你弄错概念了,废水排放是与软化设备的容积,或装载离子交换树脂的量,来测算排废量。并不是制多少软水来确定排废量的…。。华粼水质
B. 离子交换树脂反冲洗水可以直接纳管排放吗
这要看你反冲洗出来的是什么成分了,如果是普通阳阴床冲洗出来的酸碱专及盐分,那只需属要排入中和池调节PH值即可纳管,但如果是高有机物废水或重金属废水,那则需要回到前面来水中进一步处理。不过离子交换工艺在一些废水回用中的应用优势逐渐体现出来了,之前大家都盲目的普遍采用反渗透膜处理,殊不知膜处理不单单对进水也有要求(比如硬度、COD等),关键是RO对废水的收率太低,所以采用离子交换工艺或离子交换+RO工艺,会更加符合一些工况的运行设计。
C. 溶液ph对离子交换处理废水有何影响
溶液ph对离子交换处理废水有何影响
离子交换树脂法应用于电镀废水、酸洗废水或电子生产领域废水处理,根据水溶液的PH值,可以选择多款树脂,比如强酸性阳树
D. 如何使用离子交换树脂处理废水
离子来交换树脂法是一种应用广源泛的方法,树脂中含有的氨基、羟基等活性基团可以与重金属离子进行螯合、交换反应,从而去除废水中重金属离子的方法,同时还可以用于浓缩和回收溶液中痕量的重金属,其优点是树脂具有可逆性,可通过再生重复使用,且交换选择性好,缺点是价格昂贵。因此研究和选择成本低、选择性高、交换容量大、吸附-解吸过程可逆性好的离子交换树脂,对于处理重金属废水有着重要意义
E. 离子交换树脂制一吨软水能产生多少废水
这个复需要根据你原水中的硬制度计算的,一下是简要计算方法:
一、软化(钠)床原水水质和处理量:
1、原水硬度(以碳酸钙计)
2、每小时处理水量
二、原水硬度摩尔数及每立方树脂交换量:
1、软化阳树脂工作交换容量:1000mol/m³
2、原水硬度摩尔浓度计算方法:
原水硬度摩尔浓度=原水硬度/ CaCO3摩尔当量数(50)
3、每立方软化阳树脂交换处理水量计算方法:
每立方树脂处理量=树脂工作交换容量×1立方树脂体积/原水硬度摩尔浓度
三、树脂线流速和层高:
1、软化(钠)床阳树脂线流速为:15-30米/小时
2、软化床阳树脂装填高度为≥1.0米≤2.5米,设备直径≯3.2米。
3、软化床反洗空间为树脂装填总高度的30~50%。
F. 离子交换废水和反渗透浓水哪个能直排
相关水复处理设备的废水排放问题制,我个人认为;复床,复混床的废水和反渗透浓水是不能直排的,因为能污染其它水资源水体,相反钠床糸统在一定条件下是可以直排的,对其它水体资源比前者的污染效小,因它排放的无非是钙,镁,或部分钠盐,不会象前者一样排放酸,碱性效强的废水。这只是我个人的观点,也不一定就对…。华粼水质
G. 离子交换废水属于危险废物吗
根据《新国家危险废物名录》,离子交换树脂及离子交换装置产生的污泥属于专危废。离子交属换废水则要根据其中的离子种类才能判断是否危废,其中所含离子假如是废水呈酸性或碱性也属于危废中的废酸、废碱一类。所以离子交换废水要根据其中的离子种类及数量才能判断是否危险废物。
H. 离子交换法在废水处理中有哪些应用
在废水处理中,离子交换法可用于去除废水中的某些有害物质,回收有价值化学品、重金属和稀有元素,或为了实现水资源的重复利用。主要用于处理电镀废水,如镀铬废水、镀镍废水、镀镉废水、镀金废水、镀银废水、镀锌废水、镀铜废水及含氰废水等,在胶片洗印废水中回收银、CD-2、CD-3等贵重化学药品,还可用于其他含铬废水、含镍废水和含汞废水、放射性废水的处理。
每升含铬数十至数百毫克的电镀废水首先经过过滤去除悬浮物,再经阳离子交换器除去金属离子,然后进入阴离子交换器除去Cr2O7-和Cr2O4- ,出水六价铬的含量小于0.5mg/L,还可作为清洗水循环使用。阴树脂用12%NaOH再生后,再生液含铬可高达17g/L,将此再生液H型阳离子交换器使Na2CrO4 转变成铬酸,再经蒸发浓缩7~8倍后,可返回电镀槽重新使用。
离子交换法处理电镀废水,第一个阳离子交换器的作用有两个,一是除去金属离子及杂质,减少对阴树脂的污染,因为重金属对树脂的氧化分解能起催化作用;二是降低pH值,使六价格以Cr2O7- 存在,因为阴树脂Cr2O7- 的选择性大于Cr2O4- 和其他阴离子的选择性,而且交换一个Cr2O7- 除去两个Cr6+,面交换一个Cr2O4- 只能除去一个Cr6+。由于Cr2O7- 是强氧化剂,容易引起树脂的氧化性破坏,因此一定要选用化学稳定性较好的强碱性树脂
详情请向上海立昌环境了解,不懂请继续追问!
