首先你理解錯誤了,燃煤電廠產生的廢水主要是循環冷卻水和離子專交換產生的中屬水,現在的燃煤電廠已經不用水膜除塵工藝,基本都是乾式的靜電或者布袋除塵,不會產生那麼多含有煤渣的污水,所有的冷卻水也不是直接接觸都是作為介質間接接觸,不會有那麼多的煤渣和難降解的化學有機物了,一般冷卻水直接經過過濾和冷卻可以直接回用,中水基本都可以直接進入市政管網。而且現在的燃煤電廠的的物料堆放都放在室內,很少有含有煤渣的滲濾水產生,如果有也只是經過加葯絮凝沉澱過濾就可以排放
Ⅱ 問再生水回用率的含義
再生水是經過污水處理的可利用水。目前污水處理主要採用膜過濾處理技術、臭氧處理技術和碳吸附處理技術三種方式。再生水已經成為園林綠化、河湖景觀補水、工業冷卻用水、農業灌溉、市政雜用的又一種新的補充水源。其中,用於工業發電廠冷卻用水是再生水利用的重點,成為穩定、可靠的新型水源。
Ⅲ 什麼叫中水
中水是對抄應給水、排水的內涵而得名,翻譯過來的名詞有再生水、中水道、回用水、雜用水等,我們稱"中水"(RECLAIMEDWATER),是對建築物、建築小區的配套設施而言,又稱為中水設施。中水利用也稱作污水回用。
中水的叫法起源於日本,主要是指城市內一個小區或確定的大型建築物系統內的污水經處理後達到一定的水質標准,可在一定范圍內重復使用的非飲用水。它以水質作為區分標准,其水質介於生活自來水(上水)與排入管道內污水(下水)之間,故命名為「中水」。中水主要用於沖洗廁所、澆灌綠地、樹木、清潔道路、沖洗車輛、基建施工,噴水池以及可以接受其水質標準的其他用水。
(3)電吸附中水回用擴展閱讀:
「中水回用」的好處
開發中水,利用中水,不僅可以獲取一部分主要集中於城市的可利用水資源量,還在於體現了水的「優質優用、低質低用」的原則。中水利用還是環境保護、水污染防治的主要途徑,是社會、經濟可持續發展的重要環節。
Ⅳ 吸附劑的作用原理
1)絮凝作用原理:PAM用於絮凝時,與被絮凝物種類表面性質,特別是動電位,粘度、濁度及懸浮液的PH值有關,顆粒表面的動電位,是顆粒阻聚的原因加入表面電荷相反的PAM,能使動電位降低而凝聚。
2)吸附架橋:PAM分子鏈固定在不同的顆粒表面上,各顆粒之間形成聚合物的橋,使顆粒形成聚集體而沉降。
3)表面吸附:PAM分子上的極性基團顆粒的各種吸附。
4)增強作用:PAM分子鏈與分散相通過種種機械、物理、化學等作用,將分散相牽連在一起,形成網狀。
聚丙烯醯胺的作用
1)用於污泥脫水根據污泥性質可選用本產品的相應型號,可有效在污泥進入壓濾之前進行污泥脫水,脫水時,產生絮團大,不粘濾布,壓濾時不散,流泥餅較厚,脫水效率高,泥餅含水率在80%以下。
2)用於生活污水和有機廢水的處理,本產品在配性或鹼性介質中均呈現陽電性,這樣對污水中懸浮顆粒帶陰電荷的污水進行絮凝沉澱,澄清很有效。如生產糧食酒精廢水,造紙廢水,城市污水處理廠的廢水,啤酒廢水,味精廠廢水,製糖廢水,有機含量高 廢水、飼料廢水,紡織印染廢水等,用陽離子聚丙烯醯胺要比用陰離子、非離子聚丙烯醯胺或無機鹽類效果要高數倍或數十倍,因為這類廢水普遍帶陰電荷。
3)用於以江河水作水源的自來水的處理絮凝劑,用量少,效果好,成本低,特別是和無機絮凝劑復合使用效果更好,它將成為治長江、黃河及其它流域的自來水廠的高效絮凝劑。
4)造紙用增強劑及其它助劑。提高填料、顏料等存留率、紙張的強度。
5)用於油田經學助劑,如粘土防膨劑,油田酸化用稠化劑。
6)用於紡織上漿劑、漿液性能穩定、落漿少、織物斷頭率低、布面光潔。 又稱合成沸石或分子篩,其化學組成通式為:
[M2(Ⅰ)M(Ⅱ)]O.Al2O3.nSiO2. mH2O
式中M2(Ⅰ)和M(Ⅱ)分別為為一價和二價金屬離子,多半是鈉和鈣,n稱為沸石的硅鋁比,硅主要來自於硅酸鈉和硅膠,鋁則來自於鋁酸鈉和Al(HO)3等,它們與氫氧化鈉水溶液反應製得的膠體物,經乾燥後便成沸石,一般n=2~10,m=0~9。
沸石的特點是具有分子篩的作用,它有均勻的孔徑,如3A0、4A0、5A0、10A0細孔。有4A0孔徑的4A0沸石可吸附甲烷、乙烷,而不吸附三個碳以上的正烷烴。它已廣泛用於氣體吸附分離、氣體和液體乾燥以及正異烷烴的分離。 實際上也是一種活性炭,它與一般的碳質吸附劑不同之處,在於其微孔孔徑均勻地分布在一狹窄的范圍內,微孔孔徑大小與被分離的氣體分子直徑相當,微孔的比表面積一般占碳分子篩所有表面積的90%以上。碳分子篩的孔結構主要分布形式為:大孔直徑與碳粒的外表面相通,過渡孔從大孔分支出來,微孔又從過渡孔分支出來。在分離過程中,大孔主要起運輸通道作用,微孔則起分子篩的作用。
