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磁分離水處理

發布時間:2023-08-13 00:03:09

A. 工廠的污水怎麼處理

化工廠污水處理方法主要有:

物理法(包括過濾法、重力沉澱法和氣浮法等。)

化學法(化學混凝法、化學氧化法、電化學氧化法、)

生化法(活性污泥法、SBR法、接觸氧化工藝、升流厭氧污泥床法等)

物理化學法(吸附法、萃取法、膜吸法等)


化工廠污水處理方法:1.化學方法處理

化學方法是利用化學反應的作用以去除水中的有機物、無機物雜質。主要有化學混凝法、化學氧化法、電化學氧化法等。化學混凝法作用對象主要是水中微小懸浮物和膠體物質,通過投加化學葯劑產生的凝聚和絮凝作用,使膠體脫穩形成沉澱而去除。混凝法不但可以去除廢水中的粒徑為1O~10mm的細小懸浮顆粒,而且還能去除色度,微生物以及有機物等。該方法受pH值、水溫、水質、水量等變化影響大,對某些可溶性好的有機、無機物質去除率低;化學氧化法通常是以氧化劑對化工污水中的有機污染物進行氧化去除的方法。廢水經過化學氧化還原,可使廢水中所含的有機和無機的有毒物質轉變成無毒或毒性較小的物質,從而達到廢水凈化的目的。常用的有空氣氧化,氯氧化和臭氧化法。空氣氧化因其氧化能力弱,主要用於含還原性較強物質的廢水處理,Cl是普通使用的氧化劑,主要用在含酚、含氰等有機廢水的處理上,用臭氧處理廢水,氧化能力強,無二次污染。臭氧氧化法、氯氧化法,其水處理效果好,但是能耗大,成本高,不適合處理水量大和濃度相對低的化工污水;電化學氧化法是在電解槽中,廢水中的有機污染物在電極上由於發生氧化還原反應而去除,廢水中污染物在電解槽的陽極失去電子被氧化外,水中的Cl-,OH-等也可在陽極放電而生成Cl2和氧而間接地氧化破壞污染物。實際上,為了強化陽極的氧化作用,減少電解槽的內阻,往往在廢水電解槽中加一些氯化鈉,進行所謂的電氯化,NaCl投加後在陽極可生成氯和次氯酸根,對水中的無機物和有機物也有較強的氧化作用。近年來在電氧化和電還原方面發現了一些新型電極材料,取得了一定成效,但仍存在能耗大、成本高,及存在副反應等問題。


化工廠污水處理方法2.物理處理法

化工污水常用的物理法包括過濾法、重力沉澱法和氣浮法等。過濾法是以具有孔粒狀粒料層截留水中雜質,主要是降低水中的懸浮物,在化工污水的過濾處理中,常用扳框過濾機和微孔過濾機,微孔管由聚乙烯製成,孔徑大小可以進行調節,調換較方便;重力沉澱法是利用水中懸浮顆粒的可沉澱性能,在重力場的作用下自然沉降作用,以達到固液分離的一種過程;氣浮法是通過生成吸附微小氣泡附裹攜帶懸浮顆粒而帶出水面的方法。這三種物理方法工藝簡單,管理方便,但不能適用於可溶性廢水成分的去除,具有很大的局限性。

化工廠污水處理方法3.光催化氧化技術
光催化氧化技術利用光激發氧化將O2、H2O2等氧化劑與光輻射相結合。所用光主要為紫外光,包括uv-H2O2、uv-O2等工藝,可以用於處理污水中CHCl3、CCl4、多氯聯苯等難降解物質。另外,在有紫外光的Feton體系中,紫外光與鐵離子之間存在著協同效應,使H2O2分解產生羥基自由基的速率大大加快,促進有機物的氧化去除。

