① 如何提高紫外线催化臭氧氧化效率
紫外光‑臭氧催化氧化污水处理装置,其特征在于,包括抽风机、溶气泵、版紫外光发生器、权紫外光污水处理罐和臭氧污水处理箱;紫外光发生器包括石英管和紫外灯,紫外灯设置于石英管内,紫外光发生器插设于紫外光污水处理罐,紫外光污水处理罐内壁与石英管之间设置有紫外光氧化催化剂;抽风机与石英管通过输入气管连接,石英管还连接有三通的输出气管,输出气管包括一个输入端和两个输出端,其中一个输出端连接至臭氧污水处理箱,另一个输出端连接至溶气泵;溶气泵与紫外光污水处理罐通过输入水管连接,紫外光污水处理罐与臭氧污水处理箱通过中转水管连通,臭氧污水处理箱还连接有输出管,臭氧污水处理箱内设置有臭氧氧化催化床,该臭氧氧化催化床置有臭氧氧化催化剂。
② 污水处理电解池的去除率一般有多少
:①将以含70%弱酸性的染料印染废水,用含Cl↓[2]的废H↓[2]SO↓[4]进行调节专,使pH为3~5,然后属进入微电解池反应系统;②出水用NaClO进行调节,调至无Fe↑[++]存在,加NaOH至pH≈6,然后加阴离子聚丙烯酰胺使Fe(OH)↓[3]聚胶、沉淀;③上层清液进入用载有纳米级TiO↓[2]的活性炭催化O↓[3]氧化反应系统,出水用NaHSO↓[3]去除O↓[3];④然后进入生化反应系统,即可达如下标排放指标。有益效果是该方法用载纳米TiO↓[2]活性炭催化臭氧氧化,使臭氧对该类印染废水色度(2500-5000倍)的去除率从40%提高至100%;COD(1000-4000mg/L)从10%左右提高至60-90%。从而,解决了高色度高COD值难降解的印染废水的处理难题。
③ 污水处理厂催化氧化塔压力大是怎么回事,有解决的办法吗
催化氧复化塔有很多种,不知道贵制单位用的是什么方式。请按以下五点排查:
1、进水泵是否存在空转现象,或管道有进气孔,随水进入催化氧化塔。
2、催化氧化塔是否存在排水不畅问题导致压力增加。
3、该催化氧化方式是否有气体产生,如有增加安全压力阀。
4、废水中是否存在大量氨氮,于罐中溢出。
5、是否催化氧化塔发生厌氧反应。
由于具体情况不明,以上仅属推测。实际情况仍需根据现场情况排查。
④ 实验室废水处理方法和装置有哪些
实验室废水有很多种下面我详细的说一下
氧化还原中和沉淀法
此类方法多适用于含六价铬和具有还原性的有毒物质及金属的有机化合物。主要用于处理含氰、含酚、含硫化物的废水。常见的工艺过程是向废水中加入氧化剂 ,经过氧化还原反应后 ,使高毒性的物质转化为低毒性的物质 ,再经过混凝、沉淀将其从反应体系中除去。C r6 + 和 C r3 + 的无机物最高允许排放量分别为0. 5 mg /L 和 3. 0 mg /L。含铬的废液可用铁、锌等作还原剂 ,用废碱液中和沉淀后 ,转化为难溶盐除去。
2.硫化物沉淀法
这种方法适用于含汞、铅等金属的呈酸性的实验废水。一般是向废水中加入硫化钠 ,生成难溶于水的金属硫化物 ,然后与 Fe (OH ) 3 共沉淀而分离出去。
3.絮凝沉淀法
絮凝沉淀法不仅是处理许多工业企业污水中重金属的有效方法 ,也是实验室废水处理的一种可行
方法。这种方法适用于含重金属较多的实验废水 ,加入合适的絮凝剂 ,在弱碱性条件下可以形成絮状沉淀 ,有效去除废水中的重金属离子 ,降低废水的化学需氧量 ( COD ) 。
4.活性炭吸附法
这种方法多用于处理物理、化学方法不能处理的微量呈溶解状态的有机实验废水。有机实验废水含有大量的废溶剂、实验残液、有机酸等。其浓度高、排放量少的特点很适合活性炭吸附法处理。处理工艺流程为先把废水中的有相分离出来 ,再用活 性炭吸附 , COD 的去除率可达 93%
