Een. Behandeling van bronwater. Behandeling van bronwater
Bronwaterfiltratie kan gebruik maken van de volgende waterzuiveringsapparatuur:
1. De filter van het kwartszand : Dit filter kan sediment, roest, zeewier en andere grote deeltjes vaste onzuiverheden in het water verwijderen. Onder bepaalde druk is de troebelheid hoger
Hoogwater wordt gefilterd door een bepaalde dikte van korrelig of niet-korrelig kwartszand, waardoor zwevende stoffen, organisch materiaal, colloïdale deeltjes en sommige zware metaalionen in het water, enz. effectief worden opgevangen en verwijderd.
Bereik ten slotte het effect van het verminderen van de troebelheid van het water en het zuiveren van de waterkwaliteit.
2. Actieve koolfilter: Gebruik het adsorptievermogen van actieve kool om chloor en geur in water te verwijderen.
3. Apparatuur voor zachte waterfiltratie: Vanwege de hardheid van putwater kan filterapparatuur voor zacht water de hardheid van de waterkwaliteit verminderen en calcium- en magnesiumionen in het water absorberen.
4. Het materiaal van de ultrafiltratiemembraan: Ultrafiltratiemembraan kan organisch materiaal in water, waterstofchloride enzovoort filteren.
Als het gehalte aan ijzer en mangaan in het putwater hoog is, kunt u ervoor kiezen om een mangaanzandfilter te gebruiken. Het treedt op wanneer het putwater dat ijzer en mangaan bevat, wordt belucht of geoxideerd en het water door het mangaanzandfilter stroomt Contactoxidatiereactie en biochemische reactie, zodat de ijzer- en mangaanionen in water neerslaan en verwijderen.
Centrale waterzuiveraars of voorfilters met een hoog debiet: Deze apparaten zijn geschikt voor de zuivering van het hele huis en voor de behandeling van grote hoeveelheden water, zoals grondwater op het platteland of voor de behandeling van putwater.
Andere hulpapparatuur: Afhankelijk van de specifieke situatie en behoeften van de waterkwaliteit kunnen ook andere hulpapparatuur zoals pompen en desinfectieapparatuur nodig zijn voor een uitgebreidere waterbehandeling
Twee. Grondwaterzuivering. Grondwaterzuivering
Grondwaterzuivering kent voornamelijk de volgende manieren:
1. Methode voor het verwijderen van grondwater: Door het continu wegpompen van vervuild grondwater wordt de waterkwaliteit van vervuilde gebieden geleidelijk hersteld;
2. Omgekeerde osmose methode: het verontreinigde grondwater wordt uit de omgekeerde osmose-installatie van de oppervlakteput gepompt voor zuiveringsbehandeling en het gezuiverde water wordt opnieuw in de put geïnjecteerd;
3. Natuurlijke zuiveringsmethode: De resterende verontreinigende stoffen ondergaan ionenuitwisseling, neerslag, grondwaterverdunning, natuurlijke hydrodynamische dispersie en moleculaire expansie met de rotsen gedurende een lange periode
Dispersieve werking, zodat de vervuiling van de oplossing geleidelijk op natuurlijke wijze verdween;
4. Reductie neerslagmethode: H2S wordt in de watervoerende laag geïnjecteerd om sommige schadelijke elementen, waaronder zware metalen elementen, waaronder uranium, te verminderen en neer te slaan.
Enkele veelgebruikte grondwaterzuiveringsmethoden:
1. Filtratie: Door het gebruik van verschillende soorten filtratiemedia, zoals zand, kwarts, actieve kool, enz., kunnen deeltjes, zwevende stoffen en organisch materiaal in het grondwater worden verwijderd;
2. Neerslag en flocculatie: het gebruik van vlokmiddelen en neerslagmiddelen kan zwevende stoffen en zwevende deeltjes in het grondwater condenseren om grotere deeltjes te vormen, wat handig is voor latere filtratie en scheiding;
3. Ionenuitwisseling: Het gebruik van ionenuitwisselingshars om ionen in het grondwater te verwijderen, zoals natrium, ijzer, magnesium, calcium, enz., kan de hardheid van het water effectief verminderen en de waterkwaliteit verbeteren;
4. Omgekeerde osmose: Omgekeerde osmose is een methode om opgeloste zouten en andere stoffen in grondwater van water te scheiden door een semi-permeabel membraan, wat een efficiënte methode is voor zoutverwijdering.