所謂光化學反應,就是只有在光的作用下才能進行的化學反應。該反應中分子吸收光能被激發到高能態,然後電子激發態分子進行化學反應。光化學反應的活化能來源於光子的能量。在太陽能利用中,光電轉換以及光化學轉換一直是光化學研究十分活躍的領域。 80年代初,開始研究光化學應用於環境保護,其中光化學降解治理污染尤受重視,包括無催化劑和有催化劑的光化學降解。前者多採用臭氧和過氧化氫等作為氧化劑,在紫外光的照射下使污染物氧化分解;後者又稱光催化降解,一般可分為均相、多相兩種類型。均相光催化降解主要以Fe2+或Fe3+及H2O2為介質,通過光助-芬頓(photo-Fenton)反應使污染物得到降解,此類反應能直接利用可見光;多相光催化降解就是在污染體系中投加一定量的光敏半導體材料,同時結合一定能量的光輻射,使光敏半導體在光的照射下激發產生電子空穴對,吸附在半導體上的溶解氧、水分子等與電子空穴作用,產生•OH等氧化性極強的自由基,再通過與污染物之間的羥基加合、取代、電子轉移等使污染物全部或接近全部礦質化,最終生成CO2、H2O及其它離子如NO3-、PO43-、S042-、Cl-等。與無催化劑的光化學降解相比,光催化降解在環境污染治理中的應用研究更為活躍。具體參見相關技術文檔。


化工廠污水處理方法4.超聲波技術

超聲波技術,是通過控制超聲波的頻率和飽和氣體,降解分離有機物質。

功率超聲的空化效應為降解水中有害有機物提供了獨特的物理化學環境從而導致超聲波污水處理目的的實現。超聲空化泡的崩潰所產生的高能量足以斷裂化學鍵。在水溶液中,空化泡崩潰產生氫氧基和氫基,同有機物發生氧化反應。空化獨特的物理化學環境開辟了新的化學反應途徑,驟增化學反應速度,對有機物有很強的降解能力,經過持續超聲可以將有害有機物降解為無機離子、水、二氧化碳或有機酸等無毒或低毒的物質。

化工廠污水處理方法5.磁分離法

磁分離法,是通過向化工污水中投加磁種和混凝劑,利用磁種的剩磁,在混凝劑同時作用下,使顆粒相互吸引而聚結長大,加速懸浮物的分離,然後用磁分離器除去有機污染物,國外高梯度磁分離技術已從實驗室走向應用。

磁分離技術應用於廢水處理有三種方法:直接磁分離法、間接磁分離法和微生物—磁分離法。利用磁技術處理廢水主要利用污染物的凝聚性和對污染物的加種性。凝聚性是指具有鐵磁性或順磁性的污染物,在磁場作用下由於磁力作用凝聚成表面直徑增大的粒子而後除去。加種性是指藉助於外加磁性種子以增強弱順磁性或非磁性污染物的磁性而便於用磁分離法除去;或藉助外加微生物來吸附廢水中順磁性離子,再用磁分離法除去離子態順磁性污染物。

廢水高梯度磁分離處理法是廢水物理處理法之一種。利用磁場中磁化基質的感應磁場和高梯度磁場所產生的磁力從廢水中分離出顆粒狀污染物或提取有用物質的方法。磁分離器可分為永磁分離器和電磁分離器兩類,每類又有間歇式和連續式之分。高梯度磁分離技術用於處理廢水中磁性物質,具有工藝簡便、設備緊湊、效率高、速度快、成本低等優點。

B. 處理水玻璃廢水

這股水是無機物為主,都是流失的原料,可以重復利用的,不影響產品質量。
不使用葯劑,不產生廢渣。既節省處理費用,又減少了原材料流失。
建2間以上小水池,配個小泵。
1、在生產過程中盡量減少水耗
2、生產區嚴格劃分,和特別是和生活活動區分開,避免灰塵、污物進入
3、收集水粗沉澱後繼續用於生產

C. 稀土超磁分離技術與傳統絮凝沉澱工藝哪個更適合煤礦水處理廠

個人認為傳統絮凝技術就可以達到處理效果了,磁分離絮凝技術也就是比傳統絮凝技術沉澱速度更快,所能達到的表面負荷更大而已。此外,現在煤礦行情不好,建議傳統絮凝沉澱工藝就能滿足要求了。答案參考自環保通。

D. 水處理磁粉產品優勢是什麼

水處理磁粉產品的優勢如下:
①處理時間短、速度快、處理量大,磁碟瞬間產生大於重力 640 倍的磁力,處理效率高,流程短,總的處理時間大約3 min,可多台並聯運行,滿足大流量處理要求;
②佔地少,出水穩定,佔地面積約為傳統絮凝沉澱的1/5-1/10,混凝時間1min,絮凝時間2min,過水平均流速320m/h
③排泥濃度高,磁碟直接強磁吸附污泥,連續打撈提升出水面,通過卸渣系統得到高濃度污泥;
④採用微磁絮凝技術,投加葯量少,且磁粉循環利用率高,運行費用低.
補充磁粉的工藝原理如下圖所示:

E. 水處理中常用的固液分離方式有哪些

1、通過過濾攔截的方式處理固液分離,
2、通過固液二相比重差進行分離
3、其他的物料及化學性質,如低溫下成固態,高溫下成液態。進行分離

F. 磁分離技術的磁分離技術的特點

近幾年磁力分離法已成為一門新興的水處理技術。磁分離作為物理處理技術在水處理中獲得了許多成功應用,顯示出許多優點。 磁分離技術是將物質進行磁場處理的一種技術,該技術的應用已經滲透到各個領域
磁場本身是一種具有特殊能量的場,經磁場處理過的水或水溶液,其光學性質、導電率、介電常數、粘度、化學反應及表面張力和吸附、凝聚作用及電化學效應等方面的特性都產生了可測量的變化,並且當撤掉磁場後,這種變化能保持數小時或數天,具有記憶效應。由於這些現象的存在,多年來磁技術一直是研究熱點。 磁分離技術是將物質進行磁場處理的一種技術,該技術的應用已經滲透到各個領域,該技術是利用元素或組分磁敏感性的差異,藉助外磁場將物質進行磁場處理,從而達到強化分離過程的一種新興技術。隨著強磁場、高梯度磁分離技術的問世,磁分離技術的應用已經從分離強磁性大顆粒到去除弱磁性及反磁性的細小顆粒,從最初的礦物分選、煤脫硫發展到工業水處理,從磁性與非磁性元素的分離發展到抗磁性流體均相混合物組分間的分離。作為潔凈、節能的新興技術,磁分離將顯示出誘人的開發前景。
近幾年磁力分離法已成為一門新興的水處理技術。磁分離作為物理處理技術在水處理中獲得了許多成功應用,顯示出許多優點。磁分離利用廢水中雜質顆粒的磁性進行分離,對於水中非磁性或弱磁性的顆粒,利用磁性接種技術可使它們具有磁性。藉助外力磁場的作用,將廢水中有磁性的懸浮固體分離出來,從而達到凈化水的目的。

G. 處理污水實驗需要磁化水~用什麼儀器磁化比較好呢~最好能調節磁場的~誰懂一點嗎

建議你去CNKI下幾篇論文好好看看,現在磁化水一般都用的用永磁裝置,還有加入磁種的。不知道你是本科生還是碩士,你們用磁化水干什麼?,磁化在水處理方面有很多應用,如在緩蝕阻垢方面、在處理一些含油廢水、還有磁化混凝、磁分離技術等。我們現在在研究電磁混凝技術,如果你們也就將研究磁場和污水處理方面的問題,希望我們能互相幫助。

能制備磁化水裝置稱為磁水器。按磁場形式方式可將磁水器分為永磁式和電磁式兩種;按磁場位置又可將磁水器分為內磁式和外磁式兩種。永磁式和電磁式磁水器間隙磁場強度相同情況下效果相同,但各有特點。永磁式磁水器最大優點是不需能源,同時結構簡單,操作維護方便,但其磁場強度受到磁性材料和充磁技術限制,且存隨時間延長或水溫提高而退磁現象。電磁式磁水器優點是磁場強度容易調節,可以達到很高磁場強度,同時磁場強度不受時間和溫度影響,穩定性好,但其需要外界提供激磁電源。與內磁式磁水器相比,外磁式磁水器可能具有更大優越性,其主要優點是檢修時不必停水及拆卸管道,易引起磁短路現象。

根據法拉第的電磁理論,導體在外力作用下通過磁場,作切割磁力線運動時,會產生電荷和使電荷

運動的電動勢,於是導體內就產生了電流、電位差等物理變化,於是產生了電能。當切割磁力線的導體是一束有一定速度流動著的、有一定導電性的水時,在水流中也一定會發生上述的變化,這時可以說水被磁化了,或稱這種水是磁化水、磁性水,能使水磁化的裝置通常被稱為磁化水處理器、磁水器等,其工作過程見圖

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