以煤為原料製取碳分子篩的方法有碳化法、氣體活化法、碳沉積法和浸漬法。其中炭化法最為簡單,但要製取高質量的碳分子篩必須綜合使用這幾種方法。
碳分子篩在空氣分離製取氮氣領域已獲得了成功,在其它氣體分離方面也有廣闊的前景。 本產品具有比表面積大、吸附力強、耐磨強度高、使用安全、簡便經濟、過濾速度快等特性,是各種含油污水處理的理想材料。
【產品性能及特點】
⑴產品性能表 型號 NUSL-1 形態 顆粒狀 外觀 深褐色 粒度(cm) ≤1 密度(g/cm) 0.28~0.30 400℃燒失率(%) 70~80 含水量(%) ≤10 ⑵產品特點
1)除油效率高,吸附速率快;
2)對各種含油污水具有很強的適應性,耐沖擊負荷能力強;
3)工藝簡單,處理裝置安裝維護簡便,材料更換簡單易行;
4)與常規破乳氣浮相比,無二次污染,投資和運行成本低;
5)吸附飽和後,材料後處理簡便易行,可作為助燃劑或燃料使用。
【適用范圍】
該產品可廣泛應用於石油工業的採油、煉油、貯油運輸產生的污水,另外油輪壓艙水、洗艙水、機械工業的冷潤滑液、軋鋼水,電鍍污水及糧油加工、皮革、造紙、紡織、食品加工等多行業污水均可應用。產品同時也可應用於膜法、樹脂預處理除油、油田回注水除油和高溫凝結水除油。
【工藝流程】
根據污水中含油量的高低採用多個吸附柱串聯處理污水,在出水處監測油含量,若出水水質不達標則進入循環系統繼續處理直至達標為止。產品使用工藝流程圖如下圖所示:若含油污水中COD、乳化物含量較高,在進入反應器前先進入COD去除裝置和乳化物及溶解性物質去除裝置等進行預處理。 該產品以植物為主要成分,通過一系列先進的工藝精製而成。該品能吸附多種重金屬、適應濃度范圍廣泛。廣泛適用於廢水中Cr6+、Cu2+、Zn2+、Ni2+、Pb2+、Cd2+等重金屬離子的去除,對重金屬吸附容量大。同時,該系列產品對油也有很好的去除效果,吸附飽和後的材料易於燃燒,可採用熱處理使其減容,並回收重金屬,不會造成二次污染。
【產品性能及特點】
⑴產品性能表 型號 NUSL-2 形狀 顆粒狀 顏色 深褐色 粒度(cm) ≤1 堆密度(g/cm2) 0.98~1.02 400℃燒失率(%) 61.0~65.0 含水量(%) 13.4~15.0 ⑵產品特點
1)吸附重金屬離子能力強;
2)投資運行成本低;
3)與常規的化學沉澱法和吸附法相比,無二次污染產生;
4)吸附飽和後的材料易於燃燒且可回收重金屬。
【適用范圍】
適用於處理各種含重金屬廢水,如采礦、冶煉、電鍍、電解、醫葯、油漆、合金、紡織、印染、農葯、造紙、煙草、陶瓷與無機顏料製造等行業。
【工藝流程】
採用多個「易更換抽屜式反應器」串聯處理污水,在出水處監測,若出水不達標進入循環系統繼續處理直至達標。若污水中含有有機污染物,進入反應器前可加入COD去除裝置作為預處理。產品使用工藝流程圖如下圖所示:處理效果】 項目 Cr6+(mg/L) Cu2+(mg/L) Ni2+(mg/L) Zn2+(mg/L) Pb2+(mg/L) Cd2+(mg/L) 進水 20~120 20~80 20~100 50~90 20~100 20~80 出水 ≤0.2 ≤0.5 ≤0.5 ≤2.0 ≤0.5 ≤0.1 註:對於進水濃度超過上述范圍的污水,可採取多級串聯的方式進行處理。
新一代再生水處理材料UERW-1
在再生水處理研究領域,目前採用較多的工藝方法是「老三段」法,即二級出水經混凝沉澱+砂濾+消毒;近年來也出現了「生物+臭氧」工藝,但是這些工藝方法均存在工藝流程長、佔地面積大、設備投資大、成本較高、產生生物或化學污泥量大、氮磷和有害病菌無法同步去除的問題,難以廣泛應用。本產品以天然礦物為基體,經過一系列改性工藝制備而成,它具有同步去除氮磷、有機物和抗菌能力,且易於再生,城市污水廠二級出水經該產品「一步法」處理後出水即達到再生水水質指標。
【產品性能及特點】
⑴產品性能表 型號 UERW-1 形狀 顆粒狀 顏色 肉紅色 密度 1.9g/cm3 含水量(%) <0.5 ⑵產品特點
1)同步去除二級出水中磷酸鹽、氨氮和硝態氮以及有害病菌;
2)運行成本低,是「老三段」處理方法成本的1/2左右;
3)工藝簡單,佔地面積小,無化學和生物污泥產生;
4)產品易於再生,可重復利用。
【適用范圍】
適用於處理城市污水廠二級出水作為再生水,如景觀水、土地回灌、道路沖洗水;也可用於生活小區中水回用處理、工業污水的三級處理以及氮、磷超標水的處理。