I. 离子交换的水处理中的应用
EDI(Electro-de-ionization)是一种将离子交换技术、离子交换膜技术和离子电迁移技术(电渗析技术)相结合的纯水制造技术。该技术利用离子交换能深度脱盐来克服电渗析极化而脱盐不彻底,又利用电渗析极化而发生水电离产生H和OH离子实现树脂自再生来克服树脂失效后通过化学药剂再生的缺陷,是20世纪80年代以来逐渐兴起的新技术。经过十几年的发展,EDI技术已经在北美及欧洲占据了相当部分的超纯水市场。
EDI装置包括阴/阳离子交换膜、离子交换树脂、直流电源等设备。其中阴离子交换膜只允许阴离子透过,不允许阳离子通过,而阳离子交换膜只允许阳离子透过,不允许阴离子通过。离子交换树脂充夹在阴阳离子交换膜之间形成单个处理单元,并构成淡水室。单元与单元之间用网状物隔开,形成浓水室。在单元组两端的直流电源阴阳电极形成电场。来水水流流经淡水室,水中的阴阳离子在电场作用下通过阴阳离子交换膜被清除,进入浓水室。在离子交换膜之间充填的离子交换树脂大大地提高了离子被清除的速度。同时,水分子在电场作用下产生氢离子和氢氧根离子,这些离子对离子交换树脂进行连续再生,以使离子交换树脂保持最佳状态。EDI装置将给水分成三股独立的水流:纯水、浓水、和极水。纯水(90%-95%)为最终得到水,浓水(5%-10%)可以再循环处理,极水(1%)排放掉。图2表示了EDI的净水基本过程。
EDI装置属于精处理水系统,一般多与反渗透(RO)配合使用,组成预处理、反渗透、EDI装置的超纯水处理系统,取代了传统水处理工艺的混合离子交换设备。EDI装置进水要求为电阻率为0.025-0.5MΩ·cm,反渗透装置完全可以满足要求。EDI装置可生产电阻率高达15MΩ·cm以上的超纯水。 EDI装置不需要化学再生,可连续运行,进而不需要传统水处理工艺的混合离子交换设备再生所需的酸碱液,以及再生所排放的废水。其主要特点如下:
EDI的净水基本过程
·连续运行,产品水水质稳定
·容易实现全自动控制
·无须用酸碱再生
·不会因再生而停机
·节省了再生用水及再生污水处理设施
·产水率高(可达95%)
·无须酸碱储备和酸碱稀释运送设施
·占地面积小
·使用安全可靠,避免工人接触酸碱
·降低运行及维护成本
·设备单元模块化,可灵活的组合各种流量的净水设施
·安装简单、费用低廉
·设备初投资大 EDI装置与混床离子交换设备属于水处理系统中的精处理设备,下面将两种设备在产水水质、投资量及运行成本方面进行比较,来说明EDI装置在水处理中应用的优越性。
(1)产品水水质比较
EDI装置是一个连续净水过程,因此其产品水水质稳定,电阻率一般为15MΩ·cm,最高可达18MΩ·cm,达到超纯水的指标。混床离子交换设施的净水过程是间断式的,在刚刚被再生后,其产品水水质较高,而在下次再生之前,其产品水水质较差。
(2)投资量比较
与混床离子交换设施相比EDI装置投资量要高约20%左右,但从混床需要酸碱储存、酸碱添加和废水处理设施及后期维护、树脂更换来看,两者费用相差在10%左右。随着技术的提高与批量生产,EDI装置所需的投资量会大大的降低。另外,EDI装置设备小巧,所需厂房远远小于混床。
(3)运行成本比较
EDI装置运行费用包括电耗、水耗、药剂费及设备折旧等费用,省去了酸碱消耗、再生用水、废水处理和污水排放等费用。
在电耗方面,EDI装置约0.5kWh/t水,混床工艺约0.35kWh/t水,电耗的成本在电厂来说是比较经济的,可以用厂用电的价格核算。
在水耗方面,EDI装置产水率高,不用再生用水,因此在此方面运行费用低于混床。
至于药剂费和设备折旧费两者相差不大。
总的来说,在运行费用中,EDI装置吨水运行成本在2.4元左右,常规混床吨水运行成本在2.7元左右,高于EDI装置。因此,EDI装置多投资的费用在几年内完全可以回收。 EDI装置属于水精处理设备, 具有连续产水、水质高、易控制、占地少、不需酸碱、利于环保等优点, 具有广泛的应用前景。随着设备改进与技术完善以及针对不同行业进行优化, 初投资费用会大大降低。可以相信在不久的将来会完全取代传统的水处理工艺中的混合 。
控制氮含量的方法(4种):生物硝化-反硝化(无机氮延时曝气氧化成硝酸盐,再厌氧反硝化转化成氮气);折点氯化(二级出水投加氯,到残余的全部溶解性氯达到最低点,水中氨氮全部氧化);选择性离子交换;氨的气提(二级出水pH提高到11以上,使铵离子转化为氨,对出水激烈曝气,以气体方式将氨从水中去除,再调节pH到合适值)。每种方法氮的去除率均可超过90%。
J. 为什么定义离子交换装置再生过程产生的废液和污泥为危险固废
在离子交换再生抄过程中,会使用一定浓度的再生溶剂顺流或逆流通过失效的交换剂层,使交换剂经过再生还原。例如Na型树脂失效后,可用8-10%食盐溶液流过失效的树脂,使Ca型还原成Na型。同样,当H树脂失效后,可用一定浓度的HCl或H2SO4溶液流过失效的树脂,使之还原成H型。再生溶剂一般为酸或者碱,反应生成的物质大多为溶于水的盐类物质,因此再生过程中产生的废水或污泥为危废。