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吹脱工艺处理含硫废水的缺点

发布时间:2021-03-20 00:54:31

A. 工业生产中含硫废水的排放会污染环境,需要对含硫废水进行处理与利用.(1)某制革厂含硫废水中主要含有

(1)①Na2S为强碱弱酸盐,S2-水解呈碱性,水解方程式为S2-+H2OHS-+OH-
②1molNa2S转化为1molNa2SO4,失去8mol电子,而1molO2被还原,得到4mol电子,所以还原剂与氧化剂的物质的量之比为1:2,温度升高平衡常数增大,说明升高温度平衡向正反应移动,则正反应吸热,即△H>O,
故答案为:1:2;>;
(2)①中和含酸废水工业常用廉价的石灰水,故答案为:石灰水;
②H2S气体与足量NaOH溶液反应反应生成Na2S和水,反应的化学方程式为H2S+2NaOH=Na2S+2H2O,
故答案为:H2S+2NaOH=Na2S+2H2O;
③SO32-在酸性条件下放电生成H2S的过程为还原反应,电极反应式为SO32-+8H++6e-=H2S↑+3H2O,
故答案为:SO32-+8H++6e-=H2S↑+3H2O;
④已知:①2H2S(g)+O2(g)=2S(s)+2H2O(l)△H=-632.8kJ/mol,
②SO2(g)=S(s)+O2(g)△H=+269.8kJ/mol,
利用盖斯定律将①-②×2可得:2H2S(g)+3O2(g)=2SO2(g)+2H2O(l),
对应的反应热为:△H=(-632.8kJ/mol)-2×(+269.8kJ/mol)=-1172.4kJ/mol,
所以热化学方程式为2H2S(g)+3O2(g)=2SO2(g)+2H2O(l)△H=-1172.4kJ/mol,
故答案为:2H2S(g)+3O2(g)=2SO2(g)+2H2O(l)△H=-1172.4kJ/mol.

B. 吹脱法可以用来处理生活污水

生活污水处理的几种方法:
现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理工艺。
生活污水的处理方法:
物理处理法:通过物理作用分离、回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物(包括油膜和油珠)的废水处理法,可分为重力分离法、离心分离法和筛滤截留法等。以热交换原理为基础的处理法也属于物理处理法。
化学处理法:通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的废水处理法。在化学处理法中,以投加药剂产生化学反应为基础的处理单元是:混凝、中和、氧化还原等;而以传质作用为基础的处理单元则有:萃取、汽提、吹脱、吸附、离子交换以及电渗析和反渗透等。后两种处理单元又合称为膜分离技术。其中运用传质作用的处理单元既具有化学作用,又有与之相关的物理作用,所以也可从化学处理法中分出来,成为另一类处理方法,称为物理化学法。
生物处理法:通过微生物的代谢作用,使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机污染物,转化为稳定、无害的物质的废水处理法。根据作用微生物的不同,生物处理法又可分为需氧生物处理和厌氧生物处理两种类型。废水生物处理广泛使用的是需氧生物处理法,按传统,需氧生物处理法又分为活性污泥法和生物膜法两类。活性污泥法本身就是一种处理单元,它有多种运行方式。属于生物膜法的处理设备有生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池以及生物流化床等。生物氧化塘法又称自然生物处理法。
厌氧生物处理法,又名生物还原处理法,主要用于处理高浓度有机废水和污泥。使用的处理设备主要为消化池。
生物接触氧化法:用生物接触氧化法处理废水,即用生物接触氧化工艺在生物反应池内充填填料,已经充氧的污水浸没全部填料,并以一定的流速流经填料。在填料上布满生物膜,污水与生物膜广泛接触,在生物膜上微生物的新陈代谢的作用下,污水中有机污染物得到去除,污水得到净化。最后,处理过的废水排入生物接触氧化处理系统与生活污水混合后进行处理,氯消毒后达标排放。

C. 化工高含硫废水如何净化处理

含硫化氢,二氧化硫的污水比较好处理:
1.用碱中和至PH 7-9;
2.采用兼氧-好氧的生物处理内工艺可达标排放。
(注:容硫含量太高最好稀释或采用气提预处理)

硫氧碳比较麻烦,可能的方案是:
在碱性条件下,用活性炭催化使其转化为无机硫,再按上述方法处理。

D. 含硫废水处理,急!!!

废水的物理化学处理工艺按如下步骤进行:1.加入氢氧化钙/石灰乳,部专分重金属以氢氧化物形属式析出;2.加入有机硫化物,其余重金属如镉和汞以硫化物形式析出;3.添加絮凝剂,形成易于分离的大粒子固体沉淀物;4.在澄清池/沉淀槽中固液分离,调整分离出废水PH值;5.采用箱式压滤机将所得泥浆脱水。

E. 含硫废水处理

物理沉淀法适用于高浓度含硫废水,因为单质硫是不溶解于水的。生物法就是富集硫杆菌,能将硫转化为硫酸盐。

F. 处理脱硫废水和处理含硫废水是一个意思吗

应该不少哦!