【主要污染物處理效果】 項目 COD(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) NH3-N(mg/L) N-NO3-(mg/L) 大腸菌群(個/L) 進水 60 1.5 20 8 10 104 出水 ≤15 ≤0.2 ≤1.5 ≤1.0 ≤0.5 ≤3 註:上述效果為城市污水廠二級出水處理後主要水質指標 吸附劑的良好吸附性能是由於它具有密集的細孔構造。與吸附劑細孔有關的物理性能有:
a.孔容(VP):吸附劑中微孔的容積稱為孔容,通常以單位重量吸附劑中吸附劑微孔的容積來表示(cm3/g).孔容是吸附劑的有效體積,它是用飽和吸附量推算出來的值,也就是吸附劑能容納吸附質的體積,所以孔容以大為好。吸附劑的孔體積(Vk)不一定等於孔容(VP),吸附劑中的微孔才有吸附作用,所以VP中不包括粗孔。而Vk中包括了所有孔的體積,一般要比VP大。
b.比表面積:即單位重量吸附劑所具有的表面積,常用單位是m2/g。吸附劑表面積每克有數百至千餘平方米。吸附劑的表面積主要是微孔孔壁的表面,吸附劑外表面是很小的。
c.孔徑與孔徑分布:在吸附劑內,孔的形狀極不規則,孔隙大小也各不相同。直徑在數埃(A0)至數十埃的孔稱為細孔,直徑在數百埃以上的孔稱為粗孔。細孔愈多,則孔容愈大,比表面也大,有利於吸附質的吸附。粗孔的作用是提供吸附質分子進入吸附劑的通路。粗孔和細孔的關系就象大街和小巷一樣,外來分子通過粗孔才能迅速到達吸附劑的深處。所以粗孔也應佔有適當的比例。活性炭和硅膠之類的吸附劑中粗孔和細孔是在製造過程中形成的。沸石分子篩在合成時形成直徑為數微米的晶體,其中只有均勻的細孔,成型時才形成晶體與晶體之間的粗孔。
孔徑分布是表示孔徑大小與之對應的孔體積的關系。由此來表徵吸附劑的孔特性。
d.表觀重度(dl):又稱視重度。
吸附劑顆粒的體積(Vl)由兩部分組成:固體骨架的體積(Vg)和孔體積(Vk),即:
Vl= Vg+ Vk
表觀重度就是吸附顆粒的本身重量(D)與其所佔有的體積(Vl)之比。
吸附劑的孔體積(Vk)不一定等於孔容(VP),吸附劑中的微孔才有作用,所以VP中不包括粗孔。而Vk中包括了所有孔的體積,一般要比VP大。
e.真實重度(dg):又稱真重度或吸附劑固體的重度,即吸附劑顆粒的重量(D)與固體骨架的體積Vg之比。
假設吸附顆粒重量以一克為基準,根據表觀重度和真實重度的定義則:
dl==l/Vl ; dg=l/Vg
於是吸附劑的孔體積為:
Vk=l/dl – l/dg
f.堆積重度(db):又稱填充重度,即單位體積內所填充的吸附劑重量。此體積中還包括有吸附顆粒之間的空隙,堆積重度是計算吸附床容積的重要參數。
以上的重度單位常用g/cm3、kg/l、kg/m3表示。
g.孔隙率(εk):即吸附顆粒內的孔體積與顆粒體積之比。
εk=Vk/(Vg+Vk)=(dg-dl)/ dg=1-dl/dg
h.空隙率(ε):即吸附顆粒之間的空隙與整個吸附劑堆積體積之比。
ε=(Vb-Vl)/Vb=(dl-db)/dl=1-db/dl
Ⅳ 找個中水處理實例
http://www.iwatertech.com/ 這個網站非常不錯,我的很多知識都是從這里學的,下面的這個中水處理實例,也是從這里摘抄來的,希望對你有用。
CASS工藝處理小區污水及中水回用
更新時間:5-20 18:02
CASS工藝處理小區污水及中水回用
摘 要:概述了小區污水處理站的設計原則及常用工藝流程,詳細介紹了CASS工藝處理小區污水具有出水水質好-運行穩定-管理簡單-佔地少-產泥量低等特點。CASS工藝的出水經過膜過濾和消毒處理即可達到中水回用的標准,為小區污水處理及回用提供了一種可供選擇的工藝及配套設備。
1 概述
建築小區是具有一種功能或多種功能的相對獨立的區域,其排水系統通常不在城市市政管網覆蓋范圍之內。根據當地的環保標准,必須設置獨立的污水處理設施,這就是我們所指的小區污水處理。小區污水系統的處理能力,各國並無統一的限定。前蘇聯曾建議單個構築物的處理能力不宜超過1400m3/d,美國則把處理能力限定在3785m3/d的范圍內。根據我國情況,建議把污水量在4000m3/d以下的處理廠定義為小區污水處理廠。
