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發布時間:2021-01-05 21:37  
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廣州漓源環保技術有限公司作為一家同時面向環保公司提供技術服務以及污染企業提供環保治理的專業公司,以“化污染為資源”為理念,實現:污染物降解能源化(生物能)、污水處理資源化(回用)、污水處理工藝節能化。
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氣浮法。這種方法主要應用在去除含油污水中的乳化油和較小油粒的工作中,采用此方法處理后的含油污水的含油量不超過30mg/l,其工作原理為:先向含油污水中灌入一定量的空氣,這樣污水中就會出現大量的氣泡,氣泡同樣也會上浮,這時就形成了一個由氣泡、水和油共同組成的不均勻體系,氣泡會與密度更為接近的油相結合并逐步的向上運動,也就達到了油水分離的效果,
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溶氣氣浮法。這種方法實現油水分離的方式是從飽和的含油污水中析出氣泡,在溶氣罐中分別加入含油污水和空氣并逐步的加壓,確保空氣已經很好的溶解在了污水中,溶解時間約為4分鐘,之后將污水送入到上浮池中,空氣突然減壓時就會出現很多細小的氣泡,氣泡與油粒一起上浮,此方法的優點就是污水和空氣之間能夠充分的融合;含油污水的其他處理方法重力分離法重力分離法是典型的初級處理方法,是利用 油和水的密度差及油和水的不相溶性,在靜止或 流動狀態下實現油珠、懸浮物與水分離。
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化學法主要用于處理廢水中不能單獨用物理法或生物法去除的一部分膠體和溶解性物質,特別是含油廢水中的乳化油。包括混凝沉淀、化學轉化和中和法。物理化學法油田污水物化處理法通常包括氣浮法和吸附法兩種。氣浮法是將空氣以微小氣泡形式注入水中,使微小氣泡與在水中懸浮的油粒粘附,因其密度小于水而上浮,形成浮渣層從水中分離。常投加浮選劑提高浮選效果,浮選劑一方面具有破乳作用和起泡作用,另一方面還有吸附架橋作用,可以使膠體粒子聚集隨氣泡一起上浮。
廣州漓源環保技術有限公司成立于2006年,由5位環境工程專業的博士、碩士共同創立,是一家技術型的專業環保治理服務提供商,長期致力于污水處理及回用工程技術開發、設計、施工、調試、運營管理等全程服務,同時承接各類廢氣治理工程。
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新型催化微電解填料它由多元金屬合金融合催化劑并采用高溫微孔活化技術生產而成,屬新型投加式無板結微電解填料。作用于化工廢水,可去除COD、降低色度、提高可生化性,處理效果穩定持久,同時可避免運行過程中的填料鈍化、板結等現象。本填料是微電解反應持續作用的重要保證,為當前化工廢水的處理帶來了新的生機。
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多相催化氧化處理技術該處理技術是環境領域新發展的一種技術,主要采用以羥基自由基為核心的強氧化劑,快速、無選擇性、徹底氧化化工廢水中的各種有機污染物。羥基自由基與化工廢水中的溶解性有機物反應形成羥基自由基;在催化劑的催化下,羥基自由基對廢水中有機物進行氧化分解。該技術對CODcr去除、脫色以及提高廢水的可生化性有著顯著的效果。其色度、CODcr去除率可達75%-99%。在對化工廢水、制藥廢水的實際應用中,該技術體現了很好的應用效果。
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石油化工廢水是石化工業在生產各種石油產品和有機化工材料過程中產生的廢水. 石化廢水污染物種類多、 成分復雜、 水質水量波動大. 廢水中含有石油類、 的衍生物等多種毒性有機物,屬于難降解的工業廢水. 單一的處理工藝很難達到要求,常采用物化法預處理,厭氧/好氧生化法二級處理,有些石化企業為達到更高的排放標準或實現回用還設有深度處理工藝. 其主體工藝為以活性污泥法、 缺氧/好氧(A/O)、 生物流化床等為代表的二級生化處理工藝
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在工業生產中,經常會使用硫酸,比如化肥廠用來生產磷肥,硫銨,日化廠生產洗滌劑,食品加工行業用來浸泡提取……這些生產過程都會產生高硫酸根化工廢水,終匯入污水處理系統。有經驗的污水處理技術人員都知道,高硫酸鹽廢水進入厭氧系統,會對厭氧細菌造成毒性,其實,硫酸鹽本身對厭氧細菌中的產甲完菌并沒有嚴重的抑制作用,但是,厭氧反應的過程和硫酸鹽的厭氧產物會對產甲完菌造成毒性。
首先,當化工廢水中的硫酸鹽濃度很高,甚至高于COD的濃度時,那么在厭氧反應過程中,由硫酸鹽還原菌主導的還原反應會逐步取得主導地位,有機物的產甲完反應會逐步弱化;由于硫酸鹽還原菌的世代周期較產甲完菌短,對環境和抑制物質的耐受性又強,若是長時間運行,會使厭氧污泥中硫酸鹽還原菌成為優勢箘種,產甲完菌成為弱勢箘種,從而導致厭氧反應器的COD降解能力下降,終失效。
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在厭氧環境中,硫酸鹽還原菌會將硫酸鹽還原為流化氫,游離的流化氫會對厭氧細菌中的產甲完菌造成毒性。根據研究,當廢水中游離的流化氫濃度達到250mg/l時,厭氧顆粒污泥的活性下降約50%。同時,由于水中含有的游離流化氫也可以被氧化劑氧化,從而表征為COD;所以,在化驗數據時,會表現為厭氧出水的COD升高,去除效率下降。
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制藥有機廢水中有機污染物比重金屬污染更廣泛、更復雜。典型的制藥有機廢水有機污染物包括染料、酚類物質和殘留物等。有機污染物與生物炭結合的吸附機制也是不同類型的吸附作用之間的結合,主要包括:(1)物理吸附,分子粒徑較小的有機污染物通常通過孔隙填充被吸附到生物炭內部,在溶質濃度相對較低的情況下或在具有低揮發性物質含量的生物炭中,有機化合物在生物炭中的吸附可能主要由孔隙填充機制決定;
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靜電吸引,靜電相互作用是離子化有機化合物和可離子化有機化合物吸附的主要機制,此類有機化合物通常被吸引到具有相反電荷的吸附劑表面上;(3)分配作用,由孔隙填充吸附到生物炭內部的有機化合物如果進入生物炭非碳化部分的有機基質中,吸附的有機化合物會溶解在有機基質內,發生類似分配的吸收機制。分配多發生在高溶質濃度下的生物炭(< 400 ℃)中的無定形碳相上;
芳香-π和陽離子-π相互作用,芳香族化合物通過非共價π-電子供體-受體相互作用與生物炭結合,低溫處理的生物炭中的芳香-π結構可作為電子受體,而高溫處理的生物炭中的聚合芳環或負載的石墨烯片層可作為電子供體;(5)氫鍵結合,氫鍵合是極性有機化合物在生物炭上吸附的主要機制。生物炭上含有豐富的極性基團,使生物炭和含負電性元素的有機化合物之間通過H鍵結合;