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wsz4m3h一体化生活污水处理设备《资讯》

发布时间:2020-08-20 11:29:25 阅读: 来源:皂液器厂家

wsz-4m3/h一体化生活污水处理设备

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送货到场、技术亲自安装等服务。丰富的工程安装经验,以及良好的专业水准。设备价格质量让您满意,售前售后服务包您舒心。 株冶是传统的铅锌冶炼企业,主要生产锌、铅、铜、镉、合金及硫酸等产品。在铅、锌冶炼工艺过程中产生大量含锌、铅、铜、镉、汞、砷等重金属的酸性污水,经石灰中和法处理后,重金属离子达到国家一级排放标准,但由于贵金属回收过程中有机萃取剂的使用,使废水中含有一定量的有机污染物,随着国家对环境污染防治和治理的力度加大,各种污染物的排放指标更为严格。2006年起,国家对废水中COD的排放实施总量控制与浓度控制相结合的方法。株冶废水COD含量为50~150mg/L,通过石灰中和处理可降至100mg/L以下,但由于总排水量大,导致COD的排放总量仍然较大,因此必须对废水进行深度处理,进一步降低COD。目前常规的处理工艺如混凝、沉淀和过滤等对有机物的去除率较低。活性碳具有发达的微孔结构和巨大的比表面积,是目前最有效的吸附剂之一,用于废水的深度处理时,对色度和COD具有良好的去除效果。因此,实验采用活性炭吸附法对株冶废水进行了COD去除研究,得到了良好的效果。  实验原料  实验所用活性炭为粉末活性炭,实验用水为株冶重金属酸性废水经石灰中和处理后的出水。由于水样经长时间放置COD会自然降解,影响实验结果的准确性,因此每次实验水样均为当天所取临时样,COD含量在一定范围内变化。  实验步骤及工艺流程  取1000mL石灰中和处理出水,用硫酸调整pH值后加入一定量粉末活性炭,在磁力搅拌机上搅拌一定时间,过滤后检测滤液中COD含量。  分析及检测  COD采用重铬酸钾法测定。  实验结果与讨论  由于活性炭处理水所涉及的吸附过程和作用原理较为复杂,影响因素也较多。主要与活性炭的性质、水中污染物的性质、活性炭处理的过程原理以及选择的运转参数与操作条件有关。本研究主要从运转参数着手考察COD的去除效果。  小试实验结果表明,活性炭吸附处理株冶废水中和处理出水的适宜条件为:pH值为8.5,搅拌时间为0.5h,活性炭投加量为0.25g/L,温度为25℃,在此条件下,COD去除率为64.87%,出水水质稳定。

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