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污水中含聚乙烯怎么处理

发布时间:2025-07-13 01:37:53

1. 漂白废水有哪些处理方法

处理漂白废水,首先要了解清楚漂白废水的类型,漂白废水质情况,以及漂白废水的水量及处理要求。那么漂白废水有哪些处理方法呢下面和裕祥安全网了解下吧。
(1)混凝法混凝法是应用比较广泛的一种废水处理方法。目前应用最广泛的是高分子有机絮凝剂,它是一种带有多种活性基团的水溶性高分子,通过活性基团与氯化木素的亲水基之间发生离子型的疏水反应,生成不溶性内络物,达到吸附去除。在国外有不少工厂采用混凝技术来处理漂白废水。德国一家亚硫酸盐浆厂用聚乙烯亚胺对漂白废水进行沉淀处理,日处理废水150t,对碱处理废水aox去除率为50%~73%,而对氯化段废水aox去除率为54%~84%。不过单一使用混凝技术,是不能使漂白废水完全达标排放的,通常需要与其它方法配合使用。
(2)吸附法漂白废水不但含有较高的bod和cod,而且更突出的是其色度(尤其碱处理段废水)和氯酚类的毒性,解决漂白废水污染是当前制浆造纸工艺减少污染的一个重要方面,吸附法在制浆造纸废水的深度处理中有重要作用。活性炭法去除水中有机氯化物是最有效的。随着排放标准的不断提高,吸附法在将成为制浆造纸废水的不可缺少的处理单元。
(3)、生化法生化法是利用微生物降解废水中污染物来达到净化废水的目的,是将污染物彻底从环境中清除的有效方法。主要有好养微生物处理工艺、厌氧微生物处理工艺和厌氧-好养工艺结合。经这些方法处理后的废水往往达不到严格的排放标准,特别是生化法,由于在夏季高温和冬季的低温影响了活性污泥处理的效率,而生化法活性污泥消化处理造纸废水中的芳香族化合物尤为困难。
(4)、膜分离法处理漂白废水膜分离法是近几十年新兴的化工分离单元操作,具有占地少、基建费用低、运行管理方便、自动化程度高、处理效果好等特点,近年来在造纸漂白废水处理中已达规模应用,并取得了良好的经济效益和社会效益。特别是近几年随着耐高温、耐碱膜的出现,极大地推动了膜分离技术在制浆造纸工业的应用。
接下来看下水污染成因与污水处理方法
含汞废水主要来源于有色金属冶炼厂、化工厂、农药厂、造纸厂、染料厂及热工仪器仪表厂等。从废水中去除无机汞的方法有硫化物沉淀法、化学凝聚法、活性炭吸附怯、金属还原法、离子交换法和微生物法等。一般偏碱性含汞废水通常采用化学凝聚法或硫化物沉淀法处理。偏酸性的含汞废水可用金属还原法处理。低浓度的含汞废水可用活性炭吸附法、化学凝聚法或活性污泥法处理,有机汞废水较难处理,通常先将有机汞氧化为无机汞,而后进行处理。
各种汞化合物的毒性差别很大。元素汞基本无毒;无机汞中的升汞是剧毒物质,有机汞中的苯基汞分解较快,毒性不大;甲基汞进入人体很容易被吸收,不易降解,排泄很慢,特别是容易在脑中积累。毒性最大,如水俣病就是由甲基汞中毒造成的。
我们在平时最好多学习一些水污染安全小知识,饮用水尽量安装家用净水器过虑在饮用,这样更有利于用水安全。

