 m長、1000 m寬、30 m深的污染暈。可用多種參數來勾畫污染暈的范圍(圖5-2-10),但硼是最有用的一種參數,這是因為硼是一種保守性組分,在運移過程中不怎麼發生化學反應,而且在背景地下水中不存在。硼之所以在污染暈中出現,是因為在洗衣粉中過硼酸鈉被用作為了漂白劑。在地下水中,硼是以原硼酸(B(OH)3)的形式存在的,它之所以沒有發生離解是因為污染暈的pH值要遠低於原硼酸的pKa值。污染暈還可用電導率、氯濃度以及其他參數來勾畫。在二級處理廢水中DOC的含量大大減小,同時,大於背景值(2~5 mg/L)的DOC足以在污染暈中形成缺氧(反硝化作用)的條件。向下遊方向,污染暈與含氧補給水的混合可導致銨的硝化,盡管地下水中的濃度一般低於5 mg/L。處理後的廢水中,磷的濃度通常也相對較高,它在地下水中通常是以正磷酸根的形式存在的。由於磷酸根易於被含水層介質所吸附,或以低溶解度的磷酸鐵或磷酸鋁的形式沉澱,因此在污染暈中,磷酸根常常被強烈阻滯。

圖5-2-9 McVille污水處理場地中溶解有機碳的分布

Otis空軍基地污染暈的一個有趣現象是其含有來自家用洗潔劑中的化合物,根據測試這些物質所採用試劑的名稱(Methylene Blue Active Substances-亞甲藍活性物質),其在地下水中的含量通常用MBAS來表示。這些化合物一般由陰離子型表面活性劑組成,它們在地下水中的遷移性很強。洗潔劑在美國的使用大約始於1946年,1953年它們的使用量超過了肥皂。1964年之前,洗潔劑中最常用的表面活性劑是烷基苯磺酸鹽(ABS),它基本上是不可生物降解的。1964年,它開始被較易生物降解的表面活性劑——線性烷基磺酸鹽(LAS)所代替。MBAS在污染暈中的分布保存了洗潔劑使用的這一歷史,MBAS的最大濃度出現在污染暈的最前端(圖5-2-11),這些較高的濃度范圍反映了ABS的存在,而接近污染源的較低的濃度表明了污染暈中的LAS通過生物降解作用被去除了。

在污染暈中還檢測到了多種類型的其他合成揮發性和半揮發性化合物,它們均來源於家用洗潔劑及其他各種類型的產品,其中含量最大的是三氯乙烯(TCE)和四氯乙烯(PCE),它們在污染暈中的濃度已超過限制界限(Barber,1992)。

圖5-2-10 馬薩諸塞州Otis空軍基地硼在地下水垂直剖面中的分布(1978.5~1979.5)

5.2.3.2 化糞池系統

在北美缺乏下水道的大部分地區,化糞池系統是廢物處置的首選方法。據估計,美國三分之一的廢水是通過化糞池系統處理的。在該系統中,廢水在一個水池中通過沉澱作用與固體廢物分離,然後被排放到多孔排泄瓦筒中,進而釋放到濾床,在這里,廢水很快地滲入了土壤。另一種方法是在表層土壤中垂直安裝多孔下水管,用以代替濾床。化糞池系統的原理是,通過土壤的過濾,可除去廢水中的污染物。很遺憾的是,很多化糞池系統都在淺層潛水中形成了污染暈,它可對附近的水井和地表水體產生影響。

對化糞池系統污染暈水文地球化學過程的研究是近年來研究工作的一個焦點(Harman等,1996;Robertson等,1991,1998;Tinker,1991;Aravena and Robertson,1998;Robertson,1995;Robertson and Cherry,1995),其中最受關注的污染組分是硝酸根和磷酸根。硝酸根有時可導致嬰兒發生致命性的疾病——高鐵血紅蛋白症,這主要是由於嬰兒血攜氧能力的減弱而造成的。硝酸根也是水體富營養化的養分元素,地下水則是這些水體的補給源。磷酸根雖然比硝酸根的遷移能力弱,它也是水體富營養化的主要誘因之一。致病微生物的遷移也是可滲透性含水層值得關注的問題。

Harman等(1996)研究了加拿大安大略省一個學校的化糞池系統,該系統位於一個淺層潛水含水層之中。在化糞池中,廢水是一種強還原性的溶液,具有很高的DOC,其中的氮主要以銨的形式存在。它在從濾床向地下水面運動的過程中發生了很大的變化,氧化過程使得DOC減少了90%,銨則全部轉化成了硝酸根。污染暈中硝酸根的濃度表示在圖5-2-12中,有機碳的氧化形成了CO2,當含水層中沒有碳酸鹽礦物時,這將使地下水的pH值降低。當含水層中存在碳酸鹽礦物時,它們將發生溶解,對水溶液的pH值產生緩沖作用,使污染暈中Ca2+、Mg2+的濃度增大。

