1. 有机废水主要都包含什么
有机废水一般是指由造纸、皮革及食品等行业排出的在2000mg/L以上废水。有机废水就是以有机污染物为主的废水,有机废水易造成水质富营养化,危害比较大。这些废水中含有大量的碳水化合物、脂肪、蛋白、纤维素等有机物,如果直接排放,会造成严重污染。有机废水按其性质来源可分为三大类:易于生物降解有机废水;有机物可以降解,但含有害物质的废水;含有难降解生物和有害的有机废水。
2. 有机废水的处理技术
在众多的预处理方法中,萃取法具有效率高、操作简单、投资较少等特点。特别是基于可逆络合反应的萃取分离方法,对极性有机稀溶液的分离具有高效性和选择性,在难降解有机废水的处理方面具有广阔的应用前景。
溶剂萃取法利用难溶或不溶于水的有机溶剂与废水接触,萃取废水中的非极性有机物,再对负载后的萃取剂进一步处理。为了避免有机溶剂对环境的污染,又开发了超临界二氧化碳萃取。该法简单易行该法简单易行,适于处理有回收价值的有机物,但只能用于非极性有机物,被萃取的有机物和萃取后的废水需要进一步处理,有机溶剂还可能造成二次污染。萃取只是一个污染物的物理转移过程,而非真正的降解。
由清华大学开发的萃取一反萃取体系,可以应用于多种染料与中间体废母液资源回收,对染料中间体的回收率达90%以上,脱色效果也达到同样水平,正在逐步推广于染料废水的治理工程中。 吸附剂的种类很多,有活性炭、大孔树脂、活性白土、硅藻土等。
在有机废水中常用的吸附剂有活性炭和大孔树脂在。虽然活性炭具有较高的吸附性,但由于再生困难、费用高而在国内较少使用。例如将活性炭投加到难降解染料废水的试验容器中,当活性炭的投加浓度为200mg/L时,色度的去除率为77%;而投加质量浓度增加到400mg/L时,色度的去除率达到86%。 工业生产的“三废”治理主要有三大途径:
一是对“三废”采取合理有效的治理方法;
二是改进合成工艺,将污染消灭在生产工艺过程中;
三是对“三废”合理利用,变废为宝。
要从根本上消灭污染,关键是要对产生污染的每一个环节和步骤进行认真分析和研究,把污染消灭在工艺生产过程中,实现清洁生产。另外,要大力开发废物的综合利用技术,增加企业的经济效益,保证企业的竞争优势。 我们这里讨论的 “三废”主要指其中的有机废水。工业有机废水来源很多,主要来自柠檬酸、制糖、酒精、造纸、养殖、PTA等行业,这些行业处理污水的主流方式是采用生化法进行处理,处理过程中产生大量沼气,根据估算,每生产一吨柠檬酸可产生大约225方沼气,其中甲烷含量可达60%左右,这种沼气用于发电是一种非常好的燃料,每方沼气可以发1.7度电,效益非常可观。生产一吨酒精可产生300方沼气,甲烷含量可达70%,热值更高。其它行业类同,产生的沼气量都很可观。
3. 有机废水的分类及其水质特点
有机废水主要分为耗氧污染物和植物营养物,耗氧污染物有碳水化合物、蛋白质、油脂、木质素等有机物质。这些物质以悬浮或溶解状态存在于污水中,可通过微生物的生物化学作用而分解。在其分解过程中需要消耗氧气,因而被称为耗氧污染物。这种污染物可造成水中溶解氧减少,影响鱼类和其他水生生物的生长。水中溶解氧耗尽后,有机物进行厌氧分解,产生硫化氢、氨和硫醇等难闻气味,使水质进一步恶化。水体中有机物成分非常复杂,耗氧有机物浓度常用单位体积水中耗氧物质生化分解过程中所消耗的氧量表示,即以生化需氧量(BOD)表示。一般用20℃时,五天生化需氧量(BOD5)表示。植物营养物主要指氮、磷等能刺激藻类及水草生长、干扰水质净化,使BOD5升高的物质。水体中营养物质过量所造成的"富营养化"对于湖泊及流动缓慢的水体所造成的危害已成为水源保护的严重问题。
富营养化(eutrophication)是指在人类活动的影响下,生物所需的氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河口、海湾等缓流水体,引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类及其他生物大量死亡的现象。在自然条件下,湖泊也会从贫营养状态过渡到富营养状态,沉积物不断增多,先变为沼泽,后变为陆地。这种自然过程非常缓慢,常需几千年甚至上万年。而人为排放含营养物质的工业废水和生活污水所引起的水体富营养化现象,可以在短期内出现。
植物营养物质的来源广、数量大,有生活污水(有机质、洗涤剂)、农业(化肥、农家肥)、工业废水、垃圾等。每人每天带进污水中的氮约50g。生活污水中的磷主要来源于洗涤废水,而施入农田的化肥有50%~80%流入江河、湖海和地下水体中。天然水体中磷和氮(特别是磷)的含量在一定程度上是浮游生物生长的控制因素。当大量氮、磷植物营养物质排入水体后,促使某些生物(如藻类)急剧繁殖生长,生长周期变短。藻类及其他浮游生物死亡后被需氧生物分解,不断消耗水中的溶解氧,或被厌氧微生物所分解,不断产生硫化氢等气体,使水质恶化,造成鱼类和其他水生生物的大量死亡。藻类及其他浮游生物残体在腐烂过程中,又把生物所需的氮、磷等营养物质释放到水中,供新的一代藻类等生物利用。因此,水体富营养化后,即使切断外界营养物质的来源,也很难自净和恢复到正常水平。水体富养化严重时,湖泊可被某些繁生植物及其残骸淤塞,成为沼泽甚至干地。局部海区可变成"死海",或出现"赤潮"现象。
