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工业循环水中的盐如何去掉

发布时间:2023-10-11 14:23:11

① 循环水碱度高怎么处理

首先,碱度是表示水吸收质子的能力的参数,通常用水中所含能与强酸定量作用的物质总量来标定。这类物质包括强碱、弱碱、强碱弱酸盐等。天然水中的碱度主要是由重碳酸盐(bicarbonate,碳酸氢盐,下同)、碳酸盐和氢氧化物引起的,其中重碳酸盐是水中碱度的主要形式。引起碱度的污染源主要是造纸、印染、化工、电镀等行业排放的废水及洗涤剂、化肥和农药在使用过程中的流失。碱度和酸度是判断水质和废水处理控制的重要指标。
那么工业循环水中,如果碱度偏高,会影响水质。且管内容易结垢,后果严重。去除循环水中的碱度有如下方法:
一、混凝沉淀法
混凝沉淀法是利用混凝剂对工业废水进行净化处理的一种方法,在废水处理中所添加的混凝剂主要是由一些特殊的化学物质构成,可使污水中的有害物质经过一系列的作用而达到净化。通过这种方法,可用于处理饮用水、工业用水、矿井废水、油田含油废水、生活用水、印染废水等的水质处理。
二、生物降解法
在目前工业废水排放中,印染和造纸废水的排放是造成环境污染的两大主因。由于很多印染的燃料都是一些芳香类化合物构成,结构较复杂,难以通过化学的方法进行降解。稍有不慎,还有可能导致水质中毒,所以对于这一类污水的排放,用生物降解的方法是比较好的。
三、吸附法
吸附法是利用吸附剂对废水进行处理。目前工业上应用较多的吸附剂有氢氧化镁、活性纤维素碳及新型的吸附剂-壳聚糖及其衍生物。通过这种方法,可以用来处理造纸和印染废水、城市生活污水、电镀废水、含氟废水等。
四、离子交换树脂法
离子交换树脂是一种含有活性基团的合成功能高分子材料,通过与污水中特殊物质的交换达到净化作用,具有交换、选择、吸附和催化等功能。主要用于工业废水中回收重金属和贵重稀有金属,净化有毒物质,除去有机废水中的酸性或碱性的有机物质,如酚、酸以及胺等。
五、膜分离技术
膜分离技术是通过超滤膜对含油废水进行处理,可以使油脂去除率达到97%-100%,主要用于工业生产中各种含油废水的处理,可以处理餐饮废水、医药化工废水、染料废水等。

② 工业循环水系统中产生的垢,应用什么方法或设备除垢

工业循环水系统中产生的垢,应用什么方法或设备除垢
工业循环冷却水系统一般为开式循环系统(如逆流式和横流式冷却塔),冷却塔内空气与水进行充分的接触。大气中尘埃不断混入水中,造成菌藻滋生,会影响冷却塔水流速度,降低换热效率;由于冷却水蒸发、飞溅、漏损、浓缩形成的盐类污垢,造成管网堵塞;另外系统内没有安装过滤装置,不能去除这些杂质,导致水的电导率增加,造成管道腐蚀;冷却水经过被冷却设备时温度上升,水中的钙、镁离子溶解度发生变化会在形成水垢。降低了换热效率,影响系统正常工作。
所以,冷却循环水存在的主要问题是水垢、污垢、腐蚀、菌藻、管网腐蚀和浓缩倍数的控制。
在冷却水运行过程中,冷却塔是开放式运行,塔上的污物很多,像风沙带进的悬浮物,破碎的塔片和在冷却塔上滋生的藻类粘泥,这些污物在冷却水运行过程中,会在流速低的地方沉积,造成水的浊度增加;也会导致水中成垢物质结集在一起,形成垢质,沉积在换热面上,影响换热效率;为了阻止和减少垢质的形成,我们在管道上或冷却塔水池中应用德国量子节能环,其工作原理是应用量子流体处理技术,改变水的物理特性,使水的溶解力、渗透力和包含垢的能力增强,分化瓦解已形成的垢和锈,并阻止新垢的形成。冷却水的排污,实际上就是通过增加的新水降低这些污物的影响。如果能够通过过滤器的方式将冷却水中的悬浮物,藻类粘泥和风沙及碎塔片等过滤去除,是可以提高运行水的浓缩倍数,减少排污量的。

