南通一體化生活廢水處理設備工程師調試
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首先,在實驗瓶上按照左邊導管為注入管,右邊導管為導出管的設計趨向,分別在左側導管外部安裝廢水導入裝置,右側安裝3個可控制導管接收瓶,同時,在左側安裝高壓器、高溫器,右側安裝降壓器、降溫器[2]。
其次,分別將50ml的廢水樣品按照化學成分有機廢水、含有染料化學成分的廢水、以及化學乳膠成分廢水的順序按照1-3號進行排列。打開氧氣瓶控制閥,在實驗瓶中注入100cm3的純氧,打開1號注入閥,將1號瓶中廢水導入實驗瓶中,測定試驗溫度為10度,第一次將溫度調節至100度,靜置5分鐘后,第二次將實驗瓶中0.1MPa的壓力調整為0.5Mpa;靜置5分鐘后,將同時進行實驗瓶中溫度與壓力調節,溫度調整為300度,實驗瓶中的壓力調整為調整15Mpa,靜置10分鐘后,打開實驗瓶右側的壓力、溫度調節裝置,直至1號瓶中的實驗廢水的溫度和壓力都降至初始狀態,關閉1號廢水中供應導管閥。
抽空實驗瓶中殘存的實驗物質,打開2號污水瓶控制閥,實行系統化的控制分析,打開2號氧氣瓶控制閥,在實驗瓶中注入100cm3的純氧,將2號瓶中廢水導入實驗瓶中,測定試驗水體溫度為12度,第一次將溫度調節至100度,靜置5分鐘后,第二次將實驗瓶中0.3MPa的壓力調整為0.7Mpa;靜置5分鐘后,將同時進行實驗瓶中溫度與壓力調節,溫度調整為310度,實驗瓶中的壓力調整為調整15Mpa,靜置10分鐘后,打開實驗瓶右側的壓力、溫度調節裝置,將2號污水實驗瓶的溫度調試到常規溫度。
將實驗瓶中實驗剩余物質全部清理干凈后,注入100cm3的純氧,關閉2號實驗輸出收集瓶導管控制閥,打開3號實驗污水導入閥,測定試驗溫度為20度,第一次將溫度調節至100度,靜置5分鐘后,第二次將實驗瓶中4MPa的壓力調整10Mpa;靜置5分鐘后,將同時進行實驗瓶中溫度與壓力調節,溫度調整為350度,實驗瓶中的壓力調整為調整15Mpa,靜置10分鐘后,讓實驗瓶中的污水以蒸發氣體的形式,逐步注入到3號實驗污水收集瓶中。
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最后,分別應用PH試紙和色譜分析儀器對三種試驗后的廢水進行檢驗。
由于環保的敏感性,很難咨詢到國內其它銅冶煉生產企業相關信息。根據查閱資料顯示,國內去除COD研究最多的方法是采用試劑氧化法,包括雙氧水氧化、氧化、空氣氧化等等,而且隨著科技的發展,化學混凝法、電化學法、臭氧氧化法、生物吸附法、微電解法等治理COD的新方法、新技術陸續有成果報道。但究竟哪一種方法適合高鈉鹽、高氯鹽廢水,能實現效果好、成本低,還有待于進一步系統研究。
目前對于氯離子的去除并無十分行之有效的辦法,對于高鹽氯根濃度的廢水來說,如果水量很小,可以考慮使用膜法來去除,如離子交換、電滲析等,實驗室內去除氯離子的方法還有使用銀離子,產生的氯化銀可以沉淀,但成本。
去除廢水中COD的方法:
絮凝法:投資小、操作簡單。絮凝劑種類、投入量、原水的pH和COD值及原水水質等因素均會影響絮凝法去除COD的效果。有研究表明,用聚合氯化鋁作為絮凝劑,pH=7的條件下,采用兩段工藝,可以使脫硫后廢水含COD量降至40mg/L以下。
利用黃鉀鐵礬類礦物形成過程預含硫含高濃度COD廢水:對某含高濃度COD工業廢水進行預處理,除去一定量的SO4-,工藝條件為pH值為2.50~3.20,氯化鐵晶體FeCl3·6H2O)投入量為50g/L。經過兩次黃鉀鐵礬類礦物沉淀過程,該廢水COD的去除率達到85.29%,結合H2O2的氧化處理,COD去除率可達96%。