工业废水常见的处理方法多效蒸发结晶技术在工业含盐废水的处理过程中,工业含盐废水进入低温多效浓缩结晶装置,经过3—6效蒸发冷凝的浓缩结晶过程,分离为淡化水(淡化水可能含有微量低沸点有机物)和浓缩晶浆废液;无机盐和部分有机物可结晶分离出来,焚烧处理为无机盐废渣;不能结晶的有机物浓缩废液可采用滚筒蒸发器,形成固态废渣,焚烧处理;淡化水可返回生产系统替代软化水加以利用。低温多效蒸发浓缩结晶
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工业废水常见的处理方法
多效蒸发结晶技术
在工业含盐废水的处理过程中,工业含盐废水进入低温多效浓缩结晶装置,经过3—6效蒸发冷凝的浓缩结晶过程,分离为淡化水(淡化水可能含有微量低沸点有机物)和浓缩晶浆废液;无机盐和部分有机物可结晶分离出来,焚烧处理为无机盐废渣;不能结晶的有机物浓缩废液可采用滚筒蒸发器,形成固态废渣,焚烧处理;淡化水可返回生产系统替代软化水加以利用。
低温多效蒸发浓缩结晶系统不仅可以应用于化工生产的浓缩过程和结晶过程,还可以应用于工业含盐废水的蒸发浓缩结晶处理过程中。
多效蒸发流程只在效使用了蒸汽,故节约了蒸汽的需要量,有效地利用了二次蒸汽中的热量,降低了生产成本,提高了经济效益。
臭氧氧化
臭氧是一种强氧化剂,与还原态污染物反应时速度快,使用方便,不产生二次污染,可用于污水的消毒、除色、除臭、去除有机物和降低COD等。单独使用臭氧氧化法造价高、处理成本昂贵,且其氧化反应具有选择性,对某些卤代烃及等氧化效果比较差。
为此,近年来发展了旨在提高臭氧氧化效率的相关组合技术,其中UV/O3、H2O2/O3、UV/H2O2/O3等组合方式不仅可提高氧化速率和效率,而且能够氧化臭氧单独作用时难以氧化降解的有机物。由于臭氧在水中的溶解度较低,且臭氧产生效率低、耗能大,因此增大臭氧在水中的溶解度、提高臭氧的利用率、研制低能耗的臭氧发生装置成为研究的主要方向。
工业废水处理设备零排放方法
工业废水处理设备零排放方法:化处理方法转化处理是通过化学或生物化学作用,改变污染物的化学本性,使其转化为无害的物质或能从水中分离的物质。使其变有害为无害 ,达到零排放的目的。分离处理废水中的污染物按其颗粒大小不同,可分为四种存在形态:即悬浮物、胶体、分子和离子。
颗粒大小不同,造成周围各种外力对其产生的效果不同,因此,工业废水处理和分离方法也不同。悬浮物的分离。这类污染物由于颗粒大、重力和离心力明显,可以通过阻力拦截、重力分离、离心分离和颗粒介质拦截进行分离。
胶体分离法。由于颗粒尺寸小,重力和离心力不明显,颗粒之间往往存在排斥力,因此仅依靠重力、浮力或离心力仍难以将离子从水中分离出来。这种污染物的粒径小,并且是可溶的,而且起作用的工业废水处理主要是化学键力,而重力和离心力都不起作用。因此,其分离方法不同于上述污染物。

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