小區污水不同於城市污水(常包括部分工業廢水),屬於生活污水范疇。其水質水量特徵可概括為:水質水量變化較大,污染物濃度偏低,即比城市污水低,污水可生化性好,處理難度小。小區污水的處理工藝因污水排入的水體功能不同而異,常用處理方法有:化糞池-一級處理(初次沉澱池)-生物二級處理及二級處理後再經過濾消毒回用等。由於小區污水量較小,管理者水平不高,所以在工藝設計時盡可能選用無污泥或少污泥的處理工藝,以防因污泥處理不善造成二次污染。本文在介紹小區污水處理設計原則及常用流程的基礎上,重點介紹了周期循環活性污泥(CASS)工藝處理小區污水及回用的設計參數與應用情況。
2 小區污水處理設計原則及常用流程
2.1 設計原則
(1)一般來說,不同小區對出水的要求差異較大,應根據我國5地面環境質量標准6(GB3838-88)和5污水綜合排放標准6(GB8978-96)的有關規定和當地環保部門的要求確定處理程度,以確保出水水質。
(2)污水處理設施的設計和建設必須結合小區的整體規劃和建築特點,即外觀設計上要與小區建築環境相協調,以求美觀。
(3)在污水處理工藝上力求簡單實用,以方便管理。
(4)在高程布置上應盡量採用立體布局,充分利用地下空間。平面布置上要緊湊,以節省用地。
(5)污水處理廠位置應盡可能位於小區下風向與其它建築物有一定的距離,以減少對環境的影響
(6)設備化,定型化,模塊化,施工安裝方便,運行簡易,設備性能穩定,適合分期建設。
(7)處理程度高,污泥產量少,並盡可能採用節能處理技術。
(8)處理構築物對水力負荷和有機物負荷的適應范圍較大,使系統有較好的經受沖擊負荷的能力
(9)小區內的人口是逐漸增加的,因此小區污水處理廠應留有發展餘地。
2.2 常用流程
根據小區廢水處理的原則,應選擇處理效果穩定-產泥少-節能的處理方法。小區系統中的各類建築物一般均建有化糞池,所以化糞池應與污水處理方法相結合。常用的工藝流程有:污水-格柵-調節池-提升泵-接觸氧化池-沉澱池-出水。污水-格柵-調節池-提升泵-SBR池或CASS池-出水。污水—格柵—調節池—提升泵—混凝沉澱(加葯)—過濾—出水(物化方法)。
污水—格柵—調節池—提升泵—接觸氧化池—混凝過濾(加葯)—出水。國內小區污水處理設計中組合式處理廠曾風靡一時,組合式處理指裝配好的或易於組裝的定型設備,其主要優點是施工快,不佔綠地。但實際應用表明,存在不少問題。如設備的維修管理困難,對運行情況考核不便,單機處理水量有限,使用壽命等均有待時間驗證。根據工程設計及實際運行經驗,建議日處理能力1000m3以上的污水處理廠宜採用地上式。在水量不大,場地十分緊張時可考慮用埋地設備。
3 CASS工藝處理小區污水
3.1 工作原理
CASS(C—clicActivatedSludgeS—stem)是在SBR的基礎上發展起來的,即在SBR池內進水端增加了一個生物選擇器,實現了連續進水(沉澱期-排水期仍連續進水),間歇排水。設置生物選擇器的主要目的是使系統選擇出絮凝性細菌,其容積約占整個池子的10%。生物選擇器的工藝過程遵循活性污泥的基質積累)))再生理論,使活性污泥在選擇器經歷一個高負荷的吸附階段(基質積累),隨後在主反應區經歷一個較低負荷的基質降解階段,以完成整個基質降解的全過程和污泥再生。
據有關資料介紹,污泥膨脹的直接原因是絲狀菌的過量繁殖。由於絲狀菌比菌膠團的比表面積大,因此有利於攝取低濃度底物。但一般絲狀菌的比增殖速率比非絲狀菌小,在高底物濃度下菌膠團和絲狀菌都以較大速率降解底物與增殖,但由於膠團細菌比增殖速率較大,其增殖量也較大,從而較絲狀菌占優勢,這樣利用基質作為推動力選擇性地培養膠團細菌,使其成為曝氣池中的優勢菌。所以,在CASS池進水端增加一個設計合理的生物選擇器,可以有效地抑制絲狀菌的生長和繁殖,克服污泥膨脹,提高系統的運行穩定性。CASS工藝對污染物質降解是一個時間上的推流過程,集反應-沉澱-排水於一體,是一個好氧-缺氧-厭氧交替運行的過程,因此具有一定脫氮除磷效果。。
3.2 與傳統活性污泥法的比較
與傳統活性污泥工藝相比,CASS工藝具有以下優點:
(1)建設費用低。省去了初次沉澱池-二次沉澱池及污泥迴流設備,建設費用可節省20%~30%。工藝流程簡潔,污水廠主要構築物為集水池-沉砂池-CASS曝氣池-污泥池,布局緊湊,佔地面積可減少35%。
(2)運轉費用省。由於曝氣是周期性的,池內溶解氧的濃度也是變化的,沉澱階段和排水階段溶解氧降低,重新開始曝氣時,氧濃度梯度大,傳遞效率高,節能效果顯著,運轉費用可節省10%~25%。
(3)有機物去除率高,出水水質好。不僅能有效去除污水中有機碳源污染物,而且具有良好的脫氮-除磷功能。
(4)管理簡單,運行可靠,不易發生污泥膨脹。污水處理廠設備種類和數量較少,控制系統簡單,運行安全可靠。
(5)污泥產量低,性質穩定。
3.3 曝氣方式的選擇
