❶ 常用的絮凝剂有哪些
1、聚合氯化铝(PAC):对各种废水都可以达到好的絮凝效果,能快速形成大的矾花,沉淀性能好,适宜的值范围较宽(pH在5-9之间),且处理后水的pH值和碱度下降较小。水温低时,仍可保持稳定的絮凝效果,其碱化度比其它铝盐、铁盐为高,因此药液对设备的侵蚀作用小。
2、聚合硫酸铁(PFS):混凝体形成速度快,密集且质量大且沉降速度快。尤其对低温低浊水有优良的处理效果,适用水体pH值范围(pH在4-11之间),腐蚀性小。实验表明,用聚铁净化水,可降低亚硝氮及铁的含量。因此它是优良安全的饮用水混凝剂剂,有取代对人体有害的聚合铝混凝剂的趋势。
3、聚亚铁:可将高价金属离子还原成低价金属离子且不需酸化。该混凝剂在水体中具有电荷中和与吸附架桥双重功能。与活性剂共用,可使胶体物质转变为混凝体,同时除去废水中的Cu、Zn、Ni等金属离子,成为高效电镀废水净化剂。
4、聚合硫酸铝(PAS):去除浊度效果显著,并有较广的温度使用范围和对原水的适用范围。不仅可处理工业用水,还可处理工业废水。
5、聚合硅酸(PS):目前对聚合硅酸制备方法、聚合机制、聚合度的影响因素匀己研究较为透彻。研究发现,可利用中和所达到pH值的不同来控制聚合速度。聚硅酸具有很强的粘结聚集能力和吸附架桥作用。
6、聚丙烯酰胺:在合成的有机高分子絮凝剂中,聚丙烯酰胺的应用最多。聚丙烯酰胺有非离子型、阳离子型和阴离子型三种。它们的分子量均在50-600万之间。
由于这类絮凝剂存在一定量的残余单体丙烯酰胺,不可避免地带来了毒性。高分子量(106以上)的聚丙烯酸纳属阴离子型混凝剂,有强的混凝作用且无毒。聚丙烯酸纳对悬浮于水介质中的细粒子产生非离子吸附,使粒子间产生交联。它对具有金属氢氧化物这类正电荷的胶体粒子更显示出其优良的性能。
7、聚二甲基二丙烯基氯化铵:阳离子型高分子化合物,用于水处理能获得比目前较常用的无机高分子絮凝剂和有机高分子混凝剂聚丙烯酰胺更好的处理效果,可单独使用,也可与无机混凝剂并用。
❷ 造成水体污染的主要原因是什么
1.自然污染:是由自然法则的变化和土壤中矿物质对水源的污染造成的;
2.人为污染:水污染是由人类的生活和生产活动造成的。
一般来说,水污染是指人为污染。包括工业废水污染、农业污染、生活污水污染和城市固体废物造成的水污染。
工业污水,包括生产污水和生产污水,是指工业生产过程中产生的污水和污水,其中含有工业生产材料、中间产品、副产品和生产过程中产生的随水流失的污染物。
工业废水是水体污染的主要来源。它具有广泛的范围,大量的,大量的被污染的物质,和复杂的成分。其中一些是剧毒的,很难治疗。电力、矿山等部门的废水主要含有无机污染物,而造纸、纺织、印染、食品等工业部门往往在生产过程中排放大量的废水有机物。
bod5经常超过2000毫克/升,有的达到30,000毫克/升。即使在相同的生产过程中,水质也会在生产过程中发生很大的变化。例如氧顶吹转炉炼钢,同一炉钢的不同熔炼阶段,废水的ph值可以在4至13之间,悬浮液可以在250至25000毫克/升之间变化。此外,这些废水中的有机物在降解过程中会消耗大量溶解氧,容易导致水质变黑发臭。随着采矿和工业活动的增加,重金属的生产和使用也显著增加,造成湖泊和河流重金属污染严重。由于处理成本高和投资大,工业废水直接排放而不进行处理或排放低于标准,严重污染水资源。
农业污染源是指农业生产过程中产生的水体污染源。包括农药、化肥施用、土壤流失和农业废弃物。
例如,化肥和农药的不合理使用会造成土壤污染,破坏土壤结构和土壤生态系统,进而破坏自然生态平衡;降水引起的径流和渗漏将牧场、农场和农副产品加工厂的氮、磷、农药和有机废弃物带入水体,加剧水质恶化,导致水体富营养化。随着化肥施用量的迅速增加,土壤固土耕作质量差,肥料利用率低,土壤和肥料养分易流失,地表水和地下水受到污染。农药对水体的污染十分严重。