③ 含高盐的废水如何处理

高盐废水是总含盐质量分数至少1%的废水,它主要来自化工厂及石油和天然气的采集加工等,这种废水含有多种物质,包括盐、油、有机重金属以及放射性物质等,其含盐废水的产生途径广泛,水量也逐年增加,找到一种高效工业废盐处理处置技术至关重要。

一、高盐废水现状和困局

如何去有效处理工业生产中产生的高盐废水盐的纯化是一个很大的行业难题,我国大部分企业对高盐废水的处理主要是脱除其中有机物以及脱盐。

常用的方法主要有蒸馏法、膜分离法、微滤法以及生物处理技术或是简单的焚烧法等,但这些方法要么运行难度大,要么处理费用高,而且无法对盐进行纯化,所以解决效果不是很理想。

二、行业客户的需求

化工类高盐废水的成分复杂,
含有大量带有苯环或其它杂环的有机物质,有的色度极高,并且COD高,须要对废水进行处理,不能直接排放。

各种高盐废水处理工艺纯化盐的处理方法都无法达到既除色又能对其进行去除COD,目前达到处理效果与经济成本的优化平衡是高盐废水处理中的一个发展方向。

海普开发的高盐废水处理工艺可满足产生高盐废水企业客户对废水处理的以下需求:

(1)高效、稳定的去除废水中的有色物质,并对其高COD进行有效的去除,纯化盐;

(2)一次投资费用低、运行费用低、设备操作维护方便;

(3)工艺先进可靠、无二次污染。

吸附工艺的原理是利用开发的特种吸附材料对要去除的组分或物质进行选择性吸附,当吸附饱和时,再利用特定的脱附剂对吸附材料进行脱附处理,使吸附材料得以再生,如此不断循环进行。

三、工艺处理效果

采用吸附工艺处理高盐废水,可有效脱除废水中的有色物质及有机物。

④ 钢铁工业废水如何除盐

钢铁工业作为我国工业发展的基础产业, 既是用水大户也是排污大户。随着现代化工业的迅速发展, 用水量剧增,水资源短缺,已成为钢铁工业发展的瓶颈。要解决这一问题, 钢铁企业仅靠节水是不够的, 必须要寻求新的供水来源,而最直接、 最经济、 最有效的途径就是将综合排放的废水处理后循环利用。钢铁工业废水回收利用技术及设备研究工作是一项极具有社会效益和经济效益的工作。但是在钢铁企业的废水处理过程中, 如果不涉及脱盐工艺,处理后的水的含盐量会很高,仍不能满足工业循环水系统补充水的要求。循环水经高倍浓缩后, 水中各种离子浓度增加, 会产生一系列物理、化学变化, 导致管道系统腐蚀、 结垢严重, 影响设备正常运行,甚至缩短设备的使用寿命。因此,在钢铁工业废水处理技术中,研发高效低耗的新型除盐技术具有积极意义。目前钢铁厂废水脱盐技术主要有3 种: 即离子交换工艺(阳床+ 阴床+ 混床)、 膜法除盐工艺(超滤和反渗透)和电吸附除盐工艺。长期实践已证明,离子交换是一种成熟有效的水处理工艺,脱盐效果好。但该工艺存在设备占地面积大、 系统操作维护频繁复杂、 出水水质呈周期性波动的缺陷,并且需要投加絮凝剂和耗费大量的酸碱,不利于环境保护;膜法除盐工艺和电吸附除盐工艺集技术性、 可靠性、 环保性、 经济性为一体,比离子交换工艺更具有综合优势,目前得到广泛重视,下面对这两种工艺分别进行介绍。1、膜法除盐工艺的应用双膜法工艺主要指超滤+ 反渗透( RO) 的处理工艺,该工艺主要采用膜分离技术制取脱盐水。超滤原理是一种膜分离过程原理, 是利用一种有机或无机超滤膜,在外界推动力(压力) 作用下截留水中胶体、 颗粒和大分子量的的物质,而水和小的溶质颗粒透过膜的分离过程。当水通过超滤膜后,可将水中含有的大部分胶体硅除去,同时可去除大量的有机物等。超滤的采用大大提升了预处理的效果,增强了对反渗透系统的产水率,并且延长了膜的使用寿命。反渗透是用足够的压力使溶液中的溶剂(一般是水)通过反渗透膜而分离出来,这个过程和自然渗透的方向相反,因此称为反渗透。经过反渗透处理, 使水中杂质的含量降低, 提高水的纯度,其脱盐率可以达到99%以上, 并能将水中大部分的细菌、 胶体、 大部分盐类和有机物去除。反渗透法能适应各类含盐量的原水, 尤其是在高含盐量的水处理工程中,能获得很好的经济效益。目前, 超滤及反渗透装置已经实现模块化设计,可任意拆卸、 组装,配置灵活,安装调试方便;且设备结构紧凑,占地少,重量轻,便于运输和安装调试。采用反渗透脱盐工艺,以超滤作为反渗透的预处理,设计出一套试验装置。并且考察了用该装置处理某钢铁企业总排口污水的效果,确定了水通量、 回收率、 清洗周期及清洗药剂配方和药剂最佳浓度。实验证明, 双膜法在钢铁工业综合污水处理回收应用中是可行的。此外,还对太原钢铁集团, 邯郸钢铁集团和首钢集团采用的膜法脱盐技术的优缺点进行了分析,提出了用超滤代替传统的多介质过滤器、 活性炭过滤器等作为反渗透的预处理方法, 可为反渗透系统提供更优良的进水水质, 并可以减轻膜污染,延长膜的使用寿命。就全通量陶瓷膜在国内钢铁企业污水深度脱盐处理中,作为超滤的应用前景做了初步的分析和探讨, 指出了全通量陶瓷膜具有合适的机械强度和高渗透通量,对理想的渗透组分具有选择性, 在工业污水预处理方面,具有很好的应用前景。涟钢中心软水站改扩建工程采用了反渗透系统,其工艺设计、 设备选型及材料的选用, 均能够保证工艺流程的前后协调和脱盐水制备过程的正常运行, 产水水质、水量稳定。该工艺运行平稳可靠, 实现了整套工艺自动化控制, 具有产水质量高、 自动控制程度高、 易于操作控制等特点。整套工艺处理中膜分离不发生相变化,与其它分离方法相比能耗低,没有三废排放(浓盐水回收集中处理) , 不会对周围反渗透造成二次污染。超滤加反渗透的脱盐工艺已经逐步应用于钢铁企业污水的深度处理中,为企业减少新水消耗开辟了新途径。与传统法处理工艺相比,有着很大的经济、 技术和环保优势。鉴于钢铁企业高含盐量水质特点以及回收利用要求, 许多钢铁企业采用膜法处理技术及相应的配套设施, 对回收利用水进行脱盐处理, 以保持企业循环系统的水质、水量能满足要求, 膜法工艺已经被实践证明是一种合适的钢铁工业废水脱盐方法。但需要指出的是, 膜法工艺也有其不足之处: 对进水水样要求高,抗冲击能力小,膜损伤不易修复等缺点,同时膜法出水在使用过程中需要使用大量阻垢剂等化学药剂。
甘**度**环**境

