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高鹽廢水如何去除cod

發布時間:2022-09-16 15:47:44

Ⅰ 化工廠水中的鹽分高,cod超標怎樣處理

最簡單的方法就是濃縮處理。
然後將濃液離心脫鹽,離心母液送去焚燒處理。
蒸汽冷凝水看指標,如果COD仍然高,則再根據貢獻COD的組分情況設計處理方案。

Ⅱ 含高鹽的廢水如何處理

工業高鹽廢水如何處理?高鹽廢水是指含有有機物和至少3.5%(質量濃度)的總溶解固體物(TDS)的廢水。這種廢水來源廣泛,一類是化工、制葯、石油、造紙、奶製品加工、食品罐裝等多種工業生產過程中,會排放大量廢水,水中不但含有很多高濃度的有機污染物,伴隨著大量鈣、鈉、氯、硫酸根等離子。那麼如何處理這類廢水呢?
工業高鹽廢水如何處理
  1.雙膜法預處理工藝
先利用孔徑在20-2000Ao(10-6.5-10-4.5cm)的半透膜進行超濾,可截留蛋白質、各類酶、細菌等膠體物質和大分子物質在濃縮液中,而水、溶劑、小分子和形成鹽的離子則可通過膜,進入透過水中。
由於透過水水量減少,而鹽量沒變,所以透過水含鹽濃度增加。這時再用孔徑在1-20Ao(10-7.5-10-6.5cm)的半透膜進行反滲透,無機鹽、糖類、氨基酸、BOD、COD 等被截留在濃縮液中,只有水和溶劑進入透過水中,鹽在濃縮液中濃度進一步增加,送去蒸發結晶除鹽。
雙膜法除鹽的優勢在於大幅度降低了蒸發結晶除鹽的水量,從而明顯降低蒸發結晶除鹽的運行成本和投資。

2.加葯混凝—氣浮、沉澱傳統預處理工藝
當含鹽原水 COD 濃度在 5000mg/L以下,而且對結晶鹽質量沒有要求時,傳統工藝是將含鹽原水經過「調節—加葯混凝—氣浮、沉澱」 預處理後,再進入「蒸發濃縮結晶除鹽系統」。該方法投資少,運行成本低,但結晶鹽質差,難銷售。
3.Fenton或電—Fenton 催化氧化預處理工藝
Fenton 試劑含有 H2O2和 Fe2+,對廢水中有機污染物具有很強的氧化能力,且反應速度快,投資低,出水經沉澱凈化後可實現預處理目的。
但 Fenton 或電-Fenton 催化氧化工藝要求特定的反應條件:pH值2-4,而且產生較多含鐵污泥,出水會有顏色。當含鹽原水 pH 值偏低時使用較經濟,否則「加酸降 pH,加鹼中和」的過程增加運行成本。COD濃度在 10000mg/L左右尚好,如過高,就要多級氧化凈化處理,Fenton 工藝就無優勢了。
4.臭氧/催化/混凝復合預處理工藝
以臭氧為強氧化劑並復合催化劑和混凝劑,在特定的環境中進行充分的交聯協同反應,可使廢水中的環鏈和長鏈斷開,提高廢水的可生化性。
創造合適的反應條件,也可充分地氧化廢水中溶解的有機污染物,破壞廢水中的膠體、發色團、發臭團,去除廢水中的COD、BOD、SS、異味和一些顏色,但不能去除鹽份和較多的氨氮

由於以臭氧為強氧化劑並復合氧化性質的催化劑和混凝劑,所以在整個去除有機污染物的過程中產生的泥量很少,而且反應環境、形式與過程都比 Fenton工藝簡單的多,可多級串聯運行,確保出水達到預期指標。
根據大量的實踐案例總結,一般水量較大且含鹽量低於5000mg/L 的廢水可首選雙膜法,濃縮以後再除鹽;含鹽原水pH值為2-4的含鹽原水可首選Fenton工藝預處理;pH 值5以上的高濃 COD 且含鹽量大於5000mg/L的含鹽廢水可選臭氧/催化/混凝復合預處理工藝;含鹽原水色度高或氨氮高,則需要單獨進行脫色和脫氨處理。

Ⅲ 高鹽廢水如何降低COD

高鹽度廢水最經濟的辦法就是稀釋鹽度,同時也就稀釋了cod含量,再進行生化處理,這個我做得多了,你的鹽度是多少?cod是多少?

