工藝適用區(qū)域:安徽-六安
水量大、處理難度高:制革加工污水是一種成分復雜、濃度較高的有機廢水,處理具有一定的難度。同時制革加工的大多數(shù)工藝都是在水中完成的,因此制革加工過程中消耗的水量較大。皮革加工經(jīng)過浸水、浸灰、脫毛、脫灰、浸酸、鞣制、中和、加脂、染色等多種工序,其間使用了大量化工材料,這些物質除一部分被吸收外,其余均進入廢水中造成污染。1、水量水質變化大、組分復雜;2、有機物濃度高、高色度;3、高氨氮、并含有一定量的重...
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隨著皮革工業(yè)的迅速發(fā)展,制革廢水已經(jīng)成為重要的污染源之一。目前我國有大中小型皮革廠2O0O0余家,年排放廢水量達8O0O~l2O0O萬噸,約占全國工業(yè)廢水總量的0.3。這些廢水中排放的Cr約3500噸,懸浮物12萬噸,COD為l8萬噸,BOD為7萬噸。因此,如何治理制革廢水,優(yōu)化生態(tài)環(huán)境,促進皮革工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展是皮革行業(yè)亟待解決的迫切問題。 皮革廢水由于污染物濃度高,成分復雜,流量和負荷波...
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制革廢水按照其處理流程,通常分為一級處理和二級處理兩部分,在實際的處理工程中經(jīng)常將各種處理方法組合,從而最大限度發(fā)揮各階段處理工藝的優(yōu)勢,因此探求各類組合工藝對制革廢水的處理效果具有更重要的意義和使用價值,組合工藝以生物法和化學法作為主體工藝進行展開。應用混凝沉淀+生物接觸氧化+SBR組合工藝對進水COD為560mg/L,氨氮質量濃度為35mg/L的皮革廢水進行處理,出水COD可達90mg/L...
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隨著皮革工業(yè)的迅速發(fā)展,制革廢水已經(jīng)成為重要的污染源之一。目前我國有大中小型皮革廠20000余家,年排放廢水量達8000~12000萬噸,約占全國工業(yè)廢水總量的0.3%。這些廢水中排放的Cr約3500噸,懸浮物12萬噸,COD為18萬噸,BOD為7萬噸。因此,如何治理制革廢水,優(yōu)化生態(tài)環(huán)境,促進皮革工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展是皮革行業(yè)亟待解決的迫切問題。 浸灰工序中產(chǎn)生的廢液含有大量的硫化物,遠遠超出...
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皮革涂飾是皮革加工過程中的一道重要工序,具有美化皮革外觀、修復傷殘缺陷、提高耐用性能、增加花色品種等作用。但在皮革涂飾過程中,會產(chǎn)生成分復雜、治理難度大的皮革涂飾廢水〔1〕。皮革涂飾廢水與傳統(tǒng)皮革加工行業(yè)排放的綜合廢水的水質特征存在一定差別,且國內外針對皮革涂飾廢水處理技術的報道還較少。筆者通過對高濃度有機物廢水處理技術比選,并結合生產(chǎn)廠家要求和室內模擬實驗運行結果,確定采用“混凝—水解酸化—...
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中間池:設計有效池容200ms,配套提升泵2臺,l用1備,提升流量12m,/11,揚程15m,配套電機約為1.5kW。配套電導率在線控制儀器,分析廢水實際含鹽量,確定稀釋比例。提升泵作為回用水泵,預估此時完全混合后廢水水質:COD為3500mg/L;氨氮質量濃度為40m璣;B/C為0.3;pH約為7左右,鹽份約為10∥L。預調質池:設計有效池容200m3。配套電導率儀器,確定稀釋比例。稀釋過程...
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染料從水中移向吸附劑表面,發(fā)生吸附,是水、染料和吸附劑三者相互作用的結果。引起吸附的主要原因在于①疏水作用。染料對水的疏水特性以及染料對吸附劑的高度親和力。有研究表明,染料分子中含有較大的基團、較大的體積以及疏水性,均能增加其與脫色劑的結合能力,此外,染料的溶解度越大,則向表面運動的可能性越小。相反,染料的憎水性越大,向吸附界面移動的可能性越大;②表面張力。通常吸附劑比表面積越大,表面能越大,...