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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
采用电渗析-生物方法对环氧氯丙烷(ECH)生产过程中产生的高含盐废水进行了处理。通过多次更换去离子水汲取液,电渗析装置可使废水的电导率由36.5 m S/cm降到3.29 m S/cm,脱盐率达到90%以上。脱盐后的ECH废水,进一步经驯化的活性污泥处理,COD可降到100 mg/L以下。试验结果为高含盐废水的处理提供了新的途径。  相似文献   

2.
注蒸汽是稠油开采的有效方式,早期以清水为水源,经离子交换软化后作为注汽锅炉的给水,在软化树脂再生过程中会产生大量含盐废水,为有效利用稠油采出水所携带的热能,将稠油污水净化水作为注汽锅炉的水源,但随之带来了很多问题,如含盐废水的成分复杂化,水中的COD、挥发酚、硫化物等污染物含量大幅上升难以满足回用要求。通过“化学除硬+电渗析”的技术,以电渗析浓水作为树脂再生药剂使用,以电渗析淡水作为锅炉回用水,寻求一种技术有效、经济可行、运行可靠的高含盐稠油废水达标外排处理技术或减排、资源化利用技术,从而实现含盐废水的资源化利用。  相似文献   

3.
高含盐废水盐度高,色度高,有机浓度高,毒性大,成分复杂。高含盐废水排入土壤或水体中,会严重破坏生态环境。高含盐废水主要来源于工业排放。针对盐分处理,介绍了除盐工艺(包括热力法除盐和化学法除盐)、除有机物工艺(包括化学法除有机物和生物法除有机物),以及新工艺技术(催化氧化技术;真空膜蒸馏技术;厌氧膜生物反应器)。比较了不同方法的优缺点。建议根据企业自身的情况,选择合适的技术进行优化,以达到最佳效果。  相似文献   

4.
随着我国经济高速发展,现代化和工业化不断推进,环保与可持续发展成为资源开发以及工业生产的必要条件。资源开发与工业生产过程中会产生大量重金属废水以及有机废水,电渗析技术能耗较低,对水质敏感性低,简单易操作,且具有优秀的浓缩与分离性能,因而被广泛应用于工业废水中金属与有机物的分离和提取。文章综述了工业废水中金属与有机物回收的基本原理与研究进展,介绍了多种金属在不同体系中的回收案例与有机物回收案例,分析了pH、操作电压与电流、溶液流量和离子浓度等不同工艺参数对电渗析效果的影响和作用机制,并展望了电渗析技术分离提取金属与有机物的发展方向,为电渗析技术处理重金属废水与有机物废水,实现重金属与有机物分离和提取提供理论依据。  相似文献   

5.
《应用化工》2022,(10):2886-2891
阐述了电渗析(ED)技术的基本原理,总结了5种常用工艺的优点、应用领域及其在不同行业领域高含盐废水处理中的应用情况。着重介绍了ED技术及与其它技术组合在制药、食品加工、印染、煤化工和制革等高含盐废水中的应用情况,表明ED技术具有效率高、成本低、效果好的特点。同时,也指出了ED技术存在的缺点和不足。对ED技术在未来高含盐废水处理中的应用前景进行了展望。  相似文献   

6.
以钠碱脱硫法产生的高浓度含盐废水为处理对象,采用混凝沉淀+强制氧化+化学沉淀+超滤+螯合树脂+电渗析浓缩+双极膜电渗析工艺流程进行再生,实现了含盐废水零排放和钠碱资源的循环利用。再生得到的氢氧化钠溶液浓度满足回用于脱硫塔的要求。在适宜的操作条件下,再生部分电耗1.34~1.43 kW·h/kg。  相似文献   

7.
综述了好氧颗粒污泥在榨菜废水、鱼罐头废水、含酚高盐废水、垃圾渗滤液等含盐有机废水处理中的研究现状,探讨了好氧颗粒污泥技术在高盐条件下对废水中有机物、氮磷及其他特征污染物的去除特性,高盐条件下污泥颗粒的形成机理和成长特性,以及影响其稳定性的主要因素,旨在为好氧颗粒污泥技术在含盐有机废水处理中的应用研究提供参考。  相似文献   

8.
含有难降解有机物以及高浓度无机盐离子是煤化工含盐废水的主要特点。膜处理是煤化工含盐废水处理回用的主体工艺。膜前预处理对去除含盐废水硬度、有机物起到关键作用。针对浓盐水综合利用及结晶盐处置,分析了烟气脱硫、洗煤、养殖微藻,以及固化/稳定化等技术途径,指出各技术的特点、适用性及存在问题,并对煤化工含盐废水处理与综合利用技术开发提出了建议。  相似文献   

9.
煤化工高含盐废水处理技术研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
《应用化工》2022,(8):2303-2308
以研究煤化工高盐废水处理技术为出发点,介绍了几种煤化工含盐废水的处理技术,其包括预处理、浓缩除盐、结晶固化三个方面。常用的预处理手段有:絮凝沉淀、生化处理、深度氧化、滤膜过滤等。浓缩除盐技术一般包括:离子交换、电渗析、反渗透、正渗透等。结晶固化技术包括:自然蒸发结晶、多效蒸发结晶、多级闪蒸结晶、机械蒸汽压缩再循环蒸发结晶、膜蒸馏结晶、纳滤-分质结晶、蒸发/冷却耦合-分质结晶等。其中,以实现煤化工高含盐废水中资源的梯性利用为目的的分质结晶提盐技术将会成为未来含盐废水处理的主要方向。  相似文献   

