① 超磁分離技術可以取代污水處理哪個工藝段
磁分離利用廢水中雜質顆粒的磁性進行分離,對於水中非磁性或弱磁性的顆粒,利用磁內性接種技容術可使它們具有磁性。藉助外力磁場的作用,將廢水中有磁性的懸浮固體分離出來,從而達到凈化水的目的。
與沉降、過濾等常規方法相比較,磁力分離法具有處理能力大、效率高、能量消耗少、設備
簡單緊湊等一系列優點。山東博斯達環保 為您解答,謝謝
② 廢水高梯度磁分離處理法的工藝流程
在進水投加磁種(一般是四氧化三鐵)和混凝劑,廢水經混合反應後,按規定流速流經分離器。為延長基質的工作時間,防止堵塞,要進行大顆粒污染物的預分離。基質吸附飽和後消磁反沖洗以氣水混合反沖洗效果較好,也可用水或非水沖洗。反沖洗出來的混合物直接回用或經機械、水力或磁性分離,磁種可重復使用,污泥則另行處理。磁種使用多次後,表面結垢,活性降低,應用機械或化學方法再生。
磁種作為磁性媒介,磁化強度要高,矯頑力要小;作為混凝顆粒,粒度一般不應大於320目,這對低濁度水的處理是十分重要的。磁種還可以作為混凝時的晶核,縮短反應時間,又可作為某些污染物的吸附表面,促進共沉澱,這在大量使用時必須考慮。
混凝效果對高梯度磁分離有重要影響。只有使包括磁種在內的所有污染物凝聚,才能使非磁性污染物如石棉纖維、大多數重金屬、放射性物質、油類、病毒、藻類、磷酸鹽等得以有效地分離,去除濁度、 色度、BOD(生化需氧量)和 COD(化學需氧量)等。如用投加磁種和混凝劑的高磁分離技術能有效地處理生活污水、有機廢水(如造紙廢水、屠宰廢水、印染廢水)和受污染的河水等。有代表性的去除率為:BOD60~90%,COD80~90%,細菌99%以上,濁度75~95%,色度90%以上,磷酸鹽85~97%。
③ 常用污水廢氣處理方式有哪些
污水和廢氣的處理是完全不同的處理方法,所以在這里我分開說明
污水的處理方法:
1、物理法:利用物理作用處理、分離和回收廢水中的污染物。
例如沉澱法(重力分離法)除去水中相對密度大於1的懸浮物。
過濾法(濾網沙層活性碳)可除去水中的懸浮物。
蒸發法用於濃縮廢水中不揮發性和可溶性物質。
另外還有離心分離法、汽浮(浮選)法、高梯度磁分離法等。
2、化學法:利用化學反應或物理化學作用處理回收可溶性廢物或膠狀物質。
例如中和法用於中和酸性或鹼性廢水。萃取法利用可溶性廢物在兩相作用中溶解度不同的「分配」,回收酚類和重金屬等。
氧化還原法用來除去廢水中還原性或氧化性污染物,殺滅天然水體中的病原菌。此外還有混凝法和化學沉澱法等。
3、物理化學法:吸附法、離子交換法、萃取法、膜析法、蒸發法。
4、生物法:利用微生物的生化作用處理廢水中的有機污染物。
生物過濾法和活性污泥法來處理生活污水或有機生產廢水,使有機物轉化降解成無機鹽而得到凈化。此外還有生物塘法等。
5、污泥土地處理法:用於有機質處理。污水灌溉,慢速下滲,快速下滲。
不同的污水處理工藝所選用的原則不同,一般會根據污水處理單位水量,污染物、處理單位電耗,成本、佔地面積、管理維護難易程度。
廢氣處理方法:
廢氣處理的方法有很多種,這里我就簡單的列舉幾個比較常用的
1.冷凝回收法
冷凝回收法是把廢氣直接導入冷凝器或先經吸附吸收後,解析的濃縮廢氣導入冷凝器,冷凝液經分離可回收有價值的有機物的一種方法。
2.吸收法
吸收法可分為化學吸收及物理吸收,由於有機廢氣中含有大量的「三苯」氣體,化學活性低,一般不能採用化學吸收。
3.直接燃燒法