⑤ 盐分高的污水应该怎么处理

1、物理法:

由于盐分过高将抑制微生物处理高盐分废水主要污染因子有:PH、SS、COD、NH3-N、TDS,含有高有机物和高盐分物质,废水为混合废水。

2、化学法:

是利用化学反应作用来处理或回收污水的溶解物质或胶体物质的方法,多用于工业废水。常用的有混凝法、中和法、氧化还原法、离子交换法等。化学处理法处理效果好、费用高,多用作生化处理后的出水,作进一步的处理,提高出水水质。

3、生物法:

利用微生物的新陈代谢功能,将污水中呈溶解或胶体状态的有机物分解氧化为稳定的无机物质,使污水得到净化。常用的有活性污泥法和生物膜法。生物法处理程度比物理法要高。

(5)工业循环水中的盐如何去掉扩展阅读:

处理的技术

一级处理:

主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。

二级处理:

主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准,悬浮物去除率达95%出水效果好。

三级处理:

进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法等。

参考资料来源:网络-污水处理

⑥ 工业废盐的处理和利用

工业废盐的处理和利用的技术及方者皮式具体如下:

一、工业废盐的处理技术

1、物理化学法

物理化学法主要是利用投加的化学药剂与盐中做嫌肢有毒有害物质进行中和、沉淀或氧化反应,实现有毒有害物质的去除。

废盐处理的物理化学法主要技术有重结晶、盐洗法、萃取法、高级氧化法和化学法。

3、资源化利用

废盐资源化是从根本上解决废盐等固废问题的终极方向,其主要表现为对精制盐产品的资源化。

工业废盐主要以钠、钙盐和混盐为主,去毒后的盐产品资源化途径可归纳为:

钠盐可以制纯碱、制磷酸二氢钠、制元明粉以及制离子膜烧碱。

钙盐可以作水泥添加剂。

混盐可以作助熔剂或燃煤添加剂。

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