圖5-2-11 1983年Otis空軍基地地下水中MBAS的平面(a)和剖面(b)分布

Robertson等(1998)對比了安大略省各種水文地球化學環境下,10個化糞池系統污染暈中磷酸根的遷移能力。其中,—P平均濃度的變化范圍為0.03~4.9 mg/L,污染暈的延伸長度從1 m變化到70 m。這與此前人們的一般認識是矛盾的,通常認為磷酸根被強烈地吸附到了含水層固體表面上,對地下水不構成威脅。但這一觀測結果表明磷酸根在地下水中的遷移可成為一個重要的問題,尤其當小型湖泊周圍的住宅中具有獨立化糞池系統時更是如此。Robertson等得出結論認為,磷酸根在包氣帶中通過礦物的沉澱作用發生了衰減,這些礦物主要是藍鐵礦(Fe3(PO42· 8H2O)、紅 磷 鐵 礦(FePO4·2H2O)及磷鋁石(AlPO4· 2H2O)。水中磷酸根的平衡濃度受到了pH值的控制,在低pH值條件下的非鈣質含水層中,磷酸根的濃度受礦物溶解度的控制而保持在一個很低的水平上.在中等pH值條件下(這主要是由於含水層中含有碳酸鹽礦物而引起的),磷酸根的濃度可以很高。廢水一旦到達潛水面,尤其是當含水層中的金屬氧化物具有表面正電荷時,磷酸根含量的減少則主要是由含水層固體的吸附作用所控制的。由於吸附和沉澱作用的影響,磷酸根的遷移速度約為地下水的流速的二十分之一。氮、碳、氧、硫的穩定同位素在示蹤化糞池系統污染暈及相關的地球化學轉化作用中是非常有用的(Aravena等,1993;Aravena and Robertson,1998)。

圖5-2-12 一個化糞池系統污染暈中心線處硝酸根濃度等值線剖面圖

對化糞池系統致病細菌和病毒污染危害的評估,目前所作的研究工作還相對較少(Bitton and Gerba,1984;Bales等,1995;Canter and Knox,1985;Yates,1985)。很多微生物的分析和檢測都比較困難且昂貴,當前所進行的研究工作主要集中在確定指示性微生物的遷移特徵上,它能夠間接地表明相應致病微生物的潛在遷移特性。大腸桿菌常被用作為指示性細菌,人類的腸道病毒以及大腸桿菌噬菌體(一種能夠感染腸道大腸桿菌的病毒)常被用作為指示性病毒。

DeBorde等(1998)在研究美國蒙大拿州一個中學的化糞池系統時,闡述了其微生物的運移情況。該研究包括了對化糞池及污染暈中人類腸道病毒和大腸桿菌噬菌體的監測,以及在含水層中注入大腸桿菌噬菌體。雖然人類腸道病毒在化糞池和含水層中很少被檢測到,但在觀測孔中卻一直能夠檢測到大腸桿菌噬菌體。盡管含水層具有強烈的吸附作用,但在距注水井30 m之外的觀測孔中仍檢測到了細菌。由於含水層性質的變化多種多樣,因此對所有條件下致病微生物遷移的准確預測幾乎是不可能的。

5.2.3.3 污水灌溉

來自污水處理廠的污水及污泥經常被用來灌溉或施肥,這種處理方法對地下水化學成分的影響與化糞池系統是類似的,但其在含水層中的影響范圍要更大一些。用污水及污泥灌溉或施肥時對環境影響最大的污染物是硝酸根。如果場地下部具有好氧包氣帶,廢物中的有機氮或銨將被氧化為硝酸根。在飽水帶中,只要保持氧化性條件,硝酸根在遷移過程中將不發生任何轉化作用。Spalding等(1993)研究了內布拉斯加州的一個場地,在這里,一塊玉米田使用污泥進行施肥,從而在其下遊方向形成了一個很大的硝酸根污染暈(圖5-2-13)。濃度大於10 mg/L的的范圍在地下水位之下延伸了大約15 m,盡管一細粒沉積物透鏡體阻止了其進一步下滲。氮同位素分析證實氮的來源是動物排泄物。

地下水化學成分的其他變化是由於廢物中的DOC引起的,若大量的DOC到達了潛水面,地下水中將發生氧的消耗作用。在以色列,人們在一塊用廢水灌溉的耕地之下達30 m深的含水層中發現了厭氧過程的存在(Ronen等,1987),在這種條件下,有機碳通過包氣帶的遷移過程將長達15年。在前述內布拉斯加州的場地中,DOC在含水層深部引起了反硝化作用發生。地下水中其他主要離子的濃度也隨著硝酸根和DOC含量的增大而增加。污泥中金屬的含量一般很大,但吸附和沉澱作用通常限制了它們在地下水中的遷移。