直接燃燒法是利用燃氣或燃油等輔助燃料燃燒放出的熱量將混合氣體加熱到一定溫度(700~800℃),駐留一定的時間(0.3~0.5秒),使可燃的有害物質進行高溫分解變為無害物質的一種方法。
4.熱力燃燒法
熱力燃燒是指把廢氣溫度提高到可燃氣態污染物的溫度,使其進行全氧化分解的過程。
5.催化燃燒法
催化燃燒是在催化劑的作用下,將廢氣中的有害可燃組分完全氧化為二氧化碳和水的過程。
6. 活性炭吸附法
活性炭吸附是將有機廢氣由排氣風機送人吸附床,有機廢氣在吸附床被活性炭吸附劑吸附而使氣體得到凈化,凈化後的氣體排向大氣即完成凈化過程。
④ 污水處理的基本方法有哪些
給水處理的任務主要是通過必要的處理工藝,改善天然水源的水質,使其達到符合生活飲用水或工業用水水質標准。
從水源水質來看,地面的水源主要包括江河、湖泊、水庫,這些水源的濁度一般較高,受污染程度相對較重。地下水源,水的濁度相對較低,受污染程度較輕,有的未受污染。
從不同的地區來看,水質也是千差萬別的,例如有的地區地下水含鐵、錳稿,有的地區含氟高等。
從用戶來看,居民的生活飲用水對水質要求高,工業用水,對水質的要求有高有底。
當以地面水作為生活飲用水源時,處理工藝主要包括投葯、混凝、過濾、消毒等工藝流程。
當以地下水作為生活飲用水源時,一般只需要消毒的步驟即可滿足水質的要求。近年來,地下水和地面水都受到了不同程度的污染,常規的給水處理流程往往滿足不了水質要求,需要在消毒工藝之前,增加活性炭吸附等工藝,進一步去除水中的污染物。
當給水為工業用水時,用途不同,處理程度也不一樣。例如如果用地面水,在含砂量不高是,自然沉降後出水即可。循環使用時,要加冷卻設備,採取措施降低水溫。但在地面水含砂量大時,就需要沉澱處理。
對特殊用水,如鍋爐用水,則在生活飲用水基礎上進行軟化,除鹽和除氧處理,然後才可以供鍋爐用水
⑤ 污水處理廠出水較難降解的指標有哪些對策
污水處理廠出水的理化指標有哪些是難降解的,?污水升級改造不能簡單提污水,首先應說是什麼污水,即水質是什麼?因為我們搞工程的經常有一句話叫做水量決定規模,水質決定工藝。不管水量多少,都是由水質與處理要求決定用什麼工藝技術。咱們第一個先說城市污水。其實這么多年來,我們國家幾十年的高速發展,真正意義上純的生活污水已經在城市污水處理系統不多見了。所謂城市污水是生活污水,市政污水,工業尾水等的混合水。合流制的管網系統還會有雨水在裡面。因為城市污水是混合污水,很可能它在提升達標時選擇的工藝不一樣。我們國內城市污水廠二級處理大部分是生化處理。經過生化處理後容易降解的有機物都降解掉了,剩下的是難降解的有機物,這個就是制約因素。另外一個情況是有的企業有處理過程,把容易生物分解的有機物降解掉了,剩下難降解的有機物進入城市污水裡面,經城市污水產處理後,主要剩餘難降解有機物,這樣污水處理廠升級改造時COD就可能是難以降低的指標。另外一種情況是城市污水中碳氮比失調,主要是脫氮過程,微生物脫氮氮源不足,這是我們國家普遍存在的問題。通常有幾個水質控制指標,其中BOD,氨氮,總磷,SS指標都是容易做到,總氮的去除往往很難做到。氨氮通過曝氣可以轉化成硝態氮,但是硝態氮要變成氮氣的話,碳源不足是無能為力的。因此,深度處理採用什麼技術標,首先是要看水質。如果這種水碳源不足,你提升達標的時候選用簡單的工藝就不容易了,成本就高了,要加碳源,這樣運行成本是非常高的,對於大規模城市污水處理是不可行的。城市污水廠,一級B到一級A的提標過程,其實對於總氮要求並不高,十幾個毫克升就可以達標了。