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處理廢水常用的氧化劑是什麼

發布時間:2023-01-24 10:22:20

污水處理用的葯劑有哪些

用到的葯劑有:


混凝沉澱會用到:絮凝劑(聚合氯化鋁、亞鐵等)、助凝劑(聚丙烯醯胺)。


芬頓會用:亞鐵、雙氧水。


深度處理還會用到脫色劑、次氯酸鈉等。


除磷 會用石灰 調酸鹼會用到酸和鹼。

⑵ 利用氧化還原法處理廢水時,常用的氧化劑有氧氣嗎

化學氧化法採用氧化劑有Cl2水,NaClO、H2O2、O3,可將大部分有機物降低到一定濃度.
由於臭氧的強氧化性,因此在環境保護方面臭氧用於廢氣和廢水的凈化.

⑶ 廢水處理中常用的氧化劑和還原劑有哪些

在廢水來處理中常用的氧化劑有:
①在自接受電子後還原變成帶負電荷離子的中性原子,如O2、Cl2、O3等;
②帶正電荷的原子,接受電子後還原成帶負電荷的離子,比如在鹼性條件下,漂白粉、次氯酸鈉等葯劑中的次氯酸根OCl-中的CL+和二氧化氯中的Cl4+接受電子還原成Cl- ;
③帶高價正電荷的原子在接受電子後還原成帶低價正電荷的原子,例如三氯化鐵中的Fe3+和高錳酸鉀中的Mn7+在接受電子後還原成Fe2+和Mn2+。

在廢水處理中常用的還原劑有:
①在給出電子後被氧化成帶正電荷的中性原子,例如鐵屑、鋅粉等;
②帶負電荷的原子在給出電子後被氧化成帶正電荷的原子,例如硼氫化鈉中的硼元素為負5價,在鹼性條件下可以將汞離子還原成金屬汞,同時自身被氧化成正三價。
③金屬或非金屬的帶正電的原子,在給出電子後被氧化成帶有更高正電荷的原子。例如硫酸亞鐵、氯化亞鐵中的二價鐵離子Fe2+在給出一個電子後被氧化成三價鐵離子Fe3+;二氧化硫SO2和亞硫酸鹽SO32-中的四價硫在給出兩個電子後,被氧化成六價硫,形成SO42-。

⑷ 處理廢水cod,可用哪種化學葯劑

化學需氧量又稱化學耗氧量(chemical oxygen demand),簡稱COD。是利用化學氧化劑(如高錳酸鉀)將水中可氧專化物質(如有機物、亞硝屬酸鹽、亞鐵鹽、硫化物等)氧化分解,然後根據殘留的氧化劑的量計算出氧的消耗量。水中的還原性物質有各種有機物、亞硝酸鹽、硫化物、亞鐵鹽等,但主要的是有機物。因此,化學需氧量(COD)又往往作為衡量水中有機物質含量多少的指標。化學需氧量越大,說明水體受有機物的污染越嚴重。 化學需氧量(COD)的測定,隨著測定水樣中還原性物質以及測定方法的不同,其測定值也有不同。目前應用最普遍的是酸性高錳酸鉀氧化法與重鉻酸鉀氧化法。

⑸ 廢水氧化處理法的氧化劑

①氯類,有氣態氯、液態氯、次氯酸鈉、次氯酸鈣、二氧化氯等;
②氧類內,有空氣中的氧、臭氧、過容氧化氫、高錳酸鉀等。 選擇氧化劑時應考慮到:
①對廢水中特定的污染物有良好的氧化作用;
②反應後的生成物應是無害的或易於從廢水中分離的;
③價格便宜,來源方便;
④在常溫下反應速度較快;
⑤反應時不需要大幅度調節pH值等。
氧化處理法幾乎可處理一切工業廢水,特別適用於處理廢水中難以被生物降解的有機物,如絕大部分農葯和殺蟲劑,酚、氰化物,以及引起色度、臭味的物質等。