2. 化工废水的处理

化工废水处理:
化工废水是指化工厂生产产品过程中所生产的废水,如生产乙烯、聚乙烯、橡胶、聚酯、甲醇、乙二醇、油品罐区、空分空压站等装置的含油废水,经过生化处理后,一般可达到国家二级排放标准,现由于水资源的短缺,需将达到排放标准的水再经过进一步深度处理后,达到工业补水的要求并回用。 化工厂作为用水大户,年新鲜水用量一般为几百万立方米,水的重复利用率低,同时外排污水几百万立方米,不仅浪费大量水资源,也造成环境污染,并且水资源的短缺已对这些工业用水大户的生产造成威胁。为保持企业的可持续发展及减少水资源的浪费,降低生产成本,提高企业经济效益和社会效益。需对化工废水进行深度处理(三级处理),作为循环水的补水或动力脱盐水的补水,实现污水回用。 由于水中杂质主要为悬浮颗粒和细毛纤维,利用机械过滤原理,采用微孔过滤技术将杂质去除。由PLC或时间继电器控制过滤器设备工作状况,实现自动反冲洗、自动运行,提升水泵提供过滤器所需水头,出水直接引入生产系统。
编辑本段化工废水中水回用
废水性质
化工产品生产过程中产生的废水表现为:排放量大、毒性大、有机物浓度高、含盐量高、色度高、难降解化合物含量高、治理难度大,但同时废水中也含有许多可利用的资源,而膜技术作为高新技术在化工领域的生产加工、节能降耗和清洁生产等方面发挥着重要。
编辑本段废水处理
化工废水深度处理中水回用优化组合工艺: (1) 预处理+UF+RO/NF 处理工艺 (2) MBR+UF/RO/NF处理工艺 工艺系统优点: 超滤系统优点:采用高分子材料的中空纤维膜,抗耐压、抗污染、使用寿命长 占地面积小、自动化程度高、 分离能力强、出水水质好 保证后续RO/NF系统的正常运行 RO/NF膜处理系统优点:RO系统采用抗污染反渗透膜、使用寿命长 盐分、有机物、难降解化合物有效截留 出水水质适用于所有生产工艺 自动化程度高、运行成本低 膜-生物反应器工艺(MBR工艺)是膜分离技术与生物技术有机结合的新型废水处理技术。它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物质截留住,分离出清水,实现生化反应与清水分离同步进行,省掉二沉池。 MBR紧凑简洁单元结构特别适合于处理成份复杂、污染物浓度高的印染废水。 MBR工艺的优点:处理效率高、出水水质好、污泥少 水力停留时间短、占地面积小 易清洗、易更换、运行稳定、运行成本低 耐冲击能力强、COD和色度去除效率高 应用领域:高浓度化工废水、氯碱行业废水、农药废水、化工园区及污水处理厂、 含磷废水处理、 含甲醛废水处理

3. 污水处理怎么选择弹性填料与组合填料

接触氧化工艺中几种常见的填料

一、半软性填料

半软性填料由填料单片、塑料套管和中心绳三部分组成,所有组成部分均采用耐酸、耐碱、耐老化性能较好的低密度聚乙烯为原料。经熔融注塑成由中心孔向外放射的形状,针刺得圆形单片是半软性填料的主体,由中心绳依次穿过各单片的中心孔,单片间嵌套塑料管以固定距串连成所需长度。

半软性填料 具有特殊的结构和水力性能,孔隙率大(大于96%),流阻小,并且当水流通过填料层时可产生明显的湍流流态,提高水与生物膜的接触效率,增大了去除污染物的能力。该填料有一定的刚性及柔性,具有较强的重新布水、布气能力。对于鼓风曝气中的大气泡供气而言,它具有多层次、反复切割气泡的作用,从而提高了氧的转移率。比表面积大(可达到130m2/m3),为微生物的生长提供了充足的空间。具有传质效率高、节能、不易堵塞、耐腐蚀、耐老化等特点。

二、组合填料

组合填料集中了软性及半软性的结构特点,填料单元中间是一个尺寸较小的半软性填料,周边连接软化纤维束。这类填料大多是在中心环的结构和纤维束的数量上有所不同,主要有以下几种。

1、组合式双环填料

以塑料环作为骨架,中间是一格尺寸比较小的半软性填料,外围连接软化的纤维束,维纶丝紧绷在塑料环上。在污水中丝束分散均匀,易挂膜、脱膜,对污水浓度变化适应性好。

2、组合式多孔环填料

塑料环片四周均置40个方孔,方孔有8束维纶醛化丝均布在四周,呈放射状。纤维束丝串通8个方型孔,非常牢固。

组合填料综合了软性填料易挂膜,半软性填料不易缠结、堵塞得优点,克服了半软性填料难挂膜的缺点,因而广泛应用于接触氧化法处理各种废水。

三、弹性立体填料

弹性立体填料由高分子聚合物,并加以抗氧剂、亲水剂、稳定剂、吸附剂等添加剂,经特殊拉丝制成。弹性丝表面带有细小毛刺,用以增加比表面积。安装时,将600~1000条丝条穿插扣压在两片塑料圆环片中间,使丝条呈均匀辐射状展开,按不同片距串制成悬挂式填料。该填料采用全塑材质,比软性填料寿命长,曝气时每根丝不断颤动,因此填料空隙可变,不结团、不堵塞,生物膜易于更新。目前较多应用在难降解有机物处理过程中的水解酸化段,提高废水的可生化性。