常用氮、磷含量,生产率(O2)及叶绿素-α作为水体富营养化程度的指标。防治富营养化,必须控制进入水体的氮、磷含量。
4. 有机废水为什么要用不锈钢管材
如果废水中含有酸或碱,会使塑料或者铁等管道腐蚀
5. 有机废水和无机废水区分用什么指标区别
无机废水主要是指以含有无机物为主的废水,里面可能有部分少专许有机物存在。
有机废水主属要是指以含有机物为主的废水,里面当然有无机物存在。
无机废水的COD有高有低,原因是COD是以氧化性重铬酸钾消耗的量,而且重铬酸钾的氧化性非常强,因此只要存在还原性的无机物存在则COD就存在,还原性的无机物越高,COD当然也就越高,这没有一个界限,如含有硫化物的无机废水COD高达好几万甚至几十万。
6. 什么叫低浓度有机废水
对生活污水来说,COD在300mg/L以下算低浓度;工业废水来说,一般指1000mg/L以下。不过没有明确的规定
7. 高浓度有机废水如何处理
高浓度有机废水主要具有以下特点:1.有机物浓度高,COD一般在2 000 mg/L以上。2.是成分复杂,内芳香族化合容物和杂环化合物居多,还多含有硫化物、氮化物、重金属和有毒有机物。3.是色度高,有异味,有些废水散发出刺鼻恶臭,给周围环境造成不良影响。4.是具有强酸强碱性。蓝晓科技多年来致力于水污染防治和资源化的研究,立足于污染物治理与资源化相结合,Seplite XDA系列超高交联大孔吸附树脂,因其具有实用范围广,不受废水中无机盐的影响,吸附效果好,洗脱和再生容易,性能稳定等优点,所以广泛用于高浓度有机废水处理中,可用于含酚、苯胺、有机酸、硝基物、农药、染料中间体等废水处理,欢迎微信关注蓝晓科技服务平台交流咨询。
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8. 什么是有机废水
有机废水概念:
在生活污水、食品加工和造纸等工业废水中,含有碳水化合物、蛋白回质、油答脂、木质素等有机物质。这些物质以悬浮或溶解状态存在于污水中,可通过微生物的生物化学作用而分解。在其分解过程中需要消耗氧气,因而被称为耗氧污染物。这种污染物可造成水中溶解氧减少,影响鱼类和其他水生生物的生长。水中溶解氧耗尽后,有机物进行厌氧分解,产生硫化氢、氨和硫醇等难闻气味,使水质恶化。水体中有机物成分非常复杂,耗氧有机物浓度常用单位体积水中耗氧物质生化分解过程中所消耗的氧量表示。
来源:
有机废水一般是指由造纸、皮革及食品等行业排出的在2000mg/L以上废水。这些废水中含有大量的碳水化合物、脂肪、蛋白、纤维素等有机物,如果直接排放,会造成严重污染。有机废水按其性质来源可分为三大类:
(1)易于生物降解有机废水;
(2)有机物可以降解,但含有害物质的废水;
(3)难生物降解的和有害的有机废水。
9. 什么叫高浓度有机废水
高浓度有机废水主要是含有机物浓度高。COD一般在2 000 mg/L以上,有的甚至高达几万乃回至几十万mg/L,相对而言,BOD较低,很答多废水BOD与COD的比值小于0.3。 二是成分复杂。含有毒性物质废水中有机物以芳香族化合物和杂环化合物居多,还多含有硫化物、氮化物、重金属和有毒有机物。 三是色度高,有异味。有些废水散发出刺鼻恶臭,给周围环境造成不良影响。 四是具有强酸强碱性。
10. 有机废水的模拟废水怎么配制呀
把弄来的废水分析后,按照这种废水的主要成分及其浓度比例,自己再配模拟废水(此过程也要查阅相关文献)。bobosss(站内联系TA)这样的呀 用什么分析 红外吗 呵呵 我主要觉得这么分析下来要很长的时间 就想问问一般情况下本科生毕设用的模拟废水 大致上用什么有机物配出来的 应该有个什么参照的吧byfgogo(站内联系TA)没做过有机废水的,本科毕设做的是重金属模拟废水的。 还是让做过的前辈来解释下喽。:)bobosss(站内联系TA)那么重金属模拟废水 怎么配制的 就是比如测cu的含量 模拟废水就加cuso4吗 你那时候做什么重金属的 怎么配的呀 用原子吸收来检测的吗byfgogo(站内联系TA)是这个样子。各种重金属都有 pb cd Ni cu Zn等。 先得确定下你所做模拟废水的大体浓度(可查文献),然后再通过计算去称量。浓度检测当然是原子吸收。bobosss(站内联系TA)哦 好的 谢谢了 有点明白了bobosss(站内联系TA)发现自己什么都不会呀~汗的!!yanwanru(站内联系TA)很简单的,想处理什么样的有机废水,就用什么试剂配制.wx1979(站内联系TA)一般如果你调试设备,要获得参数,利用原厂废水或者自配的废水都可,取得后进行实际废水处理。 但有时对自配的废水只适用于调试,不具有太大的实际意义,成分不能满足实际废水额复杂性! 仅供参考!