由於小區大都是居民居住區,對環境的要求比較高,因此污水廠建設時應充分考慮噪音擾民問題和污水廠操作人員的工作環境,採用水下曝氣機代替傳統的鼓風機曝氣可有效解決噪音污染。另外,由於CASS工藝獨特的運行方式,採用水下曝氣機可省去復雜的管路及閥門,安裝-維修方便,使用靈活,可根據進出水情況開不同的台數,在保證效果的條件下,達到經濟運行的目的。
3.4 撇水方式的選擇
撇水機是CASS工藝的關鍵組成部分,其性能是否穩定可靠直接影響到CASS工藝的正常運行。目前,國內外對撇水機仍在進行研究和開發,按照目前所用的原理,撇水機可分為三種類型,即浮球式-旋轉式和虹吸式。撇水機研製的關鍵是解決潷水過程中,堰口-導水軟管和升降控制裝置與水流之間形成的動態平衡,使之可隨排水量的不同調整浮動水堰浸沒的深度,並隨水位均勻地升降,將排水對底層污泥的干擾降低到最低限度,保證出水水質穩定。我院自主研製開發的撇水機屬絲杠旋轉式,自動撇水裝置主要組成部分是:潷水器-可擾動的軟管-水位控制器-可伸縮推動桿和驅動電機等。其中潷水器又叫自動浮動式水堰,上部為堰口和防止浮渣進入出水的浮筒,下部出水管兼起支撐作用,部分浸沒在水中,通過可伸縮推動桿使方形堰口達到連續均勻地排出反應池中的上清液。具有升降平穩-排水均勻-自動控制-價格低廉等優點。
3.5 主要設計參數
CASS設計參數:污泥負荷0.1~012kgBOD5/(kgMLSS#d),污泥齡15~30d。水力停留時間12h,工作周期4h,其中曝氣215h,沉澱0.75h,排水0.5~0.75h。
4 CASS工藝的出水回用
眾所周知,水資源緊缺已經成為世界性問題。我國也同樣面臨水資源短缺的現實。我國目前人均年佔有水資源2700m3,僅相當於世界平均水平的1/4。我國的城市缺水現象更為嚴重,在300多個大中城市中有180個城市缺水,其中50多個城市嚴重缺水。
以北京為例,全市水資源人均佔有量僅為全國人均佔有量1/6,而其年用水量已達42億m3,每年大約缺水7~10億m3。由於水資源的短缺,近年來城市供水水價持續上漲,小區污水經過適當處理後,用於小區綠化-廁所便器沖洗-洗車和清潔等有很好的社會效益和經濟效益。
採用CASS工藝處理小區污水,出水水質穩定,優於一般傳統生物處理工藝,其出水接近5生活雜用水水質標准6(CJ2511-89),主要項目見表1。通過過濾和消毒處理後,就可以作為中水回用。
續操作-便於自動化等優點。為開拓CASS工藝的出水回用領域,開發了一種新型過濾膜(碟片式過濾膜),該膜具有通量大-壽命長-耐污染強度大-易於反沖洗等優點。工程應用表明具有良好的應用前景。
由於小區污水中含有致病細菌,消毒後回用可確保使用安全,在膜過濾前進行消毒還有利於對膜的保護。消毒採用次氯酸鈉消毒劑即可達消毒要求。污水處理量在1000m3/d以上時,其污泥處理一般採用濃縮後脫水處理的方法,小規模時由於所產污泥量少,一般濃縮後定期用大糞車外運填埋或作農肥。
在多個工程應用基礎上,近期推出的CASS+膜過濾工藝已經應用於裝備指揮技術學院污水處理及回用(2000m3/d)-總參某部污水處理及回用(3000m3/d)和中華人民共和國濟南海關污水處理及回用(100m3/d)等工程。在濟南海關的污水工程設計中,充分利用所提供的地形,既保護了原有的綠化統一規劃,又可以利用處理後的水進行綠化和沖洗車輛,節約了大量的自來水,使用戶受益匪淺。
5 結論
在水資源日益緊缺的今天,將處理後的水回用於綠化-沖洗車輛和沖洗廁所,其應用前景廣泛。周期循環活性污泥工藝具有出水水質穩定-處理效果好-操作管理運行簡單的特點,實際運行中可以實現中央集中控制和現場手動自動控制,經過多個工程實際應用,該工藝的配套設備潷水器和水下射流曝氣機已經成熟,其出水經過濾和消毒處理後可以達到中水回用的標准,根據實際需求,可以設計成地埋式或半地埋式,因此具有節省佔地的優勢。中水回用勢在必行,周期循環活性污泥+膜過濾工藝為小區污水處理及回用提供了新的工藝和配套設備。
Ⅵ 光伏行業含氟廢水回用處理技術是什麼樣子的
近年來我國光伏行業發展迅速,光伏廢水處理日益受到關注。含氟廢水是光專伏行業產生屬的主要廢水,大部分企業將含氟廢水經過除氟處理後排放,但隨著水資源日益匱乏,含氟廢水中水回用技術已經成為必然趨勢。
含氟廢水產自電池片生產環節,企業原有含氟廢水處理設施可以將含氟廢水通過化學沉澱法處理後排放,但企業為了減少水的使用和排放,將含氟廢水通過反滲透技術處理後部分回用於生產。
Ⅶ 什麼叫「中水」啊