⑹ 污水中用的COD去除劑主要成分是什麼呀

污水中用的COD去除劑,主要是強氧化劑。
強氧化劑必須滿足下面條件,首先要能夠將COD氧化掉,降低COD,不能增加其它污染;其次,價格盡量便宜,最好常溫下就能氧化,可以降低成本和能耗。一般常採用的氧化劑為次氯酸鹽和雙氧水,雙氧水一般和鐵鹽一起使用,稱為芬頓工藝。

⑺ 生活生產污水處理系統中,用於化學反應的有什麼葯劑

1,生活生產污水處理系統中,用於化學反應的是聚合氯化鋁。
2,聚合氯化鋁是一種凈水材專料,無機高分子混凝屬劑,又被簡稱為聚鋁,英文縮寫為PAC,由於氫氧根離子的架橋作用和多價陰離子的聚合作用而生產的分子量較大、電荷較高的無機高分子水處理葯劑。
3,具體的步驟:
第一步,根據原水情況,使用前先做小試求得最佳葯量。小試溶液配置按重量比(W/W),一般以2~5%配為好。如配3%溶液:稱聚合氯化鋁PAC固體3g,盛入的200ml量筒中,加清水約50ml,待溶解後再加水稀釋至100ml刻度,搖勻即可。
第二步,生產用聚合氯化鋁PAC時,按聚合氯化鋁PAC固體:清水=1:9到1:15重量比混合溶解即可。氧化鋁含量低於1%的溶液易水解,會降低使用效果,濃度太高不易投加均勻。

⑻ 污水處理中會用到哪些葯劑

污水處理葯劑品種很多,最常用是絮凝劑,絮凝劑可以分為無機絮凝劑和有機絮凝劑。無回機絮凝劑如果答按分子量的大小分為低分子量和高分子量無機絮凝劑。低分子無機絮凝劑應用最廣泛的是鐵系、鋁系金屬鹽。市場主流的有氯化鋁,三氯化鐵、硫酸亞鐵和硫酸鋁等。

高分子無機絮凝劑,無機分子絮凝劑混凝效果高、價格低,是最主流無機絮凝葯劑。無機高分子絮凝劑的品種按離子度不同可分為陽離子型和陰離子型。有機絮凝劑分為離子型和非離子型。如聚丙烯醯胺。用於加速濃密池精礦的快速沉降。

(8)處理廢水常用的氧化劑是什麼擴展閱讀

需求狀況:從污水處理設備來看,由於國內污水處理設備技術含量較低,污水處理的高端設備主要依靠進口,而這些進口設備主要由國外大型水務企業生產,此類企業規模較大,產品從品牌和技術上都具競爭力,有較高的議價能力。