Ⅳ 含鹽量高,COD含量高,生化性差的污水如何處理

高COD、高鹽廢水MVR蒸發處理技術
康景輝認為在高COD、高鹽廢水中,主要包括三個部分:
第一部分為前端處理,即經預熱器加熱、濃縮處理,加熱提升至MVR蒸發器中所需的溫度,濃縮度則由濃度監測器控制。同時,提升的溫度差、濃縮度依據高COD、高鹽廢水的物理、化學性質決定,並由PLC系統自動控制;
第二部分為中間處理,即MVR蒸發器處理。通過泵將預熱器加熱、濃縮處理的高COD、高鹽廢水廢水引入到MVR蒸發器中,在熱交換器中,利用蒸汽對高COD、高鹽廢水進行循環加熱、蒸發、濃縮等處理,得到的蒸餾水迴流到預熱器中,以用於預熱原液;得到的濃縮液和蒸汽則進入液氣分離器中,通過液氣分離器,分離出的蒸汽進入壓縮機內,而分離出的濃縮液則被直接迴流至收集罐中,對濃縮液進行處理可回收其中的有用物質;
第三部分為後端處理,即固液分離處理。當MVR蒸發處理的飽和濃縮液滿足一定的條件時(飽和度、粘稠度等),PLC控制系統將向固液分離器發出指令,閥門自動打開,濃縮液流入恆溫結晶器內。飽和濃縮液經恆溫結晶器處理,析出固體,實現固體與液體的分離。
最終,通過循環使用經壓縮、升溫、升壓的二次蒸汽,實現對高COD、高鹽廢水中有用物質的回收利用和廢水的「零排放」。

Ⅳ 鹽分高的污水應該怎麼處理

1、物理法:

由於鹽分過高將抑制微生物處理高鹽分廢水主要污染因子有:PH、SS、COD、NH3-N、TDS,含有高有機物和高鹽分物質,廢水為混合廢水。

2、化學法:

是利用化學反應作用來處理或回收污水的溶解物質或膠體物質的方法,多用於工業廢水。常用的有混凝法、中和法、氧化還原法、離子交換法等。化學處理法處理效果好、費用高,多用作生化處理後的出水,作進一步的處理,提高出水水質。

3、生物法:

利用微生物的新陳代謝功能,將污水中呈溶解或膠體狀態的有機物分解氧化為穩定的無機物質,使污水得到凈化。常用的有活性污泥法和生物膜法。生物法處理程度比物理法要高。

(5)高鹽廢水如何去除cod擴展閱讀:

處理的技術

一級處理:

主要去除污水中呈懸浮狀態的固體污染物質,物理處理法大部分只能完成一級處理的要求。經過一級處理的污水,BOD一般可去除30%左右,達不到排放標准。一級處理屬於二級處理的預處理。

二級處理:

主要去除污水中呈膠體和溶解狀態的有機污染物質(BOD,COD物質),去除率可達90%以上,使有機污染物達到排放標准,懸浮物去除率達95%出水效果好。

三級處理:

進一步處理難降解的有機物、氮和磷等能夠導致水體富營養化的可溶性無機物等。主要方法有生物脫氮除磷法,混凝沉澱法,砂濾法,活性炭吸附法,離子交換法和電滲析法等。

參考資料來源:網路-污水處理

Ⅵ 含鹽量高,COD含量高,生化性差的污水如何處理

一般含鹽量高,且生化性差的污水,可用DTRO碟管式反滲透處理。這種工藝目前運用已經很成熟。除鹽除COD很高。如果是做零排放的話,鹽水可濃縮到15%左右。可用國產DTRO膜,非常經濟實惠。