難的是要達到地表水的四類標准,總氮要求小於1.5毫克/升,碳源不足是相當難做到的。所以對於一級A而言,對於大多數地區的城市污水一般還是有條件能夠做到的;實際上脫氮是目前還是大多數污水廠提標時遇到的關鍵問題,碳源不足問題是制約因素。如果僅僅是有機物的問題,COD很難達標時,這種情況下,後續要針對有機物的去除選擇工藝。針對難降解有機物的處理問題,我們國內這幾年開發的深度處理技術還是很多的。有採用生物濾池的,也有為進一步去除有機物投加粉末活性炭的,有採用混凝沉澱過濾的、有採用膜技術的、也有採用強氧化技術的,工藝上都是不一樣的。尤其對難降解的工業廢水多的情況更是這樣。如果是剛才說的後一種脫氮的問題,這個需要採取另外的方式去做,我們現在開發一種新工藝,直接將城市污水處理到地表水四類標準的技術,就是為了應對這種情況。現在我們國家許多污水處理廠還是一級B出水標准,當時由於經濟條件的限制,或者說我們當時的標準的要求不同,大部分是一級B,從一級B提升到一級A的辦法很多。混凝沉澱過濾對需多廠就可以做到,還有MBR。MBR是很好的一種技術,但是它的成本也比較高,為了讓膜再生能耗是很高的。但是MBR做到一級A還是比較容易做到的。有的人用MBR的方法,達到地表水四類標准,四類標准中一項指標不達標就不算達標,總氮就成了關鍵問題。你採用MBR不能解決碳源不足的問題,所以氮很難達標。現在對於提升達標中遇到的問題另外一種是,我們現在國家要進行水體修復。四類標準是景觀用水起碼要做到。我們為了做到地表水四類標准,現在許多地方採用的做法是先將城市污水處理達到一級A,再經過濕地處理做到地表水四類標准,這是有可能的。但是它的問題,消耗大量的土地資源,在我國大部分城市不可能將大量的土地資源用作污水處理。從我們國家目前的情況來看,處理一立方米的城市尾水,大概就需要兩平方米的土地,每平米每天500升。10萬噸的污水處理廠,需要20萬M2的土地。城市污水在城市裡產生,城市裡哪裡可能提供這么多土地讓你做水處理,土地在大城市寸土寸金,所以這個限制了這種在大城市的應用。在城鎮農村是有可能的,在城市是不可能的。那麼針對這種情況,在十一五的時候,我們承擔的一項任務,企圖想找到一個不用土地的處理方法,能做到地表水四類標准,保證總氮1.5毫克升以下。現在我們開發的一個技術已經做到了。一個是用纖毛,它有很強的脫氮功能,用作耗氧池裡面的填充材料。再一個是吸附劑,我們利用一種新的吸附劑把由於碳源不足不能去除的氮用這種東西把它吸附掉,保證出水水質達到地表四類水標准。我們在東莞日處理100多噸的工程已經運行一年了,八月份我們就完成了全部的驗證試驗,我們就進行總結和技術鑒定、國家驗收。這種技術成本不高。一噸水就增加幾毛錢就可以從一級B處理到地表水四類標准,這個還是有實用價值的,而且我們用的是無機吸附劑,用完還可以做生態磚,這樣就不會產生二次污染的問題。而且還可以創造經濟效益。其實我說的是對一般而言,對某一個工程的時候選擇提升達標工藝時主要還是看水質。根據水質確定工藝,方法還是很多的。現在國內也有加了水處理葯劑以後用濾布濾池,還有人這幾年採用磁分離技術,這些技術在我們國家都用過,只不過各自都有優點,也有缺點,美國的磁分離技術我們用了一下,效果還是很好的,成本也比較低。因為你加完水處理葯劑要沉澱,沉澱以後要過濾,它是加磁粉沉澱,它的速度是我們現在有的沉澱池的污泥沉澱速度的15倍,佔地面積需要僅是傳統方法的十五分之一,工程投資就很低的。濾布濾池也有不少的工程案例,它有一個問題堵塞問題,這個問題還是比較麻煩一點。混凝沉澱以後,採用活性陶瓷過濾技術。把陶瓷去膨化成像活性炭那樣輕,裝到過濾罐里頭。因為它比石英砂比表面積大很多。我們砂濾是表面過濾,到一定的時間堵塞,它的過濾不一樣,它是深層吸附過濾。它在一定的濾層內吸附污染物,所以它需要反沖洗的周期比較長。我們在東莞的工程也驗證它,也很便宜。所以方法應該有很多種,都有工程的實例。要根據工程的具體情況,水質的具體情況而定。
