废水处理更新时间:2024-05-12 00:48:06

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  • 医院污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性传染等,不经有效处理将会成为疫病扩散的重要途径,导致严重的环境污染。那么医院废水该如何处理呢? 针对医院废水的特点,我们认为氯化法(又包括次氯酸钠法、液氯法和二氧化氯法)、臭氧消毒等都是常用于处理医院废水且效果很好的方法。 接下来让小编来给大家介绍一下医院废水处理的几种方法 1.物化法:物化法常作为一种预处理的手段应用于...查看详情

    用户:超纯水设备 浏览量:44 时间:2021-09-18
  • “食品年糕”是中华民族的传统食物,属于农历新年过年必备的风俗应时节日食品。其生产工艺为:米粉、姜片、冰糖,切块同煮(煲滚)约五分钟,其加工与制作过程中产生生产废水,会造成环境污染。 工艺流程:污水→锥形沉淀池→二级沉淀池→曝气调节池→厌氧池→好氧池→好氧池→厌氧池→二沉池 项目概况: 1、污水状况:一套老旧的污水处理设备需要启动。之前有专门人员负责,后面企业不是很重视导致现在没有人员负责这...查看详情

    用户:甘度环境 浏览量:57 时间:2021-09-17
  • 项目情况: 该项目为制药废水,制药废水大多数具有有机物浓度高、色度高、含难降解和对微生物有毒性的物质、水质成分复杂、可生化性差等特点。之前生化系统用的生物菌块,现在生化池里面菌种死亡,需要重新培养细菌,生化池内有组合式填料,且于之前的菌种死亡导致发黑并没有清理,该制药厂主要降解COD问题,日常COD进水最高的时候1800左右不超过2000,需要处理达到500以下,该制药厂日处理量90吨。 问...查看详情

    用户:甘度环境 浏览量:57 时间:2021-09-16
  • 项目地址:广西陆川县城 达标时间:15天 工程目的:培养系统污泥,使之能承受高氨氮废水 处理流程:沼气 混凝 气浮 生化(多级AO) 勘查记录:该养猪场在比较偏远的山区,污水处理厂建造非常简陋,没有完整的污水处理工艺。 养猪厂水量500吨/天,进水COD:3500,氨氮:1100,SS:1500,TP:120颜色暗红。工艺简单,操作人员为普通工人。之前整个系统出水50吨,出水水质氨氮高达140,运...查看详情

    用户:甘度环境 浏览量:78 时间:2021-09-15
  • 项目地址:上海市 闵行区 某制药科技公司 工艺流程:制药废水→厌氧出水→生活水或清洗水稀释→好氧池。 勘查记录: 项目是制药废水,进水浓液COD2万,盐度2%,水量8吨,生活水或清洗水COD500水量32-52吨不等,现有厌氧塔2座35方每座,好氧池3个共150方,厌氧塔出水1.5-1.8万,目测无厌氧反应。厌氧出水经生活水稀释后进入好氧,此时COD2000左右,总出水COD1500. 寻求我们帮...查看详情

    用户:甘度环境 浏览量:75 时间:2021-09-14
  • 磷肥生产过程主要是硫酸分解磷矿的过程,虽然生产工艺和条件不同,但在生产过程中都会产生高浓度含氟废水,有些还伴有较高化学需氧量(COD),极其难处理。 尽管近几年国内环保行业的新技术、新型处理材料发展迅猛,但是对氟化物方面的关注较少,特别是对含氟废水处理方法的研究不多,该类废水的处理方案选择余地较小。 根据GB15580-95标准,氟离子质量浓度应小于10mg/L,含氟废水的处理方法有多种,例如沉淀...查看详情

    用户:海普helper 浏览量:40 时间:2021-09-14
  • 项目情况:该项目为养猪废水,其主要问题是氨氮不达标(进水COD浓度三四千,氨氮八百左右)。 工艺流程:沼气罐→初沉池→缺氧池→好氧 池→二级缺氧池(沉淀池作用)→二沉池(加PAC、PAM)。 目前存在问题: 1.缺氧池中填料填充率为40%,填料填充率不够。 2.由于硝化作用导致好氧池池内PH较低,反硝化效果不佳导致系统中碱度无法自我满足,需额外投加。 3.系统中污泥沉降性较好,不需要在二沉池投加...查看详情

    用户:甘度环境 浏览量:69 时间:2021-09-13
  • 一些工业,例如半导体、太阳能以及金属加工制造行业,生产中采用了氢氟酸(HF)作为清洗剂或蚀刻剂,由此导致的高浓度含氟废水会是个很大的难题。 氢氟酸同样用在塑料行业、医药行业、石油炼制和制冷行业中作为反应成分或催化剂。 这些工业中的清洗废水中含氟浓度范围从100ppm直到10000ppm,然而放流基准则要求低于20ppm。 在今天,但凡有可能,针对废水的循环和再利用都是必要的。 为了能循环和再利用含...查看详情