Vaak gebruikt voor drinkwater en industriële waterbehandeling;
5. Ozonoxidatie: Het gebruik van ozon om organisch materiaal in water te oxideren, zodat het uiteenvalt in onschadelijke stoffen. Deze methode wordt vaak gebruikt om organische verontreinigende stoffen te verwijderen;
6. Biologische behandeling: Het gebruik van micro-organismen om verontreinigende stoffen in het grondwater af te breken en om te zetten, biologische behandeling omvat biologische filtratie, biologische filters en aangelegde wetlands en andere methoden;
7. Adsorptie van actieve kool: actieve kool is een uitstekend adsorbens, dat organisch materiaal, kleur, geur en sommige opgeloste stoffen in het grondwater kan verwijderen;
8. Chemische oxidatie: Het gebruik van chemische oxidanten zoals waterstofperoxide, permanganaat, enz. om verontreinigende stoffen in water te oxideren en af te breken om de waterkwaliteit te verbeteren;
9. De methode van de luchtvlotter: Luchtvlottermethode door kleine belletjes in het water te injecteren, zodat het zwevende materiaal langs de bel naar de oppervlakte stijgt en vervolgens wordt verwijderd door een schraper of andere methoden;
10. Ultrafiltratie en microfiltratie: Ultrafiltratie en microfiltratie worden gefilterd door microporeuze membranen, die micro-organismen, bacteriën en enkele kleinere zwevende stoffen in water effectief kunnen verwijderen.
Deze grondwaterzuiveringsmethoden kunnen alleen of in combinatie worden gebruikt, afhankelijk van de specifieke waterkwaliteitstoestand en de noodzaak om de juiste combinatie van technologieën te kiezen
Afhankelijk van de verschillende kwaliteit van het onttrokken grondwater, kan het worden onderverdeeld in de volgende behandelingsmethoden:
1. Fysieke methoden zijn onder meer: adsorptiemethode, zwaartekrachtscheidingsmethode, filtratiemethode, omgekeerde osmosemethode, luchtblaasmethode en verbrandingsmethode;
2. Chemische methoden zijn onder meer: coagulatie precipitatie methode, REDOX methode, ionenwisselingsmethode en neutralisatie methode;
3. Biologische methoden zijn onder meer: Actief slib methode, biofilm methode, anaerobe vergistingsmethode en grondafvoer methode.
Er zijn twee manieren om grondwater na behandeling te gebruiken, de ene is voor direct gebruik en de andere is om aan te vullen. De reden waarom het meer wordt gebruikt om op te laden, is dat opladen enerzijds de vervuiling kan verdunnen
Waterlichaam, spoelende watervoerende lagen; Aan de andere kant kan het ook de circulatie van grondwater versnellen en de hersteltijd van grondwater verkorten
Drie. Afvalwaterzuivering van leerlooierijen
Met de ontwikkeling van de leerindustrie wordt de vervuiling van afvalwater in leerfabrieken steeds ernstiger. Leerafvalwater bevat veel schadelijke stoffen zoals organisch materiaal, zware metalen en ammoniakstikstof. Dit is een potentiële bedreiging voor zowel het milieu als de menselijke gezondheid.
Overzicht van het afvalwater van leer
1. Afvalwaterproductie en belangrijkste verontreinigende stoffen: De productie van leer kan worden onderverdeeld in natte werking en droge werking twee delen, natte werking is voornamelijk voor de voorbereidingssectie en looisectie, droge werking is voornamelijk voor de afwerkingssectie
2. Hoeveelheid afvalwater en waterkwaliteit: hoeveelheid afvalwater, leer met algemeen leer, verwerking van een waterverbruik van een koehuid van één ton, afhankelijk van het productieproces, huid
Leerafvalwater bestaat uit de volgende delen, hoge concentratie C ruw huidwaswater, bevattend Ca(OH)2, alkalische ontharingsuitloging van NazS, bevattende vet en verzeping
Afvalwater, afvalwater voor het looien van chroom en afvalwater voor het verven van vet dat Cr bevat, waarvan afvalwater voor het looien van chroom en afvalwater dat uitloging van ontharingsas bevat, de ernstigste verontreiniging vormen;
3. Belangrijkste kenmerken van leerafvalwater:a) Door het gebruik van een groot aantal organische grondstoffen is het afvalwater van leer een sterk geconcentreerd afvalwater;
b) Afvalwater van leer heeft een hoog chromagehalte, voornamelijk veroorzaakt door kleurstoffen en looipreparaten en hun hulpmiddelen;
c) Leerafvalwater heeft een sterke geur, voornamelijk veroorzaakt door de afbraak van sulfide en eiwit;
d) Leerafvalwater heeft een sterke toxiciteit, voornamelijk door het gebruik van sulfide- en chroomzouten
e) Het oliegehalte van afvalwater in de voorbereidingsfase van de leerlooierij is hoog en er is voorbehandeling nodig.
