生活污水处理设备工艺特点洗涤操作:
1、为了使所得的产品保证较好的质量,反应产物或中间产物常需进行洗涤,以除去产物中夹带的杂质。洗涤操作是否合理,对废水污染程度有相当大的影响。但是,如果采用新的后处理技术即可以使洗涤废水全部消灭于工艺操作过程中,实现零排污。
2、废水中的盐分含量太高会抑制微生物的生长繁殖,影响生化处理的效果。我们也可以采用新的后处理工艺来解决废水处理中的这一难点。例如某厂将对硝基氯苯在甲醇溶剂中与氢氧化钠反应制备对硝基苯甲醚。
3、原先的后处理操作工艺是用水洗涤去除反应物料中的NaCl盐分,该操作的结果是废水水量大,废水中的盐分含量高,导致后续的生化处理发生困难。后来该厂改进了后处理的操作工艺,先将反应物料(**相)中的NaCl过滤掉,再用水洗涤并析出对硝基苯甲醚,改进后的操作工艺不仅可以减少废水水量的50%,而且可以回收废水中盐分的97.4%,削减废水**负荷58.7%,废水的生物降解性能得到了很大的改善。
生活污水处理设备工艺特点废水分析中为什么经常使用COD和BOD这二个污染指标?
(1) 废水中有许多**物质,含有十几种、几十种,甚至上百种**物质的废水也是能经常遇到的,如果对废水中的**物质一一进行定性定量的分析,既耗时间,又耗药品。那么能不能只用一个污染指标来表示废水中所有的**物质及其它们的数量呢?
(2)环境科学工作者经过研究发现,所有的**物质都有二个共性:一是它们至少都由碳氢组成;二是绝大多数的**物质能够化学氧化或被微生物氧化,它们的碳和氢分别与氧形成无毒无害的二氧化碳和水。废水中的**物质不论是在化学氧化过程中还是在生物氧化过程中都要消耗氧,废水中的**物质愈多,则消耗的氧量也愈多,二者之间是呈正比例关系的。
(3)于是环境科学工作者们将废水用化学药剂氧化时所消耗的氧量称为化学需氧量,即COD;而将废水用微生物氧化所消耗的氧量称为生物需氧量,即BOD。由于COD和BOD能够综合性地反映废水中所有**物质的数量,且分析比较简单,因此被广泛地应用于废水分析和环境工程上。
(4)实际上,COD并不是单单表示水中的**物质的,它还能表示水中具有还原性质的无机物质,如:硫化物、亚铁离子、亚硫酸钠,甚至氯根离子等。譬如讲,如果铁炭池出水中的亚铁离子在中和池中没能完全被去除掉的话,则生化处理出水中由于有亚铁离子的存在,出水COD可能会**标。