⑥ 磁絮凝沉澱技術
個人認為傳統絮凝技術就可以達到處理效果了,磁分離絮凝技術也就是比傳統絮凝技術沉澱速度更快,所能達到的表面負荷更大而已。此外,現在煤礦行情不好,建議傳統絮凝沉澱工藝就能滿足要求了。答案參考自環保通。
⑦ 工廠污水處理有哪些工藝流程
物理法:
1.沉澱法:主要去除廢水中無機顆粒及SS
2.過濾法:主要去除廢水中SS和油類物質等
3.隔油:去除可浮油和分散油
4.氣浮法:油水分離、有用物質的回收及相對密度接近於1(水的密度近似1)的懸浮固體
5.離心分離:微小SS的去除
6.磁力分離:去除沉澱法難以去除的SS和膠體等
化學法:
1.混凝沉澱法:去除膠體及細微SS
2.中和法:酸鹼廢水的處理
3.氧化還原法:有毒物質、難生物降解物質的去除
4.化學沉澱法:重金屬離子、硫離子、硫酸根離子、磷酸根、銨根等的去除
物理化學法:
1.吸附法:少量重金屬離子、難生物降解有機物、脫色除臭等
2.離子交換法:回收貴重金屬,放射性廢水、有機廢水等
3.萃取法:難生物降解有機物、重金屬離子等
4.吹脫和汽提:溶解性和易揮發物質的去除。
生物法:
1.活性污泥法:廢水生物處理中微生物(micro-organism)懸浮在水中的各種方法的統稱。
(1)SBR法
序列間歇式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process)的簡稱,是一種按間歇曝氣方式來運行的活性污泥污水處理技術,又稱序批式活性污泥法。
(2)CASS法
CASS法是SBR法的改進型,特點是佔地小、運行費用低、技術成熟、工藝穩定。
CASS法是在CASS反應池前部設置生物選擇區,後部設置可升降的自動潷水裝置。
(3)AO法
AO工藝法也叫厭氧好氧工藝法,A(Anacrobic)是厭氧段,用與脫氮除磷;O(Oxic)是好氧段,用於除水中的有機物。
⑧ 重力式濾池原理是什麼
污水處理廠經過強化二級生物處理,僅需要去除SS時,可設置過濾單元。應用於污水處理廠深度處理的過濾工藝有多種形式,包括活性砂濾池、高效纖維濾池、纖維轉盤濾池以及高效磁混凝工藝,下面對這四種工藝作介紹,以供參考。
1.活性砂濾池
1.1工藝概況
活性砂過濾器是一種集絮凝、澄清、過濾為一體的連續過濾設備,廣泛應用於飲用水、工業用水、污水深度處理及中水回用處理領域。系統採用升流式流動床過濾原理和單一均質濾料,過濾與洗砂同時進行,能夠24小時連續自動運行,巧妙的提砂和洗砂結構代替了傳統大功率反沖洗系統,能耗極低。
污水廠尾水通過進水管進入過濾器底部,經布水器均勻布水後自上而下通過濾料層。在此過程中,尾水被過濾,去除了水中的污染物。同時活性砂濾料中污染物的含量增加,並且下層濾料層的污染物程度比上層濾料要高。此時打開位於過濾器中央的空氣提升泵,將下層的石英砂濾料提至過濾器頂部的洗沙器中進行清洗。濾砂清洗後返回濾床,同時將清洗所產生的污染物外排。
活性砂濾料在提升泵的作用下呈自上而下的運動,對尾水起攪拌作用。過濾器內濾料能夠及時得到清潔,抗污染物負荷沖擊能力強。活性砂過濾器特殊的內部結構及其自身運行特點,使得混凝、澄清、過濾在同一個池體內可全部完成。
