





脱盐过程废水COD变化
电渗析脱盐过程共更换了5次汲取液,测量每次更换汲取液后废水的COD,以及整个脱盐过程结束时废水的COD,分别为3 850、3 740、3 680、3 640、 3 610、3 590 mg/L。结果表明,废水的COD随脱盐过程的进行而有所降低,但降低幅度较小,废水初始COD为3 850 mg/L,当脱盐过程结束时为3 590 mg/L。并且由COD的变化可知,次更换汲取液后废水COD变化大,之后变化量越来越小。
这是因为废水中的COD仅由葡萄糖构成,葡萄糖为中性有机分子,并不会在电场作用下发生定向迁移,但由于本实验设置纯水为汲取液,故存在葡萄糖分子向汲取液迁移的浓度差推动力。而离子交换膜具有扩散性能,葡萄糖分子可在浓差扩散作用下透过离子交换膜进入汲取液,使废水的COD降低。但浓差扩散的速率很小,黑龙江全自动废水蒸发器,故葡萄糖迁移量不大,全自动废水蒸发器哪家好,废水COD降低幅度较小。并且,全自动废水蒸发器特点,该浓差扩散量在浓度差基本恒定的情况下,仅与操作时间有关,脱盐过程中次更换汲取液后操作时间长达70 min,之后更换汲取液后操作时间越来越短,故次更换汲取液后废水COD变化大,之后变化量越来越小。全自动废水蒸发器



脱硫废水蒸发器节能工艺介绍
脱硫废水处理节能工艺为确保设备可靠运行,设备的控制方式具有“自动/手动”两种方式。设备的“手动”操作方式用于在MCC或就地控制箱(柜)上实施对设备的启停控制,完全依靠电气硬件实现。设备的“自动”操作方式用于对设备的集中控制,包括“软手操”和“自动运行”两种方式。
脱硫废水蒸发器节能工艺在各种污水(废水)种类中,难处理的莫过于高含盐类,它指总溶解性固体和有机物的质量分数大于等于3.5%的废水,除了含有有机污染物外,还含义大量的无机盐、Cl-、[SO4]2-、Na+、Ca2+等离子,这些高盐及高有机物废水若未经处理直接排放,势必会对水体生物、生物饮用水和工农业生产用水产生极大危害,例如预处理功能以及后期系统的操作与维护,更重要是要根据水的水质以及后期用途来进行膜的选择及定型。全自动废水蒸发器,全自动废水蒸发器
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(1)吸附脱酚。吸附脱酚是采用一种液固吸附与解吸相结合的脱酚方法,将废水与吸附剂接触,发生吸附作用达到脱酚的目的,但采用吸附法(如活性炭吸附)回收酚存在一些困难,因为有色物质的吸附是不可逆的,活性炭吸附有色物质后,极难再生将有色物质洗脱下来,从而影响活性炭的使用寿命。随着廉价、来源广的吸附剂的开发,吸附脱酚法是一种很有前途的脱酚方法。
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搅拌器启停液位控制如下:脱硫废水混合反应器和三联箱搅拌器在系统正常通水后随即连续运行;石灰乳计量箱、脱硫废水絮凝剂溶解箱、脱硫废水助凝剂溶解箱搅拌器控制方式为配药时启动,低液位保护停运。
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