Ⅶ 高濃度COD的工業污水如何處理啊

您好,很高興為您解答:
目前,三效蒸發和高溫焚燒的方法處理高COD廢水,但這些處理方法存在一些缺點。蒸發焚燒能耗過高,導致污水處理成本高。並且該方法處理的污水中的有機污染物不能完全降解,極易引起二次污染。高濃度COD廢水處理過程中會產生大量有害的亞硝酸鹽,亞硝酸鹽具有很強的致癌性,與有機物接觸時易發生爆炸,二次污染比較嚴重。
也由此產生了一種工藝更合理、處理效率更好的高COD污水處理方法。
高CPD廢水中添加鈣鹽,高C廢水中添加鈣鹽,鈣離子與廢水中碳酸根反應生成碳酸鈣碳酸鈣,再與廢水中碳酸根發生反應生成碳酸鈣碳酸鈣,然後沉降去除碳酸鈣碳酸鈣。在高COD污水中加入氨基磺酸,氨基磺酸恢復廢水中的亞硝酸根產生N2,廢水中不產生氣泡時完成亞硝酸鹽的去除。污水的pH值將被調整到10-12。採用微波催化氧化法處理ph調節高濃度廢水,並將多次微波處理後的廢水降至低於排放標准。

Ⅷ 求助,高鹽高COD廢水如何處理

高鹽廢水如何處理,首先我們對其不同情況做一個簡單的分析。
1、在鹽度小於2g/L條件下,可能通過馴化處理含鹽污水。但是馴化鹽度濃度必須逐漸提高,分階段的將系統馴化到要求鹽度水平。突然高鹽環境會造成馴化的失敗和啟動的延遲。
2、稀釋進水鹽度。既然高鹽成為微生物的抑制和毒害劑,那麼將進水進行稀釋,使鹽度低於毒域值,生物處理就不會收到抑制。這種方法簡單,易於操作和管理;其缺點就是增加處理規模,增加基建投資,增加運行費用,浪費水資源。
3、在鹽度大於2g/L時,蒸發濃縮除鹽是最經濟也是最有效的可行辦法。其它的方法如培養含鹽菌等的方法都存在工業實踐難以運行的問題。

Ⅸ 高鹽高COD廢水怎麼處理

採用三相蒸餾+水解酸化+缺氧+接觸氧化組合工藝處理該廢水的工程經過5個月的調內試。出水達到工業園區容排放標准。通過水解酸化後,廢水的CODCr/BOD5從0.12上升到0.32。工程調試過程中缺氧+接觸氧化段極為關鍵,通過小幅度逐步的提高進水鹽濃度,有效地馴化了微生物,使之適應了高濃度鹽環境並提高了其活性,CODCr的去除率從23%上升到70%。

Ⅹ 污水cod高怎麼處理

向廢水中加入鈣鹽,鈣離子與廢水中的碳酸根反應生成碳酸鈣,然後沉澱去除碳酸鈣,鈣鹽的加入量應使鈣鹽將廢水中的碳酸根完全去除。在攪拌下向經過步驟1處理後的廢水中分次加入氨基磺酸,氨基磺酸將廢水中的亞硝酸根還原產生N2,當廢水中不再產生氣泡時即完成亞硝酸鹽的去除。

向廢水中加入鈣鹽,鈣離子與廢水中的碳酸根反應生成碳酸鈣,然後沉澱去除碳酸鈣,鈣鹽的加入量應使鈣鹽將廢水中的碳酸根完全去除。

在攪拌下向經過步驟1處理後的廢水中分次加入氨基磺酸,氨基磺酸將廢水中的亞硝酸根還原產生N2,當廢水中不再產生氣泡時即完成亞硝酸鹽的去除。

將經過步驟2處理的廢水的pH值調節至10-12。

將PH調整後的廢水送入反應器中進行微波催化氧化處理,並向反應器中添加微波催化劑,向反應器內廢水施加功率在100W~1000W之間的微波,所述微波催化劑由活性炭表面負載過渡金屬錳氧化物構成,並且微波催化劑的比表面積至少為800~1200m2/g,微波氧化處理時間持續3‐4h。

重復步驟4多次,至微波處理後的廢水COD下降至排放標准以下。

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