含盐废水处理方法:3多级闪蒸(msf)
以海水淡化为例,将原料海水加热到一定温度后引入闪蒸室,由于该闪蒸室中的压力控制在低于热盐水温度所对 应的饱和蒸汽压的条件下,故热盐水进入闪蒸室后即成为过 热水而急速地部分气化,从而使热盐水自身的温度降低,所 产生的蒸汽冷凝后即为所需的淡水。多级闪蒸就是以此原理 为基础,使热盐水依次流经若干个压力逐渐降低的闪蒸室,逐级蒸发降温,同时盐水也逐级增浓,直到其温度接近(但 高于)天然海水温度。高难度农化行业废水处理,高难度农化行业废水处理新工艺
高含盐有机废水的处理是---研究的难点和---之一。---对高盐废水的研究主要有生物法和物理化学方法。生物法在处理高盐废水时表现出较高的有机物去除率,但采用生物法处理高盐废水通常需要较长的驯化期,且废水中盐分越高驯化污泥所需的时间越长;另外,微生物对环境的改变敏感,盐度的突变通常会对处理系统产生---的干扰。物理化学方法主要有蒸发法、电化学方法、离子交换法、吸附、膜分离技术等,在某些应用中能够脱除废水中的盐分和有机物,但一般都面临较高的成本,且易造成再生废水的二次污染。有效结合物理化学方法与生物法将是未来高盐废水处理的重要方向之一。水质分析
自配模拟高盐废水,离子组成由---、kcl、氯---、碳---钠试剂配比而成,高难度农化行业废水处理新工艺,cod由---配制而成,模拟废水中na+ 8 150 mg/l,k+ 80 mg/l,mg2+ 8 mg/l,cl- 12 650 mg/l,hco3- 1 110 mg/l,cod 3 850 mg/l。
1.4 试验方法
1.4.1 电渗析脱盐实验
将模拟废水通入电渗析脱盐通道中,纯水通入汲取通道,极水为2 g/l的nano3溶液,各5 l。保持废水和汲取液流量相同,为40 l/h,极水流量60 l/h,循环操作。试验在室温条件,15 v恒电压模式下进行,每隔5 min取少量废水和汲取液进行分析,当汲取液电导率接近废水电导率时,用纯水更换全部的增浓汲取液,再继续上述脱盐操作。
活性污泥法处理电渗析脱盐后废水
取100 ml接种活性污泥与900 ml废水于2 l的曝气反应池内驯化培养,控制溶液do在2~4mg/l。驯化期废水的无机盐组成与电渗析脱盐后废水的无机盐组成相同,仅通过增加---的投加量来逐步提高废水中的cod(由400 mg/l逐步提高至3 590 mg/l)。至驯化成熟后,采用电渗析脱盐后废水作为进水。在驯化和稳定处理期间,每次进水均投加营养物质及微量元素,以---微生物的正常生长。反应采用每周期曝气22 h,静置沉降2 h的操作方式,取上清液分析其中的cod来表征活性污泥法的处理效果。高难度农化行业废水处理
青岛蓝清源水中各种离子的迁移行为受很多因素影响,如膜的性能、电解质浓度、操作条件等。当不存在离子交换膜时,离子在电场中的迁移速率取决于该离子的电荷量和的比值(e/m)。而在电渗析过程中,离子交换膜的存在会对离子的迁移速率产生重要的影响。不同离子在聚乙烯异相阳膜中的淌度大小为k+>;na+>;mg2+,淌度越大,说明离子在膜中迁移阻力越小,迁移速率越快。其次,高难度农化行业废水处理,离子通过膜的难易程度取决于离子的水合半径大小和离子的电荷量。由于膜中供离子通过的孔隙大小一定,高难度农化行业废水处理工艺流程,离子水合半径越大,越不易通过膜,高难度农化行业废水处理制造厂家,比较离子的水合半径大小为mg2+>;na+>;k+,hco3->;cl-。而当离子电荷量增---,导致离子的电量/半径比增加,也会影响离子穿过膜的速率。此外,碳---根为弱酸根离子,本身电离程度较低,也是导致其较低的迁移速率的原因之一。高难度农化行业废水处理
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