「中水」起名於日本,定義有多種解釋,在污水工程方面稱為「再生水」,工廠方面稱為「回用水」,一般以水質作為區分的標志。主要是指城市污水或生活污水經深度處理後達到一定的水質標准,可在一定范圍內重復使用(如廁所沖洗、園林和農田灌溉、道路保潔、洗車、城市噴泉、冷卻設備補充用水等)的非飲用水。
Ⅷ 化工項目廢水採用中水回收利用後的高鹽廢水如何處理
樓主對水質說的不夠詳細啊,TDS多少?電導多少?這個水如果想回用的話,脫鹽技術專有反滲透屬、電滲析、電吸附。如果想排放可以考慮高級氧化法或者低溫蒸發器。前者是加化學葯劑可能會導致鹽分進一步升高,不過國家一級排放標准中除了重金屬對鹽分是沒有要求的。後者能耗較高,處理噸水大約得二三十塊錢。
Ⅸ 什麼是中水,怎樣得到中水
經過了處理但還不能喝的水
中水回用處理方法:
按目前已被採用的方法大致可分為 4 類:
( 1 )生物處理法
利用水中微生物的吸附、氧化分解污水中的有機物,包括好氧和厭氧微生物處理,一般以好氧處理較多。
( 2 )物理化學處理法
以混凝沉澱(氣浮)技術及活性炭吸附相結合為基本方式,與傳統的二級處理相比,提高了水質,但運行費用較高。
( 3 )膜分離技術
採用超濾(微濾)或反滲透膜處理,其優點是 SS 去除率很高,佔地面積與傳統的二級處理相比,減少了很多。
( 4 )生物處理法和膜分離技術結合
中水回用新技術膜生物反應器(MBR),具有出水水質穩定,運行成本低,操作簡單、維護方便等特點,出水水質完全符合國家中水回用標准。
中水原水相對於城市污水具有流量小、可生化性較好的特點,屬於可生化降解的有機污水。根據國內外的實踐經驗,對該類污水的治理多以生物治理單元為主,結合物化法,能達到回用的要求。生物處理方法主要分為厭氧生物處理和好氧生物處理兩大類型。由於生活污水中的有機物濃度不是太高,且水溫較低,不宜採用厭氧發酵的處理方法,主要應考慮選擇合適的好氧處理工藝。好氧生物處理有多種型式,傳統方法有活性污泥法、氧化溝法、接
觸氧化法、SBR法、CASS法、AB法、生物接觸氧化法、浮動床生物膜法、曝氣生物濾池(BAF)、懸掛鏈式曝氣工藝、速分法等。
普通活性污泥法
是早期應用的污水處理工藝,該工藝處理效率雖高,但佔地面積大、不耐沖擊負荷、難以實行自動控制,近年來,已較少使用。
生物接觸氧化法
生物接觸氧化法是一種介於活性污泥法與生物濾池兩者之間的生物處理技術。是具有活性污泥法特點的生物膜法,兼具兩者的優點。附著在填料上的生物膜是生物接觸氧化處理系統的主體作用物質。由於生物接觸氧化法工藝中需要大量的軟性或半軟性填料,使運行維護困難,且投資增大。較之普通活性污泥法,佔地面積大大減小,耐沖擊負荷能力明顯提高,但其動力消耗大、處理效率較低。
A/O法和A2/O法
在九十年代以後被廣泛採用,其處理效果好、耐沖擊負荷能力強,在城市污水和工業廢水處理中均受青睞,但其基建規模大、投資高、工藝參數控制要求嚴格、需要較高的操作管理水平。
AB法
即兩段活性污泥法,主要適合進水負荷波動大或含有少量毒性物質的污水處理,其處理效率高、佔地面積大、運行管理復雜,國內污水處理中受資金和管理水平等因素的限制,很少採用該工藝。
氧化溝法
是傳統活性污泥法的重大改進工藝,它具有推流式和完全混合式曝氣池的雙重優點,採用低負荷、高泥齡的運行參數和特有的曝氣設備——曝氣轉刷。因此,氧化溝工藝具有處理效率高、耐沖擊負荷能力強、運行穩定可靠、剩餘污泥少、曝氣系統大為簡化、運行非常方便、可自動控制的特點,但其能耗較大。
曝氣生物濾池
是綜合普通活性污泥法和生物接觸氧化法的優點開發研製的一種新工藝,該工藝具有過濾、吸附和生物降解的多重凈化作用,佔地面積省,處理效率高,操作簡單等優點,但該工藝需大量特製填料,造價高,需同時滿足水力負荷和有機負荷的要求。
浮動床生物膜工藝
是近年來污水處理技術研究的重要方向之一,它採用比重接近於水的填料加入曝氣池中,曝氣時填料能懸浮於水中並在全池內均勻移動,使生物膜、廢水、溶解的氧氣三相充分接觸,提高有機物降解速率。該工藝無須污泥迴流,運行費用低,操作管理方便,耐沖擊負荷能力強,處理效率高,是一種很有潛力的水處理工藝。但目前懸浮填料的市場價格仍較高,使該工藝的應用受到限制。
懸掛鏈式曝氣工藝
是一種全新概念的曝氣技術,可以在一體化構築物中實現污水處理,減少工程費用和運行費用,污泥產量少,可以去除氨氮、磷等污染物。適用於大型城市污水處理、化工、化纖、釀造、造紙、印染、紡織、皮革、製糖、啤酒等有機污水的處理。
SBR工藝(即間歇式活性污泥法)
