一、高cod废水处理怎样处理?
1.一种高COD废水处理方法,其特征在于包括以下步骤:
步骤1:向废水中加入钙盐,钙离子与废水中的碳酸根反应生成碳酸钙,然后沉淀去除碳酸钙,钙盐的加入量应使钙盐将废水中的碳酸根完全去除;步骤2:在搅拌下向经过步骤1处理后的废水中分次加入氨基磺酸,氨基磺酸将废水中的亚硝酸根还原产生N2,当废水中不再产生气泡时即完成亚硝酸盐的去除;氨基磺酸的加入总量应使氨基磺酸将废水中的亚硝酸根完全去除;步骤3:将经过步骤2处理的废水的pH值调节至10-12;步骤4:将PH调整后的废水送入反应器中进行微波催化氧化处理,并向反应器中添加微波催化剂,向反应器内废水施加功率在100W~1000W之间的微波,所述微波催化剂由活性炭表面负载过渡金属锰氧化物构成,并且微波催化剂的比表面积至少为800~1200m2/g,微波氧化处理时间持续3‐4h;步骤5:重复步骤4多次,至微波处理后的废水COD下降至排放标准以下。2.根据权利要求1所述的一种高COD废水处理方法,其特征在于步骤1中向废水加入钙盐的过程中应同时搅拌废水,使废水与钙盐充分反应。3.据权利要求1所述的一种高COD废水处理方法,其特征在于所述步骤4中向反应器内投入微波催化剂,所述微波催化剂用量按高 COD有机废水体积计为35~45g/L。4.一种高COD废水处理装置,其特征在于设有沉淀滤清池、酸碱调节池以及微波催化氧化反应器,其中沉淀滤清池中设有加料管和过滤模块,微波催化氧化反应器的壳体上部设有排气管、催化剂加入口,壳体下部设有排水口。5.根据权利要求4所述的一种高COD废水处理装置,其特征在于沉淀滤清池中设有沿废水流向依次设置的多级过滤模块,所述过滤模块为固定有吸附剂的过滤格栅。说明书高COD废水处理方法及装置技术领域:本发明涉及污水处理技术领域,具体地说是一种工艺合理、处理效率高的高COD废水处理方法及装置。背景技术:高亚硝酸盐、高碳酸盐和高COD浓度的废水通常来自化工生产行业,其COD浓度>5000mg/L、硝酸盐浓度>1000mg/L、碳酸盐浓度>1000mg/L,BOD5/COD
二、污水 cod 高应该怎么办?
1.第一要知道什么是COD,其实一旦是水质中还原性的东西都被认为成是COD,它主要是跟化验室的检测方法有着一定的关系;化验室用强氧化剂作为COD的换算依据。
2.用物理格栅法,物理格栅法能去掉水质中不纯的成分,这些不纯的成分就是一种COD,这些不纯的成分被过滤掉直接去除很多COD。
3.使用絮凝剂将水质里面溶解不了的物质沉淀出来,这个化学沉淀法,使用非常广泛,效果非常好,能够很好很快的去除水里面的COD.
4.还可以使用厌氧法,厌氧法能把水中可溶性的大分子变成小分子,然后再变成甲烷气体,这个方法很适合处理高浓度的COD
三、请教含乙醇的废水COD废水处理方法?
含乙醇浓度较高的废水一般会回收乙醇。
含乙醇浓度小于200mg/l的废水可以直接进行生化处理。
根据COD高低不同 可以采用厌氧 好氧工艺进行处理。
四、高含盐废水处理方法?
1、驯化处理: 在盐度小于2g/L条件下,可能通过驯化处理含盐污水。但是驯化盐度浓度必须逐渐提高,分阶段的将系统驯化到要求盐度水平。突然高盐环境会造成驯化的失败和启动的延迟。
2、稀释进水盐度: 既然高盐成为微生物的抑制和毒害剂,那么将进水进行稀释,使盐度低于毒域值,生物处理就不会收到抑制。这种方法简单,易于操作和管理;其缺点就是增加处理规模,增加基建投资,增加运行费用,浪费水资源。
3、蒸发浓缩除盐: 在盐度大于2g/L时,蒸发浓缩除盐是最经济也是最有效的可行办法。其它的方法如培养含盐菌等的方法都存在工业实践难以运行的问题。
4、生物方法: 许多研究表明,生物方法可以处理高含盐废水。但由低盐到高盐,微生物有一个适应期。从淡水环境到高盐环境时,由于盐的变化可能引起微生物代谢途径的改变,菌种选择的结果使适应高盐的菌种较少,只有当微生物经培养驯化后,才能产生适应高盐的菌种,以耐受一定的盐浓度。
五、污水处理原水COD高怎么处理?
随着水污染物排放标准,对总氮、总磷去除要求越来越高。因此,对于污水厂来说,选择高效可靠的污水处理生化工艺,显得更加重要。
COD是水处理控制的重要指标,是最让水处理运营人员牵肠挂肚的三个字母。污水处理厂总氮氨氮COD超标,一般选择甘度复合菌种,可用于厌氧池、兼氧池、好氧池。助力新老系统启动和恢复,提供技术服务。
甘度复合菌种耐盐降COD好厌氧生化培养兼氧型低温污水处理生物菌出水COD异常的原因?除了少数的有机物含量异常的情况,最常见的就是生化系统异常的情况,常见的因素有:
1、温度波动,引起污泥活性发生变化,进而影响对COD的分解;2、营养料比例不均衡,常见的如C、N、P比例长期失衡,污泥活性下降,有机物分解受影响;3、水中溶解氧波动,污泥活性受到影响,使污水COD处理效率出现异常;4、生化系统进入有毒物质,污泥中毒,影响处理效率;5、过多的盐分进入生化系统,微生物活性降低,代谢异常,出水COD升高;6、污泥老化,生活系统的降解性能下降,出水COD升高;7、前段厌氧池水解效果变差,好氧池段进水可降解性变差,出水异常;8、曝气过于激烈,菌胶团破裂,散逸出微小颗粒,引起COD升高。
除上述情况,进水水质、水量的波动也会导致出水COD异常。生物处理是目前废水处理最常用的方法之一,它具有应用范围广、适应性强、经济高效无害等特点。一般情况下,常用的生物法有传统活性污泥法和生物接触氧化法两种,需根据废水的具体数据情况作判断和调试,确保出水稳定达标。
六、高盐废水处理最佳方案?