四、悬浮型填料

悬浮型填料挂膜后密度接近于水,在曝气池中以悬浮形式存在,其用量(以体积计)约为曝气池体积的20%~70%。工程中应用较多的悬浮填料主要有以下几种:

1、多面空心球填料

在球中部沿整个周长有一道加固环,环的上、下各有十二片球瓣,球瓣开孔成网片状或不开孔,沿中心轴呈放射状布置。

2、内置式浮球填料

填料由网格球形壳体与内置载体两部分组成。壳体由高分子聚合物注塑而成,球面呈网格状。内置载体材料有醛化维纶丝及扣乙烯扁丝等,前者是在壳体内设一轴杆,轴杆上有两个塑料扣,每个扣上固定有6束醛化维纶丝,纤维丝在水体中能随水流自由摆动;后者是以聚乙烯为原料拉成薄扁丝后呈刨花状成团填入壳体。网格孔大小适中,既有一定的机械强度,又不致被脱落生物膜堵塞。

生物膜法中的用到的填料

生物膜法中的用到的填料

生物膜法是一种高效的废水处理方法,具有污泥量少、不会产生污泥膨胀、对废水的水质水量的变动具有较好的适应能力、运行管理简单的特点。生物膜是指所有通过一定媒介附着、固定的生物活性体和物质。在生物膜附若、固定过程中都需要某种媒介来承担和完成固定,这种介质称为生物膜载体,也称为载体填料。组合填料填料是生物膜赖以栖息的场所,是生物膜的载体.同时也有截留悬浮物的作用。

填料种类

一、粒状填料。这是最早出现但现在仍在沿用的填料,材质为无机的陶粒或石英砂,纤维球填料等。这类填料的主要特点是表面粗糙、易于附着生物、截留悬浮污染物的能力强,缺点是阻力大、易于堵塞。

二、不规则多孔填料。早期的有拉西环,目前常用的有哈凯登和多面空心球等,可用陶瓷、石墨金刚砂、塑料或金属制成,特早是结构简单,价格低廉,但流体分布不均。更多污水处理技术文章参考易净水网资料库http://www.ep360.cn/qita

三、蜂窝状或波纹板状填料.材质通常为玻璃钢或塑料斜管填料(聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯等),其主要的优点是结构简单、孔隙率高、质轻但强度高、防腐性能好、衰老生物易于脱落等。主要的缺点是生物在填料表面的生长与脱落平衡不易控制,填料内难以得到均一的流速。

填料在生物膜反应器中的作用主要有以下三个方面。

填料的主耍作用是容纳附着微生物,是微生物生长的载休,为微生物提供栖息和繁殖的稳定环境,其丰富的内表面为微生物提供附着的表面和内部空间,使反应器尽可能保持较多的微生物量。一般来说填料比表面积越大,附着的微生物量越多,可承受的有机负荷也相对较高。

填料是反应器中生物膜与废水接触的场所,而且对水流有强制性的紊动作用,使水流能够重新分布,改变其流动方向,从而使水流在反应器横截面卜分布更为均匀。同时,水流在填料内部形成交叉流动混合,为废水和生物体的接触创造了良好的水力条件。并且填料对好氧反应器中的气泡有重复切割作用,使水中的溶解氧浓度提高,从而强化了微生物、有机体和溶解氧三者之间的传质.

填料对水中的悬浮物有一定的截留作用。由于反应器中有填料存在,使出水中悬浮物的浓度大大减少,填料对悬浮物的截留作用是通过对污水中悬浮物的拦截、沉淀、惯性、扩散、水动力等诸多因素来实现的。

填料是生物膜反应器的核心组成部分,影响着工艺的处理效果和运行控制,故选择合适的填料对生物膜反应器非常重要。先前国内外通常采用的填料形状有蜂窝管状、束状、波纹状、圆形辐射状、盾状、网状、筒状、规则粒状与不规则粒状等,作用的材料除粒状填料外基本上都采用玻璃钢、聚氯乙烯、聚丙烯、维尼纶等。由于制作加工和经济因素.

