在進水口處預投氯.氯對劍水蚤滅活效果明顯,通過實驗室試驗結果同生產實際的結合運用,得出實際加氯量與殺蚤率的關系如圖l.此結果為原水加氯後一小時滅蚤率.實踐表明,2.0mg/L的氯量能殺滅90
%左右的原水蚤類.但是反沖洗水中由於反應時間的關系去除效果不是很理想.而且加氯量也因為其消毒副產物具有不安全性,因此不能過量投加.因此實際生產中一般保證濾後水余氯為0.05mg/L.
原水中預投二氧化氯也是殺死劍水蚤的有效方法,若結合混凝、沉澱和過濾等工藝,去除效果非常理想.較上一個辦法明顯減少包括鹵代烴和含氮化合物在內的水內有機物的種類和含量,同時降低水體致變突性.但是在提高用水安全性的同時卻增加了生產成本.
氯胺對劍水蚤的滅活效果明顯優於單純的氯,同時氯胺的安全性較氯要好得多,是一種比氯更適合的殺蚤氧化劑.尤其是在後續工藝中使用,能徹底去除劍水蚤.問題也是提高了成本,而且投加量、投加順序、投加比例都對滅活劍水蚤結果有影響,所以方法相對復雜,在實際的操作上要求更加嚴格.
提高絮凝劑的用量也可使懸浮在水中的浮游生物屍體隨礬花沉降下來.但必須是對預處理後殺死的蚤類才有效.
㈡ 含硫廢水處理,急!!!
廢水的物理化學處理工藝按如下步驟進行:1.加入氫氧化鈣/石灰乳,部專分重金屬以氫氧化物形屬式析出;2.加入有機硫化物,其餘重金屬如鎘和汞以硫化物形式析出;3.添加絮凝劑,形成易於分離的大粒子固體沉澱物;4.在澄清池/沉澱槽中固液分離,調整分離出廢水PH值;5.採用箱式壓濾機將所得泥漿脫水。
㈢ 污水處理中怎樣去除水中的二價硫離子
(1)灑點硫酸銅,生成黑色沉澱!
(2)Cu^2+ + S^2- == CuS
㈣ 污水處理的6個基本步驟
步驟:
1、廢水首先經過格柵、篩網後流至絮凝沉澱池,為了使處理效果好,在絮凝沉澱池中加入混凝劑,使廢水中懸浮物治理效果更好,混凝加葯也起到調節廢水的作用.絮凝沉澱後的廢水流入預曝氣調節池中。
2、曝氣調節池中通入空氣,起到預曝氣調節的作用.調節均勻的廢水用泵提升到一級浮動填料生化池中。
3、生化池中安裝充氧效率很高的曝氣頭,並裝入浮動填料,實踐證明該項技術對COD和BOD有較高的去除效率.一級浮動填料生化池中廢水自流入二級浮動填料生化池,二池採用方法相同。
4、二級浮動填料生化池水自流入斜板沉澱池中.池中加入聚丙烯蜂窩斜管,可大大提高沉降效率,另外水力負荷高,停留時間短,佔地面積小。
5、混凝沉澱池與斜板沉澱池沉澱污泥排入污泥濃縮池中,然後經污泥脫水機械脫水。
6、斜板沉澱池排出的水流入清水池中,經檢測後外排。
(4)污水處理過程硫的去除擴展閱讀:
處理方法:
1、按作用分:污水處理按照其作用可分為物理法、生物法和化學法三種。
(1)物理法:主要利用物理作用分離污水中的非溶解性物質,在處理過程中不改變化學性質。常用的有重力分離、離心分離、反滲透、氣浮等。物理法處理構築物較簡單、經濟,用於村鎮水體容量大、自凈能力強、污水處理程度要求不高的情況。
(2)生物法:利用微生物的新陳代謝功能,將污水中呈溶解或膠體狀態的有機物分解氧化為穩定的無機物質,使污水得到凈化。常用的有活性污泥法和生物膜法。生物法處理程度比物理法要高。
(3)化學法:是利用化學反應作用來處理或回收污水的溶解物質或膠體物質的方法,多用於工業廢水。常用的有混凝法、中和法、氧化還原法、離子交換法等。化學處理法處理效果好、費用高,多用作生化處理後的出水,作進一步的處理,提高出水水質。
2、按處理程度分:污水處理按照處理程度來分可分為一級處理、二級處理和三級處理。
(1)一級處理主要是去除污水中呈懸浮狀態的固體物質,常用物理法。
(2)二級處理的主要任務是大幅度去除污水中呈膠體和溶解狀態的有機物,BOD去除率為80%~90%。
(3)三級處理的目的是進一步去除某種特殊的污染物質,如除氟、除磷等,屬於深度處理,常用化學法。