    用户:海普helper 浏览量:54 时间:2021-09-13
  • 钢铁行业迅猛发展,产生了大量难处理的工业废水,尤其是焦化废水,含有大量有毒有害、难降解的高浓度有机物,具有成分复杂、水质水量变化大等特点,焦化废水的治理日益引起人们的重视。目前,焦化废水处理主要是传统的生物处理法、絮凝混法、吸附法等。 焦化废水可生化性差,需要大量稀释后再进行生化处理,且存在生化出水后COD(化学需氧量)和氨氮量很难同时标的问题,需要再进行深度处理。而一些深度处理技术处理费用高...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:68 时间:2021-09-10
  • 随着我国社会经济的不断发展,工业的价值也在国内生产中不断提高,在获得工业发展的同时,水污染的问题也日益严峻,对化工污水的治理问题也获得了社会的广泛关注,化工污水的随意排放对社会生活和生态环境都带来了极大的后果。所以,怎么样处理化工污水和污水回收再利用的问题是目前急需解决的。本文通过化工废水处理中膜技术的应用进行分析研究,最主要的目的就是可以找到解决污水处理的解决方案,促进工业和社会的发展,推动经济...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:77 时间:2021-09-09
  • ao工艺,生化池600立方,日处理50立方,总氮100,氨氮89左右,降氨氮...查看详情

    用户:甘度环境 浏览量:21 时间:2021-09-08
  • 希洁环保-淀粉废水处理磷方法-除磷剂 一、淀粉废水解释: 淀粉废水主要是以玉米、马铃薯、小麦、大米等农产品作为原料来生产淀粉时所产生,或是生产淀粉深加工产品,如:淀粉糖、葡萄糖等。在淀粉加工过程中产生大量高浓度酸性有机废水。 二、淀粉废水磷超标主要原因: 废水主要来源于淀粉加工过程中的洗涤、压滤、浓缩等工艺段;生产淀粉所产生的废水,原水的氨氮跟总磷的浓度较高,现场总磷经过生化处理之后,磷...查看详情

    用户:广州希洁环保 浏览量:45 时间:2021-09-07
  • 电絮凝的反应原理是以铝、铁 等金属为阳极,在直流电的作用下, 阳极被溶蚀,产生Al、Fe等离子, 在经一系列水解、聚合及亚铁的氧化过程,发展成为各种羟基络合物、 多核羟基络合物以至観氧化物,使 废水中的胶态杂质、悬浮杂质凝聚沉淀而分离.同时,带电的污染物颗粒在电场中泳动,其部分电荷被电极中和而促使其脱稳聚沉。 废水进行电解絮凝处理时,不仅对胶态杂质及悬浮杂质有凝聚沉淀作用,而且由于阳极的氧化作用...查看详情

    用户:九佑环境 浏览量:25 时间:2021-09-07
  • 工业废水处理技术研究进展...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:29 时间:2021-09-06
  • 含镍废水对环境的危害主要体现在水资源和土壤的污染。含镍电镀废水主要来自于镀镍生产过程中镀槽废液和镀件漂洗水,含镍废水主要以***镍为主,***钠为还原剂、柠檬酸钠为络剂,***钠为缓冲剂的酸性化学镀镍废液。废镀液量少但其中镍离子浓度含量非常高,镀件漂洗水水量大,但其中镍离子浓度与废镀液相比要小很多。根据《电镀污染物排放标准》(GB21900—2008 )表2,允许排入水体的电镀废水中总镍质量浓度*...查看详情

    用户:九佑环境 浏览量:132 时间:2021-09-03
  • 氟是一种非金属化学元素,化学符号F,是已知元素中非金属性最强的元素。 氟元素在人体中主要分布于骨骼、牙齿,在这两者中积存了约90%的氟,血液中每毫升含有0.04微克~0.4微克 氟作为一种人体必不可少的微量元素,不仅可以预防龋齿,而且能够促进骨骼代谢 但是同时,氟也是生态环境中不可忽视的重要污染源 如长期摄入过量的氟,会导致氟斑牙,另外由于氟的亲骨性质,还会改变人体骨质密度...查看详情

    用户:cof1604906315459 浏览量:38 时间:2021-09-02
  • 氟化物广泛存在于自然界中,有色金属、钢铁和铝加工、焦碳、玻璃、电子、电镀、花肥、农药厂的废水及氟矿物的废水中常常都存在氟化物,而氟污染更是是一个全球性的问题,正常饮用水中氟含量在0.5~1.0mg/L之间,氟含量超过1.0mg/L,就会引起氟中毒,重患者可能引起氟骨症。 某些特定行业的工业废水中也含有高浓度的氟离子,急需有效治理。 含氟饮用水和工业废水的处理目前仍是我国和世界上许多国家尚未解决的问...查看详情

    用户:海普helper 浏览量:37 时间:2021-09-01
  • 项目时间:2020年08月27日 项目地址:上海市某模具加工厂 处理工艺:AAO工艺 主要解决问题:目前客户急需解决问题是降解氨氮数据。 出水指标要求:直接排放。 项目概况: 上海某模具加工厂产生的化工废水,主要是化工生产中排放出的工艺废水、冷却水、废气洗涤水、设备及场地冲洗水等废水。 现场情况: 日处理量:10m3/d 工艺流程:微电解-调节池-厌氧池-缺氧池-好氧池-调节池(回流)—沉淀...查看详情

    用户:甘度环境 浏览量:81 时间:2021-08-30