圖5-2-13 使用污泥施肥形成的硝酸根污染暈

J. 洗衣粉水怎麼處理後可以排放

日用洗滌劑與人類健康

日用化學洗滌劑正在逐步地成為當今社會人們離不開的生活必需品。不管是在公共場所、豪華飯店,還是在每個家庭、大眾小吃攤,我們都可以看到化學洗滌劑的蹤跡。每天的新聞媒介如廣播、電視、報刊上也在大量地做著化學洗滌劑的廣告。在這些被包裝得多彩多姿的化學洗滌劑的使用過程中,人們正在不知不覺地如同吸毒般地依賴著它。在不能自拔地使用著化學洗滌劑的同時,化學污染便通過各種渠道對人類的健康進行著危害。所以有些科學家們以對人類負責的精神,提出對化學洗滌劑進行再認識的問題。如日本的權威團體--日本消費者聯盟經過20多年的調查、實驗以及根據對消費者的傷害報告,大聲疾呼:「化學洗滌劑不能再用了!」
化學洗滌劑實際上是用石油垃圾開發的副產品。由於它溶於水,所以它的惡毒本質一直被忽視掉。同時由於它造價低,洗滌性能良好,所以一經發現,很快被人們所接受,並用色香味的障眼法將其包裝起來進入芸芸眾生之中。
化學洗滌劑的洗滌和去污能力主要來自表面活性劑和熒光劑。因為表面活性劑具有降低表面張力的作用,可以滲入連水都無法滲人的纖維空隙中,把藏在纖維空隙中的污垢排擠出來。化學洗滌劑則取代污垢留在這些空隙之中,而水再也無法清洗它們了。熒光劑則是利用眼睛錯覺的光學效果對污垢進行覆蓋,使用它洗過的衣物光鮮靚麗如新,欺騙我們的眼睛。
同樣,表面活性劑、熒光劑(具有極強的轉移性)可以滲人人體。沾在衣物上的洗滌劑、熒光劑大約有0.5%通過皮膚毛孔滲入血液,皮膚上若有傷口則滲透力提高10倍以上。進入人體內的化學洗滌劑、熒光劑毒素可使血液中鈣離子濃度下降,血液酸化,人容易疲倦。這些毒素還使肝臟的排毒功能降低,使原本應該排出體外的毒素淤積在體內日積月累積少成多,特別是熒光劑在體內將長達7年之久才可以排出,使人們免疫力下降,肝臟細胞病變加劇,極易誘發各類癌症。
化學洗滌劑、熒光劑侵入人體與體內其它化學物質結合後,毒性會極 具增加數倍。尤其具有很強的誘發身體癌變的特性。據有關報導,人工實驗培養胃癌細胞、注入化學洗滌劑LAS、AS等基本物質會加速癌細胞的惡化。LAS的血溶性也很強,容易引起血紅蛋白的變化,造成貧血症。化學產品的泛濫是人類癌症越來越多的最大根源,而化學洗滌劑是當今人類最直接最密切的生活用品。
人們在廣泛的使用化學洗滌劑洗頭發、洗碗筷(洗滌劑用水是沖不掉的)、洗衣服、洗澡的同時,化學毒素就從千千萬萬的毛孔滲人,人體就在夜以繼日的沐浴著毒雨吸食著毒液,化學污染從口中滲入,從皮膚滲入,日積月累,潛伏集結。由於這種污染的危害在短時間內不可能顯現,因此,往往會被忽視。
但是,微量污染持續進入體內,積少成多可以造成嚴重的後果,特別值得指出的是我們的婦女和兒童,他們所受的傷害更加巨大!來自醫學的統計完全可以證明這一點。
人類生活對清潔劑的依賴是必須的。所以,如何改善洗滌劑,使用不危害人體、不破壞生存環境、無毒無公害的洗滌劑就成為當務之急。在全世界高呼「環保」、「拯救地球」的呼聲中,許多國家把希望寄託在海洋中。從取之不盡、用之不竭的海水中提煉天然洗滌劑是全人類迫不及待的願望。遠在3000多年前中東死海附近的居民就懂得用海水凈身;在第一次世界大戰前夕,德國就在研究從海水中提煉的洗滌劑;80年代在日本的西葯房裡也可以買到醫用海水洗滌劑,這種洗滌劑已接近無毒無公害的標准。在我國也曾有用雞蛋清洗頭發,用皂角泡水洗衣服等做法的記載,這也說明在天然資源中開發洗滌劑是前途寬廣的。
目前,我公司的洗滌劑研發人員經過不懈努力把德國、日本、台灣先進的海水洗滌技術與大陸先進的生物科技洗滌技術相結合,研製出了不傷害人體、不污染環境、無毒無公害的高級生物科技洗滌產品——「親凈海」生態清潔系列產品,他的主要成分是由海水裡提取的生態活性物質、椰子油衍生物、天然植物、食品級添加物組成。
不僅如此,它的洗滌功能完全符合我國洗滌行業的標准,它的洗滌功效已經遠遠超過了國內的一些品牌產品。它是一款具備強效洗滌、柔順、除菌、殺毒、除味等諸多功能的產品。
「親凈海」生態清潔系列產品的問世以及它相關洗滌的諸多訴求,完全可以說是日用化學洗滌劑的一場變革,一場革命!它絕對不含LAS、熒光增白劑、沸石、磷等石化界面活性劑等有害物質,它的生物分解度高達99%,眾所周知高生物分解度對河流、海洋及生物不會造成侵害和污染。
所以,我們可以大聲的對您說:「親凈海」生態清潔系列產品才是真正的一款「保護人類健康、保護生態自然、保護地球環境的劃時代的洗滌產品」。

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