10.
△高盐氯丁橡胶废水处理中试通过鉴定青岛化工厂的氯丁橡胶车间,在生产中每天排出含盐废水(Cl~-含量为1.2~1.8%)近5000吨。废水中含有大量的有机物和有毒物,且含盐浓度较高,给生化处理带来较大的困难。长期以来,此废水未经处理而直接排海,给厂区环境和附近海域造成一定程度的污染,被化工部列为限期治理项目。 1987年,该厂委托北京化工研究环保所  相似文献   

11.
印刷电路板行业废水回用处理系统的处理工艺   总被引:6,自引:3,他引:3  
王方 《工业水处理》2004,24(3):73-76
制备高纯水用的反渗透-电去离子(RO-EDI)脱盐系统首次被应用于印刷电路板行业的工业废水回用处理中。作者介绍了这种应用系统的特点及除去废水中重金属离子和有机物的处理工艺流程。作者所发明的等孔隙填充床电渗析器正在某印刷电路板公司废水回用处理系统中经受实用运行考验。  相似文献   

12.
采用电渗析-活性污泥法组合工艺对高盐废水进行处理。利用电渗析装置及含盐量较低的汲取液,将高盐废水中的盐分脱除,脱盐后的废水采用活性污泥法生化处理。经过5次更换汲取液,160 min电渗析处理后,废水中的盐由22 000 mg/L降至1 630 mg/L,除碳酸氢根离子脱除率接近70%外,废水中其他离子的脱除率均达到90%以上;脱盐过程中废水中的有机物含量基本不发生变化。脱盐后的废水利用活性污泥法处理,反应24 h内,COD去除率维持在85%左右。  相似文献   

13.
离子交换膜是电渗析技术的心脏。五十年代末叶,电渗析技术尚处于萌芽时期,许多国家都致力于这项工作的研究。自六十年代以来,由于离子交换膜的合成有了很大进展,质量及品种基本上能满足实用要求,电渗析技术才迅速发展起来。现在,有的国家将电渗析技术应用于大规模海水制盐,有些国家的干旱地区和天然资源废水区,则大规模用于含盐浓度500  相似文献   

14.
采用超滤-反渗透-电渗析组合工艺处理球形燃料元件制造过程中产生的含铀工艺废水。实验分别研究了以上3个单元在废水处理中的除盐、去污效果。结果表明,经过除氨预处理后,工艺废水由超滤-反渗透-电渗析组合工艺处理,工艺废水中硝酸根的去除率几乎达到100%,有机物的去除率为90%以上,处理量约为1.5~2.8 L/h。  相似文献   

15.
采用电渗析技术对焦化生化出水如曝气生物滤池出水及反渗透浓水进行脱盐,考察不同废水中的离子迁移、废水脱盐及离子交换膜污染情况。结果表明:2种焦化废水采用电渗析处理具有较好的脱盐效果,其中不同离子的迁移脱除与其浓度、离子半径等密切相关。膜电阻测试表明,不同焦化废水电渗析体系中不同离子交换膜的污染存在差别。扫描电镜和红外分析表明,曝气生物滤池出水主要由有机物造成阴离子交换膜污染,而反渗透浓水主要在电渗析浓室侧的膜表面形成颗粒状的无机污染,且阳膜浓室侧比阴膜浓室侧更显著。  相似文献   

16.
炼油污水处理后的达标污水经过RO工艺回用,处理过程产生大量难生物降解的高含盐废水,采用加药除硬+微滤过滤+电解的处理工艺,可显著去除废水中硬度、难降解有机物和氯离子,出水可达到GB 50335再生水用作循环冷却水补充水标准,水利用率在95%以上。  相似文献   

17.
炼油污水处理后的达标污水经过RO工艺回用,处理过程产生大量难生物降解的高含盐废水,采用加药除硬+微滤过滤+电解的处理工艺,可显著去除废水中硬度、难降解有机物和氯离子,出水可达到GB 50335再生水用作循环冷却水补充水标准,水利用率在95%以上。  相似文献   

18.
电渗析回收亚氨基二乙酸的实验   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过电渗析回收亚氨基二乙酸的实验研究,考察了不同类型离子交换膜在等电点状况下电渗析脱盐率与有机物损失率之间的关系,并确定了浓差扩散的有效控制方式。实验结果表明,采用电渗析法能够有效处理亚氨基二乙酸废水,电渗析脱盐率>96%,亚氨基二乙酸损失率<0.6%。  相似文献   

19.
高盐废水“零排放”是当今很多企业需要面临的非常严峻的环保问题,而离子膜电渗析由于其独特的分离机制能够实现高盐废水中无机盐的分离、浓缩和资源化利用,从而实现水和盐的回收利用。本文综述了离子膜电渗析目前在高盐废水“零排放”盐浓缩工艺中的应用情况;展望了电渗析在高盐高COD废水中的应用前景以及新型的电渗析技术如选择性电渗析和双极膜电渗析在混盐分离和盐的资源化利用中的机遇;同时指出离子膜电渗析在大规模应用中仍存在很多挑战,如离子膜性能的提高、电渗析工艺的优化和电渗析设备的投资成本和能耗如何降低。本文将为高盐废水“零排放”提供新思路,同时为离子膜电渗析在高盐废水“零排放”中的规模化应用奠定基础。  相似文献   

20.
介绍了火力发电厂中废水分类及水质特点,分析了高含盐废水零排放废水的处理难点,通过介绍和引用行业内先进的中盐水和高盐水的水处理技术,构建了高含盐废水零排放工艺路线。得出的结论是电厂淡水资源综合利用和零排放,不能依靠单一的水处理技术来实现,而是需要针对电厂各类含盐废水的特点,制定一个系统的技术路线。本文为火电厂实现废水零排放提供了技术参考。  相似文献   

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