① 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
② 怎样提高含硫废水的PH
含硫废水中的硫化物有毒性、腐蚀性,并具臭味,对...空气氧化的能力较弱,为提高氧化效果,氧化要在...pH值呈微碱性(7~9),温度100℃,水与充足的
③ 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。
④ 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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⑤ 含硫污水有哪些的危害
硫的危害主要体现在硫的一些组合物的危害上。例如硫化氢是一种剧毒气体,人体吸入会专受很大的危害;属二氧化硫是一种无味的气体,人体吸入后会刺激呼吸道,影响呼吸系统的正常功能,而它和水结合产生的亚硫酸是酸雨的主要组成部分,对环境和人体健康的影响也是比较严重的;硫酸是一种酸性物质,易腐蚀,对环境的影响尤为明显,当然它通过作用于环境而影响到人们正常的生活和身体的健康。除了这些当然还有其他的危害物质,在这就不一一列举了。
⑥ 废水分为几大类每种废水的主要特征是什么
废水大致抄可分为为:生活污水、工业废水、农业废水等类型,在工业废水中还可以细分为多种行业的废水。
按工业企业的产品和加工对象分类,如冶金废水、造纸废水、炼焦煤气废水、金属酸洗废水、化学肥料废水、纺织印染废水、染料废水、制革废水、农药废水、电站废水等。
按废水中所含污染物的主要成分分类,如酸性废水、碱性废水、含乳化液废水、含氰废水、含铬废水、含镉废水、含汞废水、含酚废水、含醛废水、含油废水、含硫废水、含有机磷废水和放射性废水等。
⑦ 为什么含硫废水是碱性的。
硫离子是弱酸根离子水解产生氢氧根离子
⑧ 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.
⑨ 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.
⑩ 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。