污水处理降低COD的方法1
如何降低cod,下面我们介绍几种有效地处理方法:
一、气浮法:
气泡吸附分离简称为气浮分离,即溶液中的固体、沉淀、胶体等吸附在上升气流上而与母液分离。该技术是利用水中各种原有溶解、悬浮物质表面活性的差异。或通过投加药剂而产生的表面活性的差异而进行分离的方法。
二、化学混凝法:
所谓化学混凝法是指通过向废水中投加絮凝剂,利用絮凝剂的吸附架桥,压缩双电层及网捕作用,使水中胶体及悬浮物失稳、相互碰撞和凝聚转而形成絮凝体,再用沉淀或气浮工艺使颗粒从水中分离出来以达到净化水体的方法。
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COD降解剂
关于循环冷却水系统及其水处理23
常用术语介绍:
1、冷却塔:敞开式循环冷却水系统中主要设备之一是冷却塔,cod降解剂价格,冷却塔用来冷却换热器中排出的热水。
在冷却塔中,热水从塔顶(冷却塔内部布有溅水装置)向下喷淋成水滴或水膜状,空气则由下向上与水滴或水膜逆向流动,或水平方向交流流动,使水在填料表面上以薄膜形式与空气接触,在气水接触过程中,阿拉善盟cod降解剂,进行热交换,使水温降低。
2、浓缩倍数:
在敞开式循环冷却水系统中,cod降解剂成分,由于蒸发,系统中的水会愈来愈少,而水中各种矿物质和离子含量就会愈来愈浓。通常在操作时,用浓缩倍数来控制水中含盐的浓度。设以K表示浓缩倍数,则K的含意就是指循环水中某物质的浓度与补充水中某物质的浓度之比。
K=CR/CM
式中:CR-循环水中某物质的浓度
CM-补充水中某物质的浓度
用来计算浓缩倍数的物质,要求它们的浓度除了随浓缩过程而增加外,不受其他外界条件,如加热、沉淀、投加药剂等的干扰。通常选用的物质有cl-、k 等物质或电导率。
3、补充水量 M
水在循环过程中,除因蒸发损失和维持一定的浓度倍数而排掉一定的污水外,还由于空气流由塔顶逸出时,带走部分水滴,cod降解剂生产厂家,以及管道渗漏而失去部分水,因此补充水是下列各项损失之和。
补充水量:M=蒸发损失 E 风吹损失D 渗漏损失 F 排污水量B
(1)蒸发损失 E
冷却塔中,循环冷却水因蒸发而损失的水量E与气候和冷却幅度有关,通常以蒸发损失率a来表示,进入冷却塔的水量愈大,E也就愈多。
E=a(R-B )
a=e(t1-t2)
式中:a-蒸发损失率,%;
R-系统中循环水量,m3/h;
B-系统中排污水量,m3/h;
t1、t2-循环冷却水进、出冷却塔的温度,℃;
e-损失系数,与季节有关。(2)风吹损失(包括飞溅和雾沫夹带 D
风吹损失除与当地的风速有关外,还与冷却塔的型式和结构有关。
若冷却塔中装有良好的收水器,其风吹损失比不装收水器的要小些。
风吹损失通常以占循环水量R的百分率来估计,其值约为:D=(0.2%~0.5%) R
R-系统中循环水量,m3/h;
(3)渗漏损失 F
良好的循环冷却水系统,管道连接处,泵的进、出口和水池等地方都不应该有渗漏。但因管理不善,安装不好,则渗漏就不可避免。因此在考虑补充水量时,应视系统具体情况而定。
(4)排污水量 B
排污水量B的确定与冷却塔的蒸发损失E和浓缩倍数K有关。关系为:B=E/(K-1)
因此循环冷却水系统运行时,只要知道了系统中循环水量R和浓缩倍数K,就可以估算出蒸发量E、排污水量B以及补充水量M等操作系数。
控制好这些参数,循环冷却水系统的运行也就能正常运行。
综述:M=E D F B
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关于循环冷却水系统及其水处理17
微生物的现场监测
冷却水系统中的微生物现场监测对象应包括:异养菌、***、***盐还原菌、铁***、氨化***、硝化***、藻类和粘泥量等。本次我们就其中常用的监测项目:粘泥量的测定。
3-1、粘泥量的测定
微生物粘泥会堵塞冷却水的管道,降低冷却塔和冷却水的冷却效果,降低水质稳定剂的作用,引起金属设备的腐蚀。因此冷却水中微生物粘泥量的多少,直接反映了冷却水系统中微生物活动的情况和危害。测
定微生物粘泥量是监测冷却水处理质量和微生物生长情况的主要方法之一。
设计规范要求,敞开式循环冷却水中的粘泥量宜小于4mL/m3。
微生物粘泥量的测定常采用生物过滤网法。
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