G. 含硫废水密闭静置氨氮和硫化物会降低吗

近年来,厌氧生物处理技术因其剩余污泥量少、节能、资源化程度高,成为国内外高浓度有机废水处理技术的发展趋势。用厌氧生物法取代目前制革废水普遍采用的好氧生物法对于降低产品成本、提高污水处理深度具有经济和环境的双重效益。但是,制革废水中高浓度的硫化物、硫酸盐对厌氧微生物的毒性抑制,使得这一技术在处理制革废水时受到诸多限制。此外,制革废水氨氮的达标排放也一直是困扰生化法的一项难题。 本课题针对这一问题,重点分析了低浓度氨氮废水亚硝化过程的影响因素,为SHARON反应器在制革废水中的应用进行了尝试性的探索。此外,研究了硫化物在厌氧污泥中的分布,废水中硫化物的毒性效应及其脱除机制,并结合UASB反应器的运行特点,微生物的特性分布、种群组成、生长变化规律等,探讨了UASB处理含硫有机废水的有效途径,为制革废水厌氧生物处理提供理论和实践依据,研究主要结果为: (1)低氨氮、低碱度废水快速实现亚硝化过程的控制因素为:进水碱度、pH值和FA.等。出水的pH值可以通过控制反应器内部的碱度来进行调节。控制进水碱度在113.1mg/L~269.7mg/L,HRT为48h,其亚硝酸累积率可达到67.15%,可完全实现低氨氮的亚硝化,其出水再经反硝化则氨氮有望达标。 (2)硫化钠对污泥产甲烷活性抑制作用主要有2个原因,硫化钠浓度低于120mgS/L时,产甲烷活性抑制主要由pH增加引起,超过120mgS/L后,抑制作用主要由液相中高浓度的硫化物引起;随着硫化物加入量的增加,液相硫化物浓度、污泥吸附量及H<,2>S逸出量均显著增加,而H<,2>S逸出量在160mgS/L时达到最大,污泥吸附趋于饱和: (3)pH对硫化物的逸出具有复杂的影响:pH酸性时,污泥产甲烷活性严重受抑可使气提效果不佳而限制H<,2>S的逸出速率,pH增加,污泥活性增加与H<,2>S释放量有明显对应趋势,pH>8后,液相中游离的H<,2>S逐渐减少,H<,2>S逸出受到抑制,大量的S<'2->集存于液相中,污泥对硫化物的吸附趋于饱和状态;温度升高,有利于污泥吸附的硫化物向液相中转移和H<,2>S逸出,35℃后,硫化物对产甲烷活性抑制变化不大。 (4)气提作用有助于水体中H<,2>S的脱除,硫化物浓度较高时利于硫脱除;进水流量、pH的升高,不利于H<,2>S的脱除;污泥吸附也随之增大。在进水pH稳定在6前提下,气提对硫化物的脱除效果最好。 (5)两相UASB反应器40d运行稳定后,两反应器底部的微生物活性均好于项部,产酸相中产酸菌大量富集,相分离较成功。整个运行中,进水有机负荷从 3.6KgCOD/(m<'3>·d)增至17.41KgCOD/(m<'3>·d),COD去除率稳定在80%左右。 (6)稳定运行时,进水COD和硫化物浓度分别为3000~4500mg/L和80~120mgS/L左右,pH9~10,系统运行参数为:进水流量1.0L/h左右,脱硫装置气提流量为30~35L/h。经系统处理后,总的COD去除率达到90%以上,出水COD浓度维持在300 mg/L,出水硫化物浓度均在10mg/L以内。 通过研究证明,含硫有机废水通过一级UASB+气提+二级UASB的组合工艺能有效的达到去除目的,同时也为制革工业废水中硫的回收和资源化利用提供了一个可行的途径。而含氮废水经前期处理后的低氨氮废水经亚硝化+反硝化工艺为制革废水的达标排放确立了新的方向。
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H. 吹脱法处理高浓度氨氮废水,为什么要加入石灰

高浓度氨氮废水对微生物有一定的抑制作用,但N同时又是微生物生长版的一种不可缺少权的营养元素。
氨氮废水的处理主要有以下的方法:
如果氨氮超高的话,可先加氢氧化钠调节水PH11左右,通过氨氮吹脱塔用空气吹脱,去除率可达80%左右,当然仅仅通过这样的方法无法处理达标,还需后续处理。剩余的氨氮可以通过脱氮的污水处理工艺进行去除:比如说A/O、A/AO、SBR等活性污泥法,以及曝气生物滤池生物转盘的生物膜法进行处理。

I. 含硫废水处理技术

含硫废水太过模糊了 你是含单质硫还是硫化氢 还是二氧化硫 还是硫酸 要说清楚啊

J. 工业生产中含硫废水的排放会污染环境,需要对含硫废水进行处理与利用.(1)若某制革厂含硫废水中主要含

(1)①Na2S为强碱弱酸盐,S2-水解呈碱性,水解方程式为S2-+H2OHS-+OH-
②1molNa2S转化为1molNa2SO4,失去专8mol电子,而1molO2被还原,属得到4mol电子,所以还原剂与氧化剂的物质的量之比为1:2;
故答案为:1:2;
(2)①中和含酸废水工业中常用廉价的石灰水;
故答案为:石灰水;
②H2S气体与足量NaOH溶液反应反应生成Na2S和水,反应的化学方程式为H2S+2NaOH=Na2S+2H2O.
故答案为:H2S+2NaOH=Na2S+2H2O.

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