Afvalwaterzuiveringsproces van leer en bestaande problemen:In het productieproces van leer worden de meeste waterverontreinigende stoffen geproduceerd in het natte verwerkingsproces (kalken, looien), meestal met behulp van Ca(OH)2, Na2S-ontharing en chroomlooitechnologie, afval
Omdat het water een hoge concentratie chroomzouten en sulfiden en andere vergiften bevat, kan het ook worden gebruikt voor enzymatische ontharing en chroomlooitechnologie met hoge absorptie of het looien van planten, de behandeling van afvalwater van leerverwerkende bedrijven
De Fa bestaat over het algemeen uit twee delen:1). Ten eerste wordt het afvalwater met verschillende aard en grote vervuiling verdeeld en voorbehandeld, wat over het algemeen een combinatie is van fysische en chemische behandeling en fysische behandeling;
2) Uitgebreide behandeling, die kan worden samengevat als een combinatie van fysische methoden, chemische methoden, fysisch-chemische methoden en biologische behandeling;
1. Distributie en voorbehandeling van afvalwater: Het afvalwater van leer is voornamelijk chroomlooiafvalwater, dat Ca(OH)2 bevat, NaS sterk alkalisch ontharingsafvalwater, uitlogend afvalwater, ontastingsafvalwater bevat vet en olie Het ontvettende afvalwater van verzeepte stoffen moet worden gescheiden en voorbehandeld.
A. Recycle het gebruik van zure uitlogingsoplossing: Verzamel het zure uitlogings- en looiafvalwater gescheiden en recycle de zure uitlogingsoplossing na voorbehandeling om het zoutverbruik naast de rioolafvoer te verminderen Vergeleken met het uitlooggedeelte dat dit proces niet gebruikt, kan de hoeveelheid zuur met 80% worden verminderd en kan de hoeveelheid zuur met 25% worden verminderd
B. Directe recycling van tannine met een lagere concentratie: Over het algemeen kunnen de eerste 5 keer tannineafval met een lage concentratie pas worden hergebruikt na filtratie door de filterpers
C. Terugwinning en behandeling van looioplossing van afvalwater met een hoge concentratie:Terugwinningsproces van bruiningsafvalvloeistof met een hoge concentratie na meervoudig gebruik, als gevolg van Cr(OH); De PH van de volledig neergeslagen vloeistof is ongeveer 8. Loog wordt toegevoegd om de PH van de afvalvloeistof tijdens het reactieproces te regelen. Op dit moment wordt 96% van r neergeslagen, en vervolgens door middel van coagulatiebehandeling of luchtdrijvende adsorptiebehandeling met actieve kool, komt Cr in feite in het vaste afval, looien en ontharen en kalkproces deel van de waterkwaliteit binnen Het afvalwater van de looisectie kan volledig worden benut door de behandeling van de bovenstaande twee systemen
D. Voorbehandeling van sterk alkalisch ontharings- en kalkuitlogend afvalwater dat Ca(OH)2 en Nazs bevat: Door voorbehandeling kan ongeveer 95% van S en 40% van de CZV in afvalwater worden verwijderd
E. Voorbehandeling afvalwater ontvetten: Ontvettend afvalwater is een stroom afvalwater met een hoge vervuilingsbelasting in de leerlooierij-industrie, die voornamelijk vetten en vetzuren bevat. De belangrijkste behandelmethode is verzuring, voorbehandeling en vetterugwinning Vetzuur.
2. Uitgebreid afvalwaterzuiveringsproces en probleemanalyse:Het afvalwater dat door de leerverwerkingsafdeling wordt geproduceerd, wordt eerst goed voorbehandeld, de uitgebreide kwaliteit van het afvalwater is nog steeds hoog, de kabeljauw is 2000-3000 mg, de massaconcentratie van Cr is 1,2-15,6 mg en de concentratie van Cr is 1,2-15,6 mg. De massaconcentratie is 4,2-18,0 mg, daarom is het, voordat het biochemische behandelingssysteem wordt betreden, ook noodzakelijk om een voorbehandeling uit te voeren, en het voorbehandelingsproces is voornamelijk coagulatie en precipitatie of luchtflotatiebehandeling, na coagulatie en precipitatiebehandeling, S, Cr en andere biochemische remmers in afvalwater kunnen worden teruggebracht tot binnen de vereisten, biologische afbreekbaarheid beter.