上游供應商討價還價能力。污水處理行業的上游供應商主要是污水處理設備的製造商和污水處理葯劑供應商。都屬於發展較快,需求狀況良好的行業。

⑼ 污水處理廠用那些水處理葯劑

絮凝劑、阻垢分散劑、緩蝕阻垢劑、殺菌滅藻劑、緩蝕劑

⑽ 簡述水的氧化處理原理,有哪些常用的葯品

廢水氧化處理法是廢水化學處理法之一種。利用強氧化劑氧化分解廢水中污染物,以凈化廢水的方法。
反應

應用氯化處理法時,液氯或氣態氯加入水中,迅速發生水解反應而生成次氯酸(HOCl),次氯酸在水中電離為次氯酸根離子(OCl-)。次氯酸、次氯酸根離子都是較強的氧化劑。分子態次氯酸的氧化性能比離子態次氯酸根離子更強。次氯酸的電離度隨pH值的增加而增加,當pH值小於2時,水中的氯以分子態存在;pH值為3~6時,以次氯酸為主;pH值大於7.5時,以次氯酸根離子為主;pH值大於9.5時,全部為次氯酸根離子。因此,在理論上氯化法在pH值為中性偏低的水溶液中最有效。
用各種次氯酸鹽作氧化劑都是利用它在水溶液中電離和水解形成的次氯酸離子和次氯酸的氧化性能。 氯化法處理含氰廢水是廢水處理中一個實用的典型例子。由於氰基是以共價鍵相結合,結合鍵能高達225千卡/摩爾,所以不易分解,因而常利用強氧化法促使其分解破壞。在實際應用中,一般是採用鹼性氯化法。使用液氯或氯氣時其基本離子反應式如下:
局部氧化:
CN-+HOCl─→CNCl+OH-(1)
CNCl+2OH-─→CNO-+Cl-+H2O(2)
完全氧化:
2CNO-+3OCl-+H2O─→2CO2+N2+3Cl-+2OH-(3)
反應(1)在任何pH值的條件下發生,並且幾乎是瞬時的。為了使有毒的氯化氰(CNCl)能及時按反應 (2)轉變成氰酸鹽,需要將廢水的pH值調整到10.5以上,在這種條件下反應可在幾分鍾內完成。雖然在局部氧化階段形成的氰酸鹽的毒性僅為原來氰化物的千分之一,但是,通常還要進一步按反應 (3)將氰酸鹽氧化分解為氮和二氧化碳,若保持廢水pH值為7.5~8.0,則完成完全氧化反應約需要10~15分鍾。
氯化法也廣泛用於處理含酚廢水,但由於氯的消耗量很大,並容易形成氯酚,釋放出強烈的臭味,所以不是完善的處理方法。在低pH值的條件下,酚不能全部破壞,更易形成氯酚。為此,氯化前必須用石灰調整pH值,使氯化後的水的pH值為7~10。
氯在許多種工業廢水處理中不僅是氧化劑,而且能影響膠體微粒的電荷,促進絮凝作用,提高顆粒沉澱和油類漂浮的效率。羊毛漂洗廢水用氯化法處理可以破壞廢水中的乳化劑,使懸浮固體和乳化的脂肪酸沉澱。經氯化預處理後,羊毛油脂乳化液被迅速分離,可去除80~90%的BOD,95%的懸浮固體和油脂。這種方法投氯量大,費用較高,但可回收70%的油脂。
工業廢水中如含有大量的氨或蛋白質、氨基酸等有機氮化合物,用氯化法處理會形成氯胺或相應的有機衍生物,使氯的消耗量很大。這樣,氯化法就不經濟了。
在城市污水處理中,常常用少量的氯對污水進行預氯化。對污水處理廠的出水進行後氯化。預氯化可防止沉澱池和其他處理設備腐蝕,促進絮凝和沉澱,抑制採用活性污泥法處理污水過程中的絲狀菌和真菌的繁殖,避免污泥膨脹,並可阻止硫化氫的形成,控制整個處理廠的臭味。此外,還可防止在消化池中形成酸和泡沫,從而有助於污泥消化。後氯化可以殺菌和減少BOD。這種處理對工業廢水往往也起作用。
二氧化氯(ClO2)是亞氯酸鈉和氯氣或鹽酸反應的產物。
2NaClO2+Cl2─→2ClO2+2NaCl
5NaClO2+4HCl─→4ClO2+5NaCl+2H2O為使反應完全,鹽酸和氯氣的用量必須分別超過理論值的2.5倍和1.0~1.5倍。二氧化氯在酸性溶液中氧化能力超過氯氣,它與氯氣相比,能在較寬的pH值范圍內快速反應,對殺滅芽孢最為有效,適宜處理醫院污水;廢水中如含有酚和含氮化合物,不會形成氯酚、氯胺和其他衍生物。二氧化氯在水中保持殘留量的時間比氯短,比臭氧長。它對酚有很強的氧化降解能力,可用於處理含酚廢水。
常用氧化劑

①氯類,有氣態氯、液態氯、次氯酸鈉、次氯酸鈣、二氧化氯等;
②氧類,有空氣中的氧、臭氧、過氧化氫、高錳酸鉀等。
氧化劑選擇

選擇氧化劑時應考慮到:
①對廢水中特定的污染物有良好的氧化作用;
②反應後的生成物應是無害的或易於從廢水中分離的;
③價格便宜,來源方便;
④在常溫下反應速度較快;
⑤反應時不需要大幅度調節pH值等。
氧化處理法幾乎可處理一切工業廢水,特別適用於處理廢水中難以被生物降解的有機物,如絕大部分農葯和殺蟲劑,酚、氰化物,以及引起色度、臭味的物質等。

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