高盐废水的处理方法有两种,一是蒸馏脱盐法,把含盐水加热使之沸腾蒸发,再把蒸汽冷凝成淡水的过程。
蒸馏法是最早采用的淡化法,其优点是结构简单、操作容易、所得淡水水质好等。蒸馏法有很多种,如多效蒸发、多级闪蒸、压气蒸馏、膜蒸馏等。
二是膜法处理高盐废水,对于高盐度废水处理方法,膜处理法可以达到较高的脱盐率,通常都可以在95%以上。其中纳滤膜的脱盐率为二价以上盐脱除95%~98%,一价盐90%-95%。
七、河流cod高的原因?
主要原因就是水体富营养化,水温度高于正常年份,主要污染物总氮、总磷就严重超标,富营养化明显,这主要是由农业面源污染、工业点源污染及生活污水排入导致的。 主要是洗涤用品中含的化学元素导致有机物、微生物量增多,致COD值高。
八、啥地方的cod高?
如食品厂中残余物,电镀行业酸洗废水以及化工厂中还原性物质多的企业废水中cod高
九、高氯COD滴定原理?
COD标准测定法
(1) 取20.00mL混合均匀的水样(或适量水样稀释至20.00mL)置250mL磨口的回流锥形瓶,准确加入10.00ml 0.25mol/L重铬酸钾标准溶液及数粒洗净的玻璃珠或沸石,连接磨口回流冷凝管,从冷凝管上口慢慢地加入30 ml硫酸--硫酸银溶液,轻轻摇动锥形瓶使溶液混匀,加热回流2小时(自开始沸腾时计时)。
(2) 冷却后,用90mL水从上部慢慢冲洗冷凝管壁,取下锥形瓶。溶液总体积不得少于140mL,否则因酸度太大,滴定终点不明显。
(3) 溶液再度冷却或,加三滴试亚铁灵指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点,记录硫酸亚铁铵标准溶液的用量。
(4) 测定水样的同时,以20.00mL蒸馏水,按同样操作步骤作空白试验。记录滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液的用量。
注:测定范围为50mg/L——700mg/L。
缺点:
1、 耗时太多,每测定一个样需回流2个小时;
2、 回流设备占用的空间大,使批量测定出现困难;
3、 分析费用较高,特别是硫酸银(500.00元/百克);
4、 回流水的浪费;
5、 毒性的汞盐易造成二次污染。
十、废水处理总磷高怎么解决?
一. 概述
人类的活动导致大量氮、磷等物质进入自然水体,引起各种浮游生物和藻类迅速繁殖,从而导致水质恶化,影响水生植物正常的光合作用,鱼类等各种水生生物大量死亡。近年来,水体富营养化越来越受到人们的重视,水质恶化已经严重影响到了人们正常生活。
含磷废水主要来源于工业原材料、各种洗涤剂、农药、化肥以及人类生活污水。目前,国内外常用的处理方法总体上可分为化学法、生物法、吸附法、结晶法等单一工艺,高分子膜技术和复合材料也逐步运用于含磷废水的处理当中。
二. 处理工艺
通常处理废水中的磷,一般采取化学法、生物生化法、吸附结晶法。
化学法除磷的原理是将化学药剂投加到含磷废水中,试剂与废水中的磷酸根离子发生化学反应,生成不溶解性磷酸盐沉淀,通过过滤去除磷酸盐沉淀,从而达到除磷的目的。一般使用钙盐、铝盐、铁盐和磷酸根形成沉淀。近几年在国内最新处理含磷废水的方法是,利用铵盐、镁盐会与废水中的磷酸盐反应会生成难溶的复盐磷酸铵镁,又名鸟粪石处理法。但此方法所以投加的药剂比例控制很重要,否则起不到很好的效果。
公隆化工推荐的Eugene KP-903除磷剂,可以有效去除污水中的正磷和次亚磷,操作简单、除磷效果稳定、处理效率80%以上,当废水中磷的浓度较大或有一定波动时,仍能保持较好的除磷效果。相比于其他方法,该除磷剂具有总磷去除率高,工艺简单,污泥少,成本低的优势。
三. 测试分享
上海某汽车配件厂的磷化废水,采用传统的氯化钙处理时的总不能达标,由于磷化废水中含有大量次亚磷,和钙盐不能直接形成沉淀,在采用我司除磷剂Eugene KP-303处理后,原本不能达标的磷,能除到0.5ppm以下,满足达标排放;原水总磷浓度420ppm,通过投加我们的除磷剂KP-303 3kg/m3和4.2kg/m3,再配合我们的粉体絮凝剂絮凝沉淀,静置沉淀后的水质清澈透明,且总磷达到客户要求。
测试数据:
测试项目 | 原水 | 3kg/m3 | 4.2kg/m3 |
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总磷/ppm | 420 | 30.5 | 0.45 |