是近年來從國外引進的先進工藝,它具有間歇進水、處理效率高、抗沖擊負荷高、佔地面積小、自動化程度高、兼具脫氮除磷功能、剩餘污泥少等優點,特別適用於間歇進水的工業,在國外污水處理中已被廣泛採用。SBR是現行的活性污泥法的一個變型,採用間歇進水的方式,其反應機制以及污染物的去除機制和傳統活性污泥法基本相同,僅運行操作不一樣。其區別在於原污水不是順次流經各個處理單元,而是放流到單一反應池內,按時間順序實現不同目的的操作。在一個周期內,所有過程都在一個設有曝氣或攪拌裝置的反應槽內依次進行,這種操作周期周而復始反復進行達到不斷進行污水處理的目的。
速分法
是近年來發展起來的固定床膜法先進工藝,現廣泛應用於小區和市政污水處理、景觀水體的處理中。同上述其他處理方法相比較,最大的優勢在於將生物處理過程中好氧和厭氧有機結合,氨氮去除率高,既減少污泥的產生,杜絕二次污染;同時對於湖泊、河道、景觀等微污染水源的處理有較大的優勢。
以上所述的各種處理方法,存在各種弊病,如:運行管理復雜,對操作人員的素質要求高,因此人為因素影響大,同時也存在氨、氮、磷等氣味去除率低,易波動,容易產生大量污泥,自動化程度要求高,佔地面積大等問題。速分法處理工藝已成功地解決了以上存在的諸多缺點,並應用於多個工程。
Ⅹ 任何純水會減弱任何電的電力嗎
1、 原水
原水 :是指未經任何處理的天然水或城市的自來水等也叫生水 。
2、 澄清水
澄清水:去除了原水中的懸浮雜質的水。
3、 除鹽水
是指水中的陽、陰離子基本上除去或降低到一定程度的水稱為除鹽水。除鹽的方法有蒸餾法、電滲析法、反滲透法、離子交換法等。
4、 濁度
濁度:就是指水的渾濁程度,它是因水中含有一定的懸浮物(包括膠體物質)所產生的光學效應。單位用NTU表示。濁度是在外觀上判斷水是否遭受污染的主要特徵之一。濁度的標准單位規定為1mgSi02所構成的渾濁度為1度。
5、 絮凝劑
絮凝劑:能引起膠粒產生凝結架橋而發生絮凝作用的葯劑。
6、 總鹼度
總鹼度:是指水中能與強酸發生中和作用的物質總量。
7、 酸度
酸度:是指水中能與強鹼發生中和作用的物質總量。
8、 硬度
硬度:是指水中某些易於形成沉澱物的金屬離子,通常指鈣、鎂離子含量。
9、 電導率
電導率:是在一定溫度下,截面積為1平方厘米,相距為1厘米的兩平行電極之間溶液的電導。可以間接表示水中溶解鹽的含量。
10、電阻率
電阻率:也是一個反映水的導電能力的一個指標,水的電阻率越大,水的導電能力越差,水中所含的離子就越少。它的常用單位是MΩ.CM。它同電導率之間是倒數關系。例如:水的電導率是0.2μs/cm,則它的電阻率就是1/0.2=5(MΩ.CM)。
11、TDS(溶解性總固體)
TDS(溶解性總固體):是濾除懸浮物(SS)與膠體並蒸發看全部水分後的剩餘無機物。單位是ppm或mg/l,可以用TDS儀來測量。它也反應了水中的離子含量。它與電導率之間一個粗略的對應關系:對於氯化鈉參考溶液來說,1ppm的TDS值對應2μs/cm的電導率。
12、PH值
pH值:溶液中酸和鹼的相對含量。pH值是水中氫離子濃度的負對數(log)的度量單位。pH值分0~14擋,pH值為7.0則水為中性;pH值小於7.0,則水為酸性的;pH值大於7.0。則水為鹼性的。
13、鹼度
鹼度:鹼度是指水中能夠接受[H+]離子與強酸進行中和反應的物質含量。水中產生鹼度的物質主要由碳酸鹽產生的碳酸鹽鹼度和碳酸氫鹽產生的碳酸氫鹽鹼度,以及由氫氧化物存在而產生的氫氧化物鹼度。
14、SDI
SDI:污染指數—用於測量反滲透系統所用原水中懸浮固體的數量。
15、臭氧
臭氧:氧的一種不穩定的、高活性的形式,它是由自然雷電或高壓電荷通過空氣所產生的,是一種優良的氧化劑和消毒劑。
16、余氯
余氯:水經過加氯消毒,接觸一定時間後,水中所余留的有效氯。
17、總大腸桿菌數
總大腸桿菌:總大腸菌群系指一群需氧及兼性厭氧的,在37℃生長時能使乳糖發酵,在24h內產酸產氣的革氏陰性無芽胞桿菌。總大腸菌群系指每升水樣中所含有的總大腸菌群的數目。
18、回收率
回收率:指系統產出的產品水的流量與進水流量的比值。
19、脫鹽率:
脫鹽率:反映膜的性能的參數,通常一級RO膜系統脫鹽率在97%以上。可以簡單計算:(原水電導率-產品水的電導率)/原水電導率。
20、 含鹽量
含鹽量:水的含鹽量也稱礦化度,是表示水中所含鹽類的數量。由於水中各種鹽類一般均以離子的形式存在,所以含鹽量也可以表示為水中各種陽離子的量和陰離子的量的和。
21、 沉澱