㈤ 污水處理過程中,產生大量有毒硫化氫氣體,求防護措施
請問你用的是水處理傳統的DCS系統吧,這個目前比較局限性,可在過程式控制制系統上升級回改造,近年出現答了水處理系統控制無人值守,能在線監測和遠程式控制制,精度高,穩定性強,能在環境惡劣中全天候不間斷工作,對室外控制系統可抗干擾,針對你上述產生有毒氣體,應該可以使用,我在展會中看到SIMATIC系統過程式控制制無人值守,還可以結合現場匯流排應用,希望能幫到你。
㈥ 含硫廢水處理
物理沉澱法適用於高濃度含硫廢水,因為單質硫是不溶解於水的。生物法就是富集硫桿菌,能將硫轉化為硫酸鹽。
㈦ 是關於水中負二價硫的處理方面的,方法等都可以~,是污水處理方面的,請好心人懂的多說的,謝謝~~
水中含有「負二價硫」,意味著該水體處於還原環境,也就是水中溶解氧內基本為零。
水中負二價容硫的賦存方式,其一是硫化氫氣體(G)組分;其二是硫——金屬鹽,如果金屬組分屬於鈉、鉀等溶解度較高的,大部分也會轉化氫氧化鈉或氫氧化鉀與硫化氫(G),如果金屬組分為過渡金屬元素,大都溶解度很有限,如硫化亞鐵(FeS2)也就是通常所講的黃鐵礦溶解度非常低。
如果以物理的方式處理,可以用加熱的方法去除水中的硫化氫(高溫條件下溶解度降低),
化學的方法可以加入過渡金屬元素(如二價鐵離子)與負二價硫反應生成沉澱去除。
當然本題的答案應該是在水中強化曝氣,並添加石灰石等鹼性組分。因為曝氣可將「負二價硫」氧化成為硫磺或二氧化硫(亞硫酸鹽),二氧化硫(亞硫酸鹽)可進一步被氧化成三氧化硫(硫酸鹽)。添加石灰石可以起到中和硫酸的作用。
這個答案僅供參考,如有問題追問,可寫的詳細、具體些。
祝好!
㈧ 反滲透能去除硫嗎
你說的是反滲透膜除去污水中的硫嗎?
有些反滲透膜是可以做到的,但是這樣的成本比較高。一般是要求比較嚴格的污水處理方案才使用反滲透膜除去硫元素。
反滲透膜相關的技術知識,你可以在網上搜索欣格瑞看一下。
㈨ 污水處理的流程及基本方法
生活污水中有機污染物濃度較低,污水BOD5/CODcr≥0.45,可生化性較好,因此處理內工藝可以以生容化處理為主,選用A/ O工藝,生化池需分為A級池和O級池兩部分。用污水提升泵提升至厭氧池,利用厭氧菌的作用,使有機物發生水解、酸化,去除廢水中的有機物,並提高了污水的可生化性,厭氧池出水進入好氧池,氧化池內進行鼓風曝氣,進行硝化、吸收磷、去除BOD(或COD)等,二沉池進行泥水分離,出水經消毒裝置消毒後達標排放。污水達標
㈩ 污水處理怎麼去除硫酸根離子
向含重金屬、硫酸根和氟離子的廢水中加中和劑和Ca2+離子,然後用增稠器進行沉澱、分離。向上清液中加含NaOH或Mg(OH)的Ca鹼劑,提高其pH,維持SO 2一的溶解,混凝Mg和ca,以氫氧化物形式與殘留的氯共沉澱。
硫酸根遇高溫會分解為二氧化硫和氧。因此煤在燃燒前都要經過總硫含量測定,以減少有害氣體的排放。
【離子結構】硫原子以sp3雜化軌道成鍵、離子中存在4個σ鍵,離子為四面體形(不是正四面體,但接近正四面體,所以下面的鍵長鍵角也用「約」字,因為四個鍵的參數都不一樣)。
硫酸根是一個硫原子和四個氧原子通過共價鍵連接形成的四面體結構,硫原子位於四面體的中心位置上,而四個氧原子則位於它的四個頂點,一組氧-硫-氧鍵的鍵角約為109°28',而一組氧-硫鍵的鍵長約為1.44埃。因硫酸根得到兩個電子才形成穩定的結構,因此帶負電,且很容易與金屬離子或銨根結合,產生離子鍵而穩定下來。
很多說法稱硫酸根是正四面體構型,其實這是錯誤的。硫酸根中氧原子的孤對電子和硫的3d軌道有d-pπ共軛效應,並非想像中的那麼簡單(可能需要注意五組d軌道的形狀本來就是有差別的)。硫酸根的結構至今在化學界沒有定論,無法用一個單一的理論解釋離子結構。