5.焚烧法
每种处理方式都有其特定的处理性能 ,都不是万能的。焚烧法一般适用于形成乳浊液之类的液。但要特别注意避免燃烧产生的毒气造成二次污染。例如 ,对于只含有 C, H , O 元素的有机废物在燃烧时一般不会造成二次污染 ,而含有卤素 N , S等元素的有机废物焚烧时将会释放多种有害气体。
6.生物实验废水的处置方法
处理生物实验废水常用的方法是热力消毒灭菌和化学药剂消毒灭菌。热力消毒灭菌法是通过高温加热使废水温度达到或超过某些有害微生物存活温度的最高极限 ,杀死细菌 ,以确保排出废水的安全。化学药剂消毒灭菌法则是利用各种化学药剂对废水中的有害微生物进行杀菌消毒处理 ,目前常用的消毒工艺有臭氧消毒、氯消毒、碱消毒等。在实际操作中 ,可以采用热力和化学药剂相结合的消毒灭菌方式 ,安全有效地处理生物安全实验室的废水。
详细的可以看水天蓝环保里面有详细的解答
⑤ 污水处理厂除臭有什么方法
污水除臭常用的方法有:化学吸收法、生物法。
1、化学吸收法是通过化学药剂(版主要是碱液)吸收空气权中的H2S等污染物。脱臭装置由脱臭罐各及再生塔组成。罐体直径与高度之比一般为:1:5左右,臭气由通风设备收集,通过风道从罐体下部进入脱臭罐。用浓度为2%-3%的碳酸钠溶液作为臭气吸收剂。这种方法的优点是:处理效果好,运行稳定,耐冲击负荷能力强;缺点是药剂需定期更换,运行费用较高。
2、生物法是通过附着在填料上的生物膜来降解空气中的臭味,生物膜生长、成熟并达到生物降解能力过程是一个生物培养的过程。生物膜中微生物需要的养料来自于污水中有机物,对于污水处理厂一般采用原污水对填料进行喷淋。除臭罐空池停留时间为1-3min(可视臭气浓度变化),进气流速2-3m/s。这种方法的优点是加强管理的情况下,处理效果良好,运行费用很低(相对于其它两种方法),缺点是:处理效果受进气浓度影响,不太稳定,对于喷淋污水中有机物浓度有一定要求。
⑥ 电催化氧化技术实际应用的多吗
高级氧化技术又称做深度氧化技术,以产生具有强氧化能力的羟基自由基(·OH)为特点,在高温高压、电、声、光辐照、催化剂等反应条件下,使大分子难降解有机物氧化成低毒或无毒的小分子物质。根据产生自由基的方式和反应条件的不同,可将其分为光化学氧化、催化湿式氧化、声化学氧化、臭氧氧化、电化学氧化、Fenton氧化等。
⑦ 微波污水处理设备的技术优势有哪些
1.一种高COD废水处理方法,其特征在于包括以下步骤:步骤1:向废水中加入钙盐,钙离子与废水中的碳酸根反应生成碳酸钙,然后沉淀去除碳酸钙,钙盐的加入量应使钙盐将废水中的碳酸根完全去除; 步骤2:在搅拌下向经过步骤1处理后的废水中分次加入氨基磺酸,氨基磺酸将废水中的亚硝酸根还原产生N2,当废水中不再产生气泡时即完成亚硝酸盐的去除;氨基磺酸的加入总量应使氨基磺酸将废水中的亚硝酸根完全去除; 步骤3:将经过步骤2处理的废水的pH值调节至10-12; 步骤4:将PH调整后的废水送入反应器中进行微波催化氧化处理,并向反应器中添加微波催化剂,向反应器内废水施加功率在100W~1000W之间的微波,所述微波催化剂由活性炭表面负载过渡金属锰氧化物构成,并且微波催化剂的比表面积至少为800~1200m2/g,微波氧化处理时间持续3‐4h; 步骤5:重复步骤4多次,至微波处理后的废水COD下降至排放标准以下。 2.根据权利要求1所述的一种高COD废水处理方法,其特征在于步骤1中向废水加入钙盐的过程中应同时搅拌废水,使废水与钙盐充分反应。 