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高浓度含盐废水是工业生产过程中常见的废水之一,其直接排放会对于土壤以及水源造成严重污染,故必须对其进行回收治理。现有的高浓度含盐废水往往会通过膜组件以完成纳滤以及反渗透处理,以得到可供使用的净水;而上述纳滤以及反渗透处理所得到的含盐浓水则往往直接进行盐水分离处理。然而,含盐浓
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高浓度含盐废水是工业生产过程中常见的废水之一,其直接排放会对于土壤以及水源造成严重污染,故必须对其进行回收治理。现有的高浓度含盐废水往往会通过膜组件以完成纳滤以及反渗透处理,以得到可供使用的净水;而上述纳滤以及反渗透处理所得到的含盐浓水则往往直接进行盐水分离处理。然而,含盐浓水内部存在的大量钠离子易于使其在进行盐水分离处理过程中出现结垢现象,进而使得相关设备随运行时间的增加而使其运转效率受到严重影响。
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含油污水处理方法
(1)物理分离方法
其工作原理为废水由进水口入,经滤网除去固体残余物,水中油由下至上经破乳、吸附;部分油浮水面,再经滤油槽收集。清水则由底部出口处排放。粗粒化法:粗粒化法属于物理法,是根据粗粒化滤料具有亲油疏水的性质,当含油废水通过时,微小油珠便附聚在其表面形成油膜,达到一定的厚度后,在浮力和水流剪力的作用下,脱离滤料表面,形成颗粒大的油珠浮升到水面。采用粗粒化技术能有效降低食堂废水的含油量,并能大幅度降低COD的浓度,采用粗粒化技术作为食堂废水的预处理,将有利于后续的生化处理。用H型改性聚酰胺纤维作为粗粒化滤料。
(2)电化学法电絮凝法: 采用电絮凝法处理食堂废水,通过对油脂含量高、不同的COD、BOD 和SS浓度的食堂废水的电絮凝实验表明:Al电极优于Fe电极;进水pH、电导率和电流密度不影响污染物的去除效率;电负荷是重要的操作参数,电负荷和电流密度分别是1.67 F/m ~9.95F/m 和30AJm3~80AJm3,且与废水的特性有关;A1电极消耗范围是17.7g/m3~106.4g/m ,电耗小于15kWh/m3,试验污水的油脂去除率大于94%,电絮凝能中和废水的pH值。
(3)化学法
破乳技术:通过破乳技术来处理餐饮含油废水,洗涤剂的使用使得餐饮业含油废水中油呈乳化状,一般油水处理设备难以进行油水分离,必须将乳化油进行破乳处理:在对破乳剂的选用上,通过实验表明:聚合硫酸铁、腐植酸钠、聚酰胺混合使用效果明显,油渣与水分层迅速。
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