目前国内主要采用的填料为塑料或玻璃钢蜂窝填料、立体波状填料、软性纤维填料、半软性填料、塑料或玻璃钢蜂窝填料表面光滑,生物膜附着率差,易老化.且在实际使用中往往容易产生填料堵塞。软性填料中的水流流态不理想,易被微生物膜猫结在一起,产生结球现象,使其有效表面积大为减小,进而在结球的内部产生厌氧现象,影响处理效果。

微生物固定化材料制成的填料或陶粒滤料的几何形态1:接决定其比表面积的大小。一般情况下,单个生物膜填料和滤料的空间体积越大,其所具有的比表面积越小。其相对密度影响处理构筑物的建设费用及能耗,若相对密度越大,则需要更多的提升动力,同时也因过强的水力剪切而影响微生物固定。生物膜填料表面的孔隙率及表面粗糙程度直接影响生物膜的形成、发展及稳定过程。增加填料与微生物接触的有效面积可以保护固定微生物免受水力剪切作用,减缓由于填料间的碰撞所造成的微生物失落速度,在某种程度上有利于传质效率的提高。

4. 乙烯项目有什么污染

乙烯项目主要的污染有大气污染、废水污染、以及固体废弃物污染。

乙烯项目大气污染

乙烯项目大气污染物主要产生于锅炉、加热炉和原料及产品的装卸过程,污染物主要是二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烃类等。

乙烯项目废水污染

乙烯项目产生的废水主要来源于工艺装置、储运系统、公用工程及辅助设施,主要为生产废水、含盐废水和初期雨水。

乙烯项目固体废弃物污染

乙烯项目产生的工业固体废物主要有废催化剂、含油污泥、浮渣、灰渣等。

乙烯项目废气污染防治措施

乙烯项目装置排放的含烃废气包括循环气排气、乙烯回收单元、废水VOC汽提塔、干燥塔热
井、二乙二醇/三乙二醇热井等工艺废气,均送往本装置内的焚烧炉焚烧处理,烟气排放满足《大气
污染物综合排放标准》中的新污染源二级标准排放大气。

乙烯项目废水污染防治措施

项目蒸汽裂解废碱液选用空气湿式氧化法,即在高温条件下将废碱液中的硫化物 氧化,不仅可氧化硫化物,达到脱臭的目的,还可氧化一部分有机化合物,操作温度一般在190℃~260℃。

氧化后的废碱液和尾气混合物减压到大约0.35MPa,然后流入气液分离罐,分离出来的尾气送低密度聚乙烯装置热氧化炉处理,出水经中和后送新建污水处理厂。

乙烯的用途

乙烯是重要的有机化工基本原料,主要用于生产聚乙烯、乙丙橡胶、聚氯乙烯等。乙烯是石油化工最基本原料之一。在合成材料方面,大量用于生产聚乙烯、氯乙烯及聚氯乙烯,乙苯、苯乙烯及聚苯乙烯以及乙丙橡胶等。

在有机合成方面,广泛用于合成乙醇、环氧乙烷及乙二醇、乙醛、乙酸、丙醛、丙酸及其衍生物等多种基本有机合成原料。经卤化,可制氯代乙烯、氯代乙烷、溴代乙烷。经齐聚可制α-烯烃,进而生产高级醇、烷基苯等。