目前,我国农药总产量已超过四十万吨,生产品种由一九八六年的五个增加到现在的五个。据分析,该地区农药年使用量约为23万吨,平均每公顷农药使用量为2.33 kg/hm2。一般情况下,只有10%的≤有20%的农药附着在作物上,而80%的≤有90%在土壤、水和空气中流失,在灌溉水的淋溶和降水的作用下对水体造成污染。化肥也对水体造成严重污染。
据统计,中国每年使用化肥4537万吨,农药50万~60万吨。在农业生产过程中,每年使用农药和化肥的土地面积超过2.8亿hm2,地表径流给水体带来了大量的污染物,是农业水体污染的主要来源。而从牧场、农副产品加工厂排入水中的有机废弃物,会使水质恶化,造成河流、水库、湖泊等水体的污染。
生活污水是指城市当局、学校和居民在日常生活中产生的废水,包括厕所排泄物、洗衣洗澡水、厨房和其他家庭排水,以及商业、医院和娱乐场所的排水等。
城市人均日排污量为150~400 L,与生活水平密切相关。生活污水中含有大量的有机物,如纤维素、淀粉、糖和脂肪蛋白等,也含有致病菌、病毒和寄生卵。无机盐氯化物、硫酸盐、磷酸盐、碳酸氢盐和钠、钾、钙、镁等。这些生活污水的一般特点是有机物含量高,容易引起腐败。
此外,臭气物质,如硫化氢、硫醇等,很容易在厌氧条件下产生。此外,当这些生活污水中的合成洗涤剂的用量很大时,对人体的危害也会很大。生活污水一般很泥泞,生化需氧量一般为3O0g/700 mg/L,生活用水量大,成分复杂,未经处理直接进入水体,对水环境造成了严重污染。
城市生活垃圾主要是厨房垃圾、废塑料、废纸、碎玻璃、金属制品等。
中国人口多,生活垃圾多。超过5亿城市居民每天产生1公斤生活垃圾,超过10亿农村居民每天产生0.5公斤生活垃圾。由于人口的增加,生活垃圾以每年10%的速度增长。生活垃圾利用率低。
在堆填工程中,大量的酸性和碱性废水,如汞、铅和镉,从有毒物质工业和日常生活中排放,渗入地表水或地下水,在水体中产生黑臭味。不能利用浅层地下水,水质恶化。我国60%的河流存在氨氮、挥发酚和高锰酸盐污染,氟化物严重超标。水体失去自净功能,影响水的繁殖和水资源的利用,导致生态环境恶化,威胁饮用水和农产品的安全。
❸ 食品厂的污水哪个企业能处理怎么处理
食品工业原料广泛,制品种类繁多,加工过程要使用大量水,因此有很多废物作为污水的形式排放。排出废水的水量、水质差异很大。食品厂污水中主要污染物有:
1.漂浮在废水中固体物质,如菜叶、果皮、碎肉、禽羽等
2.悬浮在废水中的物质有油脂、蛋白质、淀粉、胶体物质等
3.溶解在废水中的酸、碱、盐、糖类等
4.原料夹带的泥砂及其他有机物等
5.致病菌毒等
邯郸豪杰环保介绍食品废水的一些处理方法:
1、混凝法
水中的胶体物质,通常带有电荷,胶状物间互相排斥不能凝聚,多形成稳定的混合液。若水中投加带有相反电荷的电解质后,可使废水中胶状物呈中性,失去稳定性,并在分子引力作用下,凝聚成大颗粒而下沉。常用的混凝剂有聚丙烯酰胺,硫酸铝,明矾,聚合氧化铝,硫酸亚铁,三氯化铁等。此法具有设备简单,易于实施,推广与维护等优点,但也 存在运行费用高,沉渣量大等不足。
2、中和法
利用化学方法使酸性废水或碱性废水中和达到中性的方法。往酸性废水中投加碱性物质如石灰,石灰石,白云石等,使食品废水变成中性。对碱性食品废水可吹入含CO2的烟道气进行中和,也可用酸中和。
3、氧化还原法
废水中的溶解性有机物或无机物,在投加氧化剂或还原剂后,由于电子的迁移运动,而发生氧化或还原作用,变成无害物质。
4、电解法
在废水中插入电极。在阴极板上接受电子,使离子电荷中和,转变为中性原子。上述综合过程使阳极上发生氧化作用,在阴极上发生还原作用。
除此之外,常用的污水处理方法还包括萃取法,吹脱法,吸附法,电渗析法,反渗透法等。
5、萃取法
将不溶于水的溶剂投入废水中,使废水中的溶质溶于溶剂中, 然后利用溶剂与水的比重差,将溶剂分离出来。再利用溶剂与溶质沸点差,将溶质蒸馏回收,再生后的溶剂可循环利用。
6、吹脱法
往废水中吹进空气,使废水中的溶解性 气体吹入大气中。此法可用于CO2、H2S、HCN的废水处理。
7、吸附法
