蓝清源科技有限公司 高盐废水零排放技术与工程

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高含盐有机废水的处理方法

青岛蓝清源环保高高盐废水零排放节能技术

5系统的动力消耗小。低温多效系统用于输送液体的动力消耗很低,只有0.9- 1.2kWh/m3左右。如此可以大大的降低淡化水的制水成本,这一点对于电价较高的地区尤为重要。6系统的热。但也有采用蒸汽压缩冷凝技术的,但由于成本高,运行成本极高,所以除了特别缺水的地区发电厂中采用外,基本上没有使用这个方法的。30余度的温差即可安排12以上的传热效数,高盐废水零排放,从而达到10左右的造水比。


炼化企业有大量富裕的低温余热待利用,经过低温多效蒸发技术处理后的淡水可回用至多个工艺环节,如循环水补水等,实现污水的资源化利用的同时,实现了低温余热的高利用。因此,将低温多效蒸发技术引入炼化企业水处理行业,利用其高造水比、处理水质好等优点,可以实现低温余热利用和炼化污水深度处理的有机结合,并解决炼化污水中高含盐污水脱盐难、能耗高等问题。加入直流电场后,废水中的离子在浓度差和电位差两方面推动力作用下向汲取液迁移,使废水中的盐分降低到适合活性污泥法处理的条件。高盐废水零排放


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高含盐水脱盐技术现状:

1、石灰/石灰-纯碱软化法

石灰软化作为应用广泛应用的单元技术之一,能有 效降低水中结垢成份与悬浮物浓度,并且可使部分水处理剂 经软化工艺后再回流系统中继续循环使用,石灰乳与水中的 碳酸盐硬度成分反应,生成难溶的CaCO3或Mg(OH)

2.

青岛蓝清源环保公司氨的回收:

      目前对氨的回收主要采用水蒸气汽提-蒸NH3的方法。污水经汽提,析出可溶性气体,再通过吸收器,氨被磷酸NH3吸收,从而使氨与其他气体分离,再将此富NH3液送入汽提器,使磷酸NH3溶液再生,并回收NH3。

2.2 煤气化废水处理方法

  煤气化废水在进行出处理前根据不同的水质特点设置调节池以调节水质水量,高盐废水零排放技术与工程,设置隔油池或气浮池进行除油,经以上的与处理后可采用下面的方法进一步进行处理。

后沉淀析出。单纯的石灰软化法只能去除碳酸盐硬度,而石灰- 纯碱软化法能有效去除水中结垢的主要成分如钙、镁、磷酸 盐和二氧化硅等,并将水中的悬浮物、腐蚀产物和微生物粘 泥等在沉淀和过滤过程中去除,且产生泥渣易脱水,可作为 非毒性废弃物掩埋处置。引言:青岛蓝清源环保科技引言:具有如下经济技术优势:1)工艺流程简单,占地面积小2)自动化程度高,运行管理和维护方便3)核心塔器设备分离、抗堵塞、不易结垢、操作弹性大(70-130%)(号CN201520646904。另外,石灰价格低廉、来源广泛, 运行成本低,可与絮凝过程同时进行,即可降低水的硬度, 又可除浊。高盐废水零排放,高盐废水零排放技术与工程


青岛蓝清源环保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质量的比值(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,高盐废水零排放供销,迁移速率越快。其次,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,离子水合半径越大,越不易通过膜,比较离子的水合半径大小为Mg2 >Na >K ,HCO3->Cl-。这里的一级、二级处理的划分与传统的城市污水处理的概念上有所不同,这里所述的一级处理主要是指有价物质的回收,二级处理主要是生化处理,深度处理普遍应用的方法是臭氧化法和活性炭吸附法。而当离子电荷量增加时,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,高盐废水零排放及分盐技术的应用,碳酸氢根为弱酸根离子,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。

浓度的脱硫废水,经过碱液处理(如Ca(OH)2等碱性溶液,使大量重金属生成盐继而沉淀,达到去除重金属离子的目的,去

除重金属的溶液加入适量的盐酸(Hcl)调节溶液的PH值,使PH值在6~9之间,处理后的溶液经过膜处理(渗透)排放或回收水,

膜处理产生的废水做沉淀絮凝处理。

在废液中加入石灰乳或其他碱性化学试剂(如NaOH等)将PH值调至6~7,可以有效的去除氟化物(生成CaF2

沉淀)和部分重金属。然后再加入有机硫和絮凝剂,将PH值调到8~9,使金属以氢氧化物和硫化物沉淀的形式沉淀。去除重金属和悬浮物后废水即可排放。高盐废水零排放,高盐废水零排放技术与工程

高盐废水零排放


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发布时间
2021-04-24 12:45
所属行业
环保设备加工
编号
24438472
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