脱盐过程废水COD变化
电渗析脱盐过程共更换了5次汲取液,测量每次更换汲取液后废水的COD,全自动高盐废水蒸发器设备,以及整个脱盐过程结束时废水的COD,分别为3 850、3 740、3 680、3 640、 3 610、3 590 mg/L。结果表明,废水的COD随脱盐过程的进行而有所降低,但降低幅度较小,废水初始COD为3 850 mg/L,当脱盐过程结束时为3 590 mg/L。并且由COD的变化可知,次更换汲取液后废水COD变化大,之后变化量越来越小。
这是因为废水中的COD仅由葡萄糖构成,葡萄糖为中性**分子,并不会在电场作用下发生定向迁移,但由于本实验设置纯水为汲取液,故存在葡萄糖分子向汲取液迁移的浓度差推动力。而离子交换膜具有扩散性能,葡萄糖分子可在浓差扩散作用下透过离子交换膜进入汲取液,使废水的COD降低。但浓差扩散的速率很小,故葡萄糖迁移量不大,废水COD降低幅度较小。并且,该浓差扩散量在浓度差基本恒定的情况下,仅与操作时间有关,全自动高盐废水蒸发器设备价格,脱盐过程中次更换汲取液后操作时间长达70 min,之后更换汲取液后操作时间越来越短,故次更换汲取液后废水COD变化大,之后变化量越来越小。全自动高盐废水蒸发器设备
青岛蓝清源环保科技有限公司高盐废水蒸发器操作流程
废水蒸发器蒸发能力:
脱硫废水蒸发器节能工艺在各种污水(废水)种类中,难处理的莫过于高含盐类,它指总溶解性固体和**物的质量分数大于等于3.5%的废水,除了含有**污染物外,还含义大量的无机盐、Cl-、[SO4]2-、Na+、Ca2+等离子,这些高盐及高**物废水若未经处理直接排放,全自动高盐废水蒸发器设备生产工艺,势必会对水体生物、生物饮用水和工农业生产用水产生较大危害,例如预处理功能以及后期系统的操作与维护,更重要是要根据水的水质以及后期用途来进行膜的选择及定型。可谓说膜分离技术是目前比较先进的浓缩方法和分离净化,与传统工艺操作相比较不同在于,物理过程是膜处理的主要过程,不发生相变、在常温下运行、选择性强、无化学变化、适应性强.摈弃了传统的占地面积大、污染问题严重、能耗高、操作繁琐和自动化控制难的特点.全自动高盐废水蒸发器设备,全自动高盐废水蒸发器设备生产工艺
1000~100000kg/h(系列)
根据物料的特性及蒸发量的大小,可设计成单效或多效蒸发机。
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青岛蓝清源环保公司活性污泥法:
活性污泥法是采用人工曝气的手段,使得活性污泥均匀分散并悬浮于反应器中和废水充分接触,并在有溶解氧的条件下,全自动高盐废水蒸发器设备特点,对废水中所含的**底物进行着合成和分解的代谢活动。在活动过程中,**物质被微生物所利用,得以降解、去除。同时,亦不断合成新的微生物去补充、维持反应器中所需的工作主体——微生物(活性污泥),与从反应器中排除的那部分剩余污泥相平衡。
活性污泥法处理的关键是保证微生物正常生长繁殖,为此须具备以下条件:一是要供给微生物各种必要的营养源,如碳、氮、磷等,一般应保持BOD5:N:P=100:5:1(质量比)。煤气化废水中往往含磷量不足,一般为0.6~1.6mg/L,故需向水中投加适量的磷;二是要有足够氧气;三是要控制某些条件,如pH值以6.5~9.5、水温以10~25℃为宜。另外应将重金属和其他能破坏生物过程的有害物质严格控制在规定范围之内。全自动高盐废水蒸发器设备,全自动高盐废水蒸发器设备生产工艺