1.2活性砂過濾器的技術特點
(1)石英砂濾料層較厚,濾池較深,土建費用較高;
(2)過濾效率較高,過濾效果較好,無需停機反沖洗,運行費用低;
(3)水頭損失較高,一般需要設置二次提升泵房,增加了運行費用;
(4)活性砂過濾器可根據水量變化靈活增加或減少過濾器數量,主要適應於小規模的污水處理廠。
2.2.高效纖維濾池
2.1工藝概況
高效纖維濾池是一種全新的重力式濾池,它採用了一種新型的纖維束軟填料作為濾元,其濾料直徑可達幾十微米甚至幾微米,具有比表面積大,過濾阻力小等優點。微小的濾料直徑,極大地增加了濾料的比表面積和表面自由能,增加了水中雜質顆粒與濾料的接觸機會和濾料的吸附能力,從而提高了過濾效率和截污容量。
為充分發揮纖維濾料的特長,在濾池內從上至下依次設有反洗排水槽、纖維密度調節裝置、纖維束濾料、濾板、布氣裝置、布水裝置。設備運行時水流經纖維濾料層,軟性纖維濾料在水流阻力作用下被壓實,濾層孔隙度沿水流動方向逐漸縮小,纖維密度逐漸增大,實現了深層過濾。當濾層截污到一定程度需清洗再生時,在反洗水作用下纖維濾層被放鬆,使濾料恢復自由狀態,對濾料進行氣水混合反洗,可有效地恢復濾元的過濾性能。
2.2高效纖維濾池技術特點:
(1)過濾速度快,一般為20~30m/h;
(2)佔地相對較小;
(3)設備均國產化,有利於日後維護管理;
(4)設備費用較高;
(5)濾池水頭損失較大,運行費用較高;
3.3.纖維轉盤濾池
3.1工藝概況
纖維濾盤過濾器是目前世界上最先進的過濾器之一,主要用於廢水的深度處理與中水回用,目前在全世界已廣泛採用了該項技術。其主要特徵為處理效果好,出水水質高,出水穩定,連續運行,承受高水力及懸浮物負荷能力強,全自動運行,操作及保養簡便,運行費用低,土建費用低及佔地極小等。
纖維轉盤濾池用於污水的深度處理,設計水質:進水SS=20~50mg/L,出水SS≤5mg/L,濁度≤2NTU,實際運行出水更優質,一般出水濁度在1左右或更低。
3.2工藝運行原理
污水重力流或壓力流進入濾池,濾池中設有擋板消能設施。污水通過濾布過濾,重力流通過溢流槽排出濾池。過濾中部分污泥吸附於纖維濾布外側,逐漸形成污泥層。隨著纖維濾布上污泥的積聚,纖維濾布過濾阻力增加,濾池水位逐漸升高。通過測壓裝置可監測濾池與出水池之間的水位差。當該水位差到達反沖洗設定值時,PLC即可起動反沖洗泵,開始反沖洗過程。
3.3纖維轉盤濾池技術特點
(1)設計新穎。重力運行,根據水位差自動反沖洗。反沖洗期間連續過濾,過濾期間濾池維持靜態,濾盤僅於清洗旋轉。
(2)佔地面積小,濾盤垂直中空管設計,使小的佔地面積即可保證大的過濾面積。
(3)運行自動化程度高。
(4)水頭損失小,纖維轉盤濾池進出水水頭損失僅0.3m。
(5)採用水力反沖洗,反沖洗泵揚程高;
(6)需更換濾盤濾布,年更換率約5%。
⑨ 工廠的污水怎麼處理
化工廠污水處理方法主要有:
物理法(包括過濾法、重力沉澱法和氣浮法等。)
化學法(化學混凝法、化學氧化法、電化學氧化法、)
生化法(活性污泥法、SBR法、接觸氧化工藝、升流厭氧污泥床法等)
物理化學法(吸附法、萃取法、膜吸法等)
化工廠污水處理方法:1.化學方法處理