沉澱:廢水處理的技術方法之一。可分為物理沉澱和化學沉澱兩種作用。通常所指的沉澱是物理沉澱,即重力分離的方法。它是利用廢水中懸浮物與水的比重不同,借重力沉降或上浮的作用,從水中分離出來。化學沉澱是在廢水中投加某種化學葯劑,使之與廢水中的溶解物質發生化學反應,生成難溶於水的化合物而析出沉澱。
22、 中水
「中水」的定義有多種解釋,在污水工程方面稱為「再生水」,工廠方面稱為「回用水」,一般以水質作為區分的標志。其主要是指城市污水或生活污水經處理後達到一定的水質標准,可在一定范圍內重復使用的非飲用水。再生水水質介於上水(飲用水)和下水(生活污水之間),這也是中水得名的由來,人們又將供應中水的系統稱為中水系統。
23、 有機物污染
有機物污染:是指以碳水化合物、蛋白質、氨基酸以及脂肪等形式存在的天然有機物質等某些其它可生物降解的人工合成有機物質。主要來源於生活污水和工業廢水。
24、 濃差極化
濃差極化:反滲透在運行狀況下,膜表面鹽類被濃縮,同進水中的鹽類之間存在濃度差,若濃水流量小,流速低時,高含量鹽類的水不能被及時帶走,在膜表面會形成很高的濃度差,阻礙了鹽分的擴散,這種現象叫濃差極化。
25、 懸浮物(SS)
懸浮物(SS):指懸浮在水中的固體物質,包括不溶於水中的無機物、有機物及泥砂、粘土、微生物等。水中懸浮物含量是衡量水污染程度的指標之一。它是水樣過濾後在103-105度溫度下把濾紙上截留物烘乾所得的固體量。單位mg/l。
26、 曝氣
曝氣:使空氣中O2轉移到混合液中而被微生物利用的過程。目的是提供活性污泥等微生物所需的溶解氧,保障微生物代謝過程的需氧量。
27、 生化需氧量(BOD)
生化需氧量(BOD):是指在規定時間、規定溫度、規定條件下微生物在分解、氧化水中有機物的過程中,所消耗的溶解氧量,通常所用時間為5天,溫度20℃,簡記BOD5,單位mg/L。
28、 化學需氧量(COD)
化學需氧量(COD):是指在一定條件下,用強氧化劑氧化廢水中的有機物質所消耗的氧量。廢水檢驗標准一般採用重鉻酸鉀作氧化劑,單位mg/L。
29、水錘
水錘又稱水擊。水(或其他液體)輸送過程中,由於閥門突然開啟或關閉、水泵突然停止、驟然啟閉導葉等原因,使流速發生突然變化,同時壓強產生大幅度波動的現象。
30、吸附
吸附:是指利用多孔性固體吸附廢水中某種或幾種污染物以回收或去除某些污染物,從而使廢水得以凈化的方法。
31、酶酶:是生物細胞中自己製成的一種催化劑(生物催化劑)。其基本成分是蛋白質,是促進生物化學反應速度的物質。
32、污水
污水:污水是指在生產與生活活動中排放的水的總稱。人類在生活和生產活動中,要使用大量的水,這些水往往會受到不同程度的污染,被污染的水稱為污水。
33、污水處理
污水處理:就是採用各種技術和手段,將污水中所含的污染物質分離去除、回收利用或將其轉化為無害物質,使水得到凈化。
34、污水回用
污水回用:將污水或廢水經二級處理和深度處理後回用於生產系統或生活雜用被稱為污水回用。當處理出水滿足特定回用要求,並以回用時,也可稱為再生水。
35、水垢
水垢:即由於鍋爐水水質不良,經過一段時間運行後,在受熱面與水接觸的管壁上生成的固態附著物。
36、水渣
水渣:是指在爐水中呈懸浮狀態的固體物質和沉積在汽包、下聯箱底部等水流緩慢處的沉渣。於水垢區別:水渣比較鬆散,呈懸浮或沉渣狀態,且有一部分易隨鍋爐排污排掉;而水垢能牢固地粘結在管壁上,不易排掉。
37、鐵、錳、鋁
微量的鐵和錳即會造染色,結垢和味道等問題,鐵在還原狀態之環境下是以水可溶性的二價鐵形式存在,當和空氣接觸後會逐漸氧化成黃棕色膠體狀的三價鐵,最後沉澱為棕色的氫氧化鐵。 錳的特性和鐵類似,由於鐵、錳、鋁的氧化物也是RO膜結垢的原因之一,故有必要分析其含量。
38、純水
純水是指既將水中易去除的強電介質去除,又將水中難以除去的硅酸及二氧化碳等弱電解質去除至一定程度的水。純水的含鹽量在1.0mg/L以下,電導率小於3μs/cm。
39、超純水
超純水又稱高純水,是指將水中的導電介質幾乎全部去除,又將水中不離解的膠體物質、氣體和有機物均去除至很低程度的水,。超純水的含鹽量在0. 1mg/L以下,電導率小於0. 1μs/cm。
純水和超純水除了對含鹽量或電導率有嚴格要求外,對水中各種金屬離子含量,有機物含量、微粒粒徑及數量和微生物數量也有嚴格指標限制。
40、蒸餾水
蒸餾水是將原水加熱汽化,再將蒸汽冷凝成的水稱為蒸餾水。一般蒸餾水電導率為10μs/cm左右,將一次蒸餾水再次蒸餾得到二次蒸餾水,多次蒸餾得到多次蒸餾水,電導率可降至很低達1.0μs/cm左右。