将废水通过固体吸附剂,使废水中的溶解性有机或无机物吸附到吸附剂上,常用的吸附剂为活性炭。此法可吸附废水中的酚、汞、铬、氰等有毒物质。此法还有出色、脱色等作用。一般多用于废水深度处理。
8、电渗析法
电渗析是一种在电场的作用下使溶液中离子通过膜进行传递的过程。废水通过阴、阳离子交换膜所组成的电渗析器时,废水中的阴、阳离子就可能得到分离,达到浓缩和处理的目的。
9、反渗析法
通过一种特殊的半渗透膜,在一定的压力下,将水分子压过去,而溶质则被膜所截留,废水得到浓缩,而压过膜的水就是处理过程的水。
相关污水处理行业的邯郸豪杰环保提醒大家,对于进行废水治理的食品厂家来说,需要的是投资少、运行费用低、运行稳定、处理效果好、操作管理简便的处理工艺,在选择工艺时一定要结合自身实际情况进行考虑。
❹ PA相关简介
聚丙烯酰胺(Polyacrylamide,简称PAM)是一种水溶性高分子聚合物,广泛应用于工业废水处理、饮用水处理、淀粉厂及酒精厂的流失淀粉酒糟的回收、河水泥浆沉降、造纸干强剂、造纸助剂、助率剂、制香行业等。其主要特性包括良好的絮凝性、降低液体摩擦阻力、溶解性好等。聚丙烯酰胺根据离子特性可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。
在工业废水处理中,聚丙烯酰胺能有效处理悬浮颗粒浓度高、粒子带阳电荷、PH值为中性或碱性的污水,如钢铁厂废水、电镀厂废水、冶金废水、洗煤废水等。在饮用水处理过程中,聚丙烯酰胺可以高效去除江河中的泥沙及矿物质,使水更清澈。在淀粉厂及酒精厂的流失淀粉酒糟回收中,聚丙烯酰胺使淀粉微粒絮凝沉淀,提高产品品质。此外,聚丙烯酰胺在造纸工业中也有广泛应用,能提高纸张的强度,减少原料成本,节约能耗。
聚丙烯酰胺在制香行业的应用也越来越受欢迎。它具有溶解性好、粘度高、韧性强、易燃无烟、燃烧无异味、无毒等特点,能避免其他植物胶粉和普通淀粉因产地、时间不同而引起的粘结质量参差不齐的问题。使用聚丙烯酰胺制成的香坯(香制品)外观平整、无断裂、无霉斑,抗折力强,产品成色好、烘晒后不褪色,燃点时间足,可燃性好,过铁齿盘不“断头”熄火,有利于蚊香有效成份的挥散率提高及减少成品在烘干过程中的损失。此外,聚丙烯酰胺对环境无污染,满足绿色环保方面对产品的要求。
聚丙烯酰胺在污水处理领域展现出卓越的效果,能有效去除废水中的悬浮物,提高沉淀效率。在自来水处理中,聚丙烯酰胺作为絮凝剂,用量少、效果好、成本低,特别适用于城市污水处理厂的废水处理。在油田、纺织印染等工业领域,聚丙烯酰胺也广泛应用于助剂、粘土防膨剂、稠化剂、上浆剂等方面,提高生产效率,降低能耗,减少原料成本。
聚丙烯酰胺的种类多样,根据其离子特性可分为非离子型、阴离子型和阳离子型。非离子型聚丙烯酰胺(NPAM)在颗粒间形成更大的絮体,具有较好的絮凝效果。阴离子型聚丙烯酰胺(APAM)在污水中与悬浮颗粒表面的电荷中和,提高沉淀效率。阳离子型聚丙烯酰胺(CPAM)在带阴电荷的废水中表现优异,提高絮凝效果。根据废水性质选择相应的聚丙烯酰胺型号,可达到最佳处理效果。
目前,国内外在聚丙烯酰胺的研究和应用方面进展迅速。聚丙烯酰胺的合成方法多样,通常采用水溶液自由基共聚合、氧化还原反应体系等方法,合成出满足不同需求的聚丙烯酰胺产品。聚丙烯酰胺作为一种高效的水处理化学品,在环保、工业生产等领域发挥着重要作用,展现出广泛的应用前景。
聚酰胺(PA,俗称尼龙)是美国DuPont公司最先开发用于纤维的树脂,于1939年实现工业化。20世纪50年代开始开发和生产注塑制品,以取代金属满足下游工业制品轻量化、降低成本的要求。PA具有良好的综合性能,包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性,且摩擦系数低,有一定的阻燃性,易于加工,适于用玻璃纤维和其它填料填充增强改性,提高性能和扩大应用范围。PA的品种繁多,有PA6、PA66、PAll、PAl2、PA46、PA610、PA612、PAl010等,以及近几年开发的半芳香族尼龙PA6T和特种尼龙等很多新品种。