化學方法是利用化學反應的作用以去除水中的有機物、無機物雜質。主要有化學混凝法、化學氧化法、電化學氧化法等。化學混凝法作用對象主要是水中微小懸浮物和膠體物質,通過投加化學葯劑產生的凝聚和絮凝作用,使膠體脫穩形成沉澱而去除。混凝法不但可以去除廢水中的粒徑為1O~10mm的細小懸浮顆粒,而且還能去除色度,微生物以及有機物等。該方法受pH值、水溫、水質、水量等變化影響大,對某些可溶性好的有機、無機物質去除率低;化學氧化法通常是以氧化劑對化工污水中的有機污染物進行氧化去除的方法。廢水經過化學氧化還原,可使廢水中所含的有機和無機的有毒物質轉變成無毒或毒性較小的物質,從而達到廢水凈化的目的。常用的有空氣氧化,氯氧化和臭氧化法。空氣氧化因其氧化能力弱,主要用於含還原性較強物質的廢水處理,Cl是普通使用的氧化劑,主要用在含酚、含氰等有機廢水的處理上,用臭氧處理廢水,氧化能力強,無二次污染。臭氧氧化法、氯氧化法,其水處理效果好,但是能耗大,成本高,不適合處理水量大和濃度相對低的化工污水;電化學氧化法是在電解槽中,廢水中的有機污染物在電極上由於發生氧化還原反應而去除,廢水中污染物在電解槽的陽極失去電子被氧化外,水中的Cl-,OH-等也可在陽極放電而生成Cl2和氧而間接地氧化破壞污染物。實際上,為了強化陽極的氧化作用,減少電解槽的內阻,往往在廢水電解槽中加一些氯化鈉,進行所謂的電氯化,NaCl投加後在陽極可生成氯和次氯酸根,對水中的無機物和有機物也有較強的氧化作用。近年來在電氧化和電還原方面發現了一些新型電極材料,取得了一定成效,但仍存在能耗大、成本高,及存在副反應等問題。
化工廠污水處理方法2.物理處理法
化工污水常用的物理法包括過濾法、重力沉澱法和氣浮法等。過濾法是以具有孔粒狀粒料層截留水中雜質,主要是降低水中的懸浮物,在化工污水的過濾處理中,常用扳框過濾機和微孔過濾機,微孔管由聚乙烯製成,孔徑大小可以進行調節,調換較方便;重力沉澱法是利用水中懸浮顆粒的可沉澱性能,在重力場的作用下自然沉降作用,以達到固液分離的一種過程;氣浮法是通過生成吸附微小氣泡附裹攜帶懸浮顆粒而帶出水面的方法。這三種物理方法工藝簡單,管理方便,但不能適用於可溶性廢水成分的去除,具有很大的局限性。
化工廠污水處理方法3.光催化氧化技術
光催化氧化技術利用光激發氧化將O2、H2O2等氧化劑與光輻射相結合。所用光主要為紫外光,包括uv-H2O2、uv-O2等工藝,可以用於處理污水中CHCl3、CCl4、多氯聯苯等難降解物質。另外,在有紫外光的Feton體系中,紫外光與鐵離子之間存在著協同效應,使H2O2分解產生羥基自由基的速率大大加快,促進有機物的氧化去除。
所謂光化學反應,就是只有在光的作用下才能進行的化學反應。該反應中分子吸收光能被激發到高能態,然後電子激發態分子進行化學反應。光化學反應的活化能來源於光子的能量。在太陽能利用中,光電轉換以及光化學轉換一直是光化學研究十分活躍的領域。 80年代初,開始研究光化學應用於環境保護,其中光化學降解治理污染尤受重視,包括無催化劑和有催化劑的光化學降解。前者多採用臭氧和過氧化氫等作為氧化劑,在紫外光的照射下使污染物氧化分解;後者又稱光催化降解,一般可分為均相、多相兩種類型。均相光催化降解主要以Fe2+或Fe3+及H2O2為介質,通過光助-芬頓(photo-Fenton)反應使污染物得到降解,此類反應能直接利用可見光;多相光催化降解就是在污染體系中投加一定量的光敏半導體材料,同時結合一定能量的光輻射,使光敏半導體在光的照射下激發產生電子空穴對,吸附在半導體上的溶解氧、水分子等與電子空穴作用,產生•OH等氧化性極強的自由基,再通過與污染物之間的羥基加合、取代、電子轉移等使污染物全部或接近全部礦質化,最終生成CO2、H2O及其它離子如NO3-、PO43-、S042-、Cl-等。與無催化劑的光化學降解相比,光催化降解在環境污染治理中的應用研究更為活躍。具體參見相關技術文檔。