3.据权利要求1所述的一种高COD废水处理方法,其特征在于所述步骤4中向反应器内投入微波催化剂,所述微波催化剂用量按高 COD有机废水体积计为35~45g/L。 4.一种高COD废水处理装置,其特征在于设有沉淀滤清池、酸碱调节池以及微波催化氧化反应器,其中沉淀滤清池中设有加料管和过滤模块,微波催化氧化反应器的壳体上部设有排气管、催化剂加入口,壳体下部设有排水口。 5.根据权利要求4所述的一种高COD废水处理装置,其特征在于沉淀滤清池中设有沿废水流向依次设置的多级过滤模块,所述过滤模块为固定有吸附剂的过滤格栅。说明书高COD废水处理方法及装置技术领域:本发明涉及污水处理技术领域,具体地说是一种工艺合理、处理效率高的高COD废水处理方法及装置。背景技术:高亚硝酸盐、高碳酸盐和高COD浓度的废水通常来自化工生产行业,其COD浓度>5000mg/L、硝酸盐浓度>1000mg/L、碳酸盐浓度>1000mg/L,BOD5/COD<0.1,该类废水的毒性高、可生化性差,其中的有机污染物种类繁多,主要为苯系物、有机腈类及杂环类等。目前主要采用三效蒸发和高温焚烧的方法来处理此类废水,但这些方法存在以下不足:(1)蒸发和焚烧的能耗过高,处理成本十分高昂;(2)废水中的有机污染物无法完全降解,容易造成二次污染物;(3)处理过程中会产生大量的亚硝酸盐类危险固体废弃物,亚硝酸盐具有强致癌性,与有机物接触容易发生爆炸,二次污染较为严重。
⑧ 电催化氧化的作用是什么作用原理是什么
电催化氧化技术是通过在外加电场作用下的电极反应直接降解有机污染物,或是利用电极或催化材料具有的催化活性,产生大量具有强氧化性的自由基对有机污染物进行降解。电催化氧化技术因为具有突出的氧化能力,对反应条件要求不高,不易造成二次污染等优点,被认为是最具应用前景的方法。
(1)本模块化设备仅消耗电能,不投加任何化学药剂,无二次污染;
(2)反应为常温常压条件下进行,操作安全、简单、灵活;
(3)多种类组合电能激发催化剂,可根据客户需求自由组合,高效稳定;
(4)催化剂载体为稳定态合金无消耗,组分化学性质稳定无毒,寿命长可重复使用,保证催化反应持久高效;
(5) LEC催化氧化装置模块化组装,可快速实现工程应用,系统运行自动化程度高,无人力操作负担;
(6) 反应设备体积紧凑,占地面积小,基础土建施工周期短,节省土建投资;
(7)LEC催化氧化降解速度快,能耗低。应用于预处理可分解转化有毒污染物,提高废水可生化性,应用于深度处理出水可实现达标排放或回用。
⑨ 污水处理中直流电解和臭氧催化那个在前
目前在城市生活污水中应用最多的就是所谓的活性污泥法,它有处理能力强,处回理后水质答好等优势。其大致组成包括由曝气池,沉淀池,污泥排放以及回流等系统。待处理的污水和活性污泥回流共同进入曝气池然后混合,然后在其中与空气接触使得含氧量增加,发生代谢反应。经过充分搅拌的混合液变为悬浮状态,所以其中的有机污染物和氧气能够与微生物接触发生反应。接下来进入的是沉淀池,原来的悬浮固体会在其中沉降而被隔离,所以从沉淀池流出的已经为净化水。沉淀池里的污泥一般都会回流,从而保证曝气池中的悬浮固体和微生物有一定的浓度。在曝气池里的反应会使微生物增殖,所以过多的微生物要排出沉淀池以维持整个系统的稳定性。除需要能够氧化和分解有机物外,活性污泥还必须有一定凝聚和沉降能力,以便可以使其从混合液中分离,进而在出口得到纯净的水。活性污泥法的缺点在于其基础建设的成本过高,不易实施。