以上内容参考:网络-乙烯

5. 化工废水处理常用技术

下面是中达咨询给大家带来关于化工废水处理常用技术,以供参考。
化工废水的基本特征是:
(1)水质成分复杂,副产物多,反应原料常为溶剂类物质或环状结构的化合物,增加了废水的处理难度;
(2)废水中污染物含量高,这是由于原料反应不完全和原料、或生产中使用的大量溶剂介质进入了废水体系所引起的;
(3)有毒有害物质多,精细化工废水中有许多有机污染物对微生物是有毒有害的,如卤素化合物、硝基化合物、具有杀菌作用的分散剂或表面活性剂等;
(4)生物难降解物质多,B/C比低,可生化性差;
(5)废水色度高。
1常用处理技术
(1)常用的物理法包括过滤法、斜管沉淀法(链接到产品)和气浮法(链接到产品)等。过滤法是以具有孔粒状粒料层截留水中杂质,主要是降低水中的悬浮物,在化工废水的过滤处理中,常用扳框过滤机和微生物过滤机,微孔管由聚乙烯制成,孔径大小可以进行调节,调换较方便;斜管沉淀法是利用水中悬浮颗粒的可沉淀性能,在重力场的作用下自然沉降作用,以达到固液分离的一种过程;气浮法是通过生成吸附微小气泡附裹携带悬浮颗粒而带出水面的方法。这三种物理方法工艺简单,管理方便,但不能适用于可溶性废水成分的去除,具有很大的局限性。同时可以查看中国污水处理工程网更多技术文档。
(2)化学方法是利用化学反应的作用以去除水中的有机物、无机物杂质。主要有化学混凝法(链接到产品反应池)、化学氧化法、催化氧化法斜管沉淀法(链接到产品HOP)(链接到案例)等。化学混凝法(链接到产品加药)作用对象主要是水中微小悬浮物和胶体物质,通过投加化学药剂产生的凝聚和絮凝作用,使胶体脱稳形成沉淀而去除。混凝法不但可以去除废水中的粒径为10-3~10-6mm的细小悬浮颗粒,而且还能去除色度,微生物以及有机物等。该方法受水温、PH值、水质、水量等变化影响大,对某些可溶性好的有机、无机物质去除率低;化学氧化法通常是以氧化剂对化工废水中的有机污染物进行氧化去除的方法。废水经过化学氧化还原,可使废水中所含的有机和无机的有毒物质转变成无毒或毒性较小的物质,从而达到废水净化的目的。常用的有空气氧化,氯氧化和臭氧化法。空气氧化因其氧化能力弱,主要用于含还原性较强物质的废水处理,Cl2是普通使用的氧化剂,主要用在含酚、含氰等有机废水的处理上,用臭氧处理废水,氧化能力强,无二次污染。臭氧氧化法、氯氧化法,其水处理效果好,但是能耗大,成本高,不适合处理水量大和浓度相对低的化工废水;电化学氧化法是在电解槽中,废水中的有机污染物在电极上由于发生氧化还原反应而去除,废水中污染物在电解槽的阳极失去电子被氧化外,水中的Cl-、OH-等也可在阳极放电而生成Cl2、氧而间接地氧化破坏污染物。实际上,为了强化阳极的氧化作用,减少电解槽的内阻,往往在废水电解槽中加一些氯化钠,进行所谓的电氯化,NaCl投加后在阳极可生成氯和次氯酸根,对水中的无机物和有机物也有较强的氧化作用。近年来在电氧化和电还原方面发现了一些新型电极材料,取得了一定成效,但仍存在能耗大、成本高,及存在副反应等问题。
(3)生物法(链接到产品生化)(链接到案例)是利用微生物的新陈代谢作用降解转化有机物的过程。随着化学工业的发展,污染物成分日渐复杂,废水中含有大量的有机污染物,如仅采用物理或化学的方法是很难达到治理的要求。利用微生物的新陈代谢作用,可对废水中的有机污染物质进行转化与稳定,使其无害化。生化处理方法主要分为好氧处理和厌氧处理两大类型,好氧处理方法主要分为活性污泥法和生物膜法。活性污泥是利用悬浮生长的微生物絮体处理废水的方法,这种生物絮体称为活性污泥,它由好氧微生物及其代谢的和吸附的有机物、无机物组成,具有降解废水中有机污染物的能力。生物膜法是是通过废水同生物膜接触,生物膜吸附和氧化废水中的有机物。废水的厌氧生物处理是指在无分子氧的条件下通过厌氧微生物(或兼氧微生物)的作用,将废水中的有机物分解转化为甲烷和二氧化碳的过程,所以又称厌氧消化。厌氧生物处理实际上是一个复杂的生物化学过程。研究表明,厌氧过程主要依靠三大主要类群的细菌,即水解产酸细菌、产氢产乙酸细菌和产甲烷细菌的联合作用完成。
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6. 化工污水生化处理加小苏打起什么作用

小苏打抄里含有碱,化工污水里含有酸,酸碱中和,可以处理污水。

化工污水是指化工厂生产产品过程中所生产的废水,如生产乙烯、聚乙烯、橡胶、聚酯、甲醇、乙二醇、油品罐区、空分空压站等装置的含油废水,经过生化处理后,一般可达到国家二级排放标准,现由于水资源的短缺,需将达到排放标准的水再经过进一步深度处理后,达到工业补水要求的回收利用。
小苏打又称碳酸氢钠(NaHCO₃)(Sodium Bicarbonate),白色细小晶体,在水中的溶解度小于碳酸钠。它也是一种工业用化学品,低毒。固体50℃以上开始逐渐分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,440℃时完全分解。碳酸氢钠是强碱与弱酸中和后生成的酸式盐,溶于水时呈现弱碱性。此特性可使其作为食品制作过程中的膨松剂。碳酸氢钠在作用后会残留碳酸钠,使用过多会使成品有碱味。

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