化工廠污水處理方法4.超聲波技術
超聲波技術,是通過控制超聲波的頻率和飽和氣體,降解分離有機物質。
功率超聲的空化效應為降解水中有害有機物提供了獨特的物理化學環境從而導致超聲波污水處理目的的實現。超聲空化泡的崩潰所產生的高能量足以斷裂化學鍵。在水溶液中,空化泡崩潰產生氫氧基和氫基,同有機物發生氧化反應。空化獨特的物理化學環境開辟了新的化學反應途徑,驟增化學反應速度,對有機物有很強的降解能力,經過持續超聲可以將有害有機物降解為無機離子、水、二氧化碳或有機酸等無毒或低毒的物質。
化工廠污水處理方法5.磁分離法
磁分離法,是通過向化工污水中投加磁種和混凝劑,利用磁種的剩磁,在混凝劑同時作用下,使顆粒相互吸引而聚結長大,加速懸浮物的分離,然後用磁分離器除去有機污染物,國外高梯度磁分離技術已從實驗室走向應用。
磁分離技術應用於廢水處理有三種方法:直接磁分離法、間接磁分離法和微生物—磁分離法。利用磁技術處理廢水主要利用污染物的凝聚性和對污染物的加種性。凝聚性是指具有鐵磁性或順磁性的污染物,在磁場作用下由於磁力作用凝聚成表面直徑增大的粒子而後除去。加種性是指藉助於外加磁性種子以增強弱順磁性或非磁性污染物的磁性而便於用磁分離法除去;或藉助外加微生物來吸附廢水中順磁性離子,再用磁分離法除去離子態順磁性污染物。
廢水高梯度磁分離處理法是廢水物理處理法之一種。利用磁場中磁化基質的感應磁場和高梯度磁場所產生的磁力從廢水中分離出顆粒狀污染物或提取有用物質的方法。磁分離器可分為永磁分離器和電磁分離器兩類,每類又有間歇式和連續式之分。高梯度磁分離技術用於處理廢水中磁性物質,具有工藝簡便、設備緊湊、效率高、速度快、成本低等優點。
⑩ 處理污水實驗需要磁化水~用什麼儀器磁化比較好呢~最好能調節磁場的~誰懂一點嗎
建議你去CNKI下幾篇論文好好看看,現在磁化水一般都用的用永磁裝置,還有加入磁種的。不知道你是本科生還是碩士,你們用磁化水干什麼?,磁化在水處理方面有很多應用,如在緩蝕阻垢方面、在處理一些含油廢水、還有磁化混凝、磁分離技術等。我們現在在研究電磁混凝技術,如果你們也就將研究磁場和污水處理方面的問題,希望我們能互相幫助。
能制備磁化水裝置稱為磁水器。按磁場形式方式可將磁水器分為永磁式和電磁式兩種;按磁場位置又可將磁水器分為內磁式和外磁式兩種。永磁式和電磁式磁水器間隙磁場強度相同情況下效果相同,但各有特點。永磁式磁水器最大優點是不需能源,同時結構簡單,操作維護方便,但其磁場強度受到磁性材料和充磁技術限制,且存隨時間延長或水溫提高而退磁現象。電磁式磁水器優點是磁場強度容易調節,可以達到很高磁場強度,同時磁場強度不受時間和溫度影響,穩定性好,但其需要外界提供激磁電源。與內磁式磁水器相比,外磁式磁水器可能具有更大優越性,其主要優點是檢修時不必停水及拆卸管道,易引起磁短路現象。
根據法拉第的電磁理論,導體在外力作用下通過磁場,作切割磁力線運動時,會產生電荷和使電荷
運動的電動勢,於是導體內就產生了電流、電位差等物理變化,於是產生了電能。當切割磁力線的導體是一束有一定速度流動著的、有一定導電性的水時,在水流中也一定會發生上述的變化,這時可以說水被磁化了,或稱這種水是磁化水、磁性水,能使水磁化的裝置通常被稱為磁化水處理器、磁水器等,其工作過程見圖