廢水中磷酸鹽和有機磷的來源有哪些
化肥、食物殘渣、含磷洗滌劑、農藥以及人體排泄物是廢水中磷的主要來源。
比如說,城市生活污水、磷肥廠會排放含有磷酸鹽的工業廢水
有機磷農藥生產過程中會排放出含有有機磷的工業廢水中。
另外,隨著水土流失,土地中的施的含有磷的物質會隨著雨水流到地表水中。
污水有機物怎么處理?COD有三四千.有沒有處理的詳細的過程說明?謝謝
技術特點:
◆解決了微電解污水處理工藝填料板結、鈍化、活化,更換的難題。
◆內電解陰陽極及催化劑通過高溫形成架構式合金結構,不會像鐵碳混合組配那樣容易出現陰陽極分離,影響原電池反應。
◆采用微孔活化技術,比表面積大,同時配加催化劑,對廢水處理提供了更大的電流密度和更好的微電解反應效果,反應速率快。
◆由于微電解和催化劑的雙重作用,同比傳統鐵碳填料對針對有機物濃度大、高毒性、高色度、難生化廢水的處理,廢水中COD去除率一般在35%-60%左右,色度去除率95%以上同。
◆電解處理方法可以達到化學沉淀除磷的效果,還可以通過還原除重金屬。
◆Fe2+催化作用,在微電解后投加H2O2,即芬頓氧化工藝,對一些難降解化工廢水CODcr的去解率可達75-95%。
◆該技術通過高溫燒結等手段將鐵及金屬催化劑與炭包容在一起形成架構式鐵炭結構。
應用范圍
本產品特別針對有機物濃度大、高毒性、高色度、難生化廢水的處理,可大幅度地降低廢水的色度和COD,提高B/C比值即提高廢水的可生化性,可廣泛應用于:印染、化工、電鍍、制漿、造紙、制藥、洗毛、農藥、醬菜、酒精等各類工業廢水的處理及處理水回用工程。
【1】在運行過程中,不鈍化、不板結。工藝流程簡單、投資費用少、運行成本低。
【2】活性強,比表面積大、反應速率快,一般工業廢水只需要30分鐘。
【3】 作用有機污染物質范圍廣,能有效去除廢水毒性,顯著提高生化處理能力。
【4】使用壽命長、處理過程中只消耗少量的微電解劑。
【5】使用過程中形成原生態的亞鐵或鐵離子,具有比普通混凝劑更好的混凝作用。
【6】該方法可以達到化學沉淀除磷的效果,還可以通過還原除重金屬;
【7】催化微電解工藝不但可兼容現有的處理工藝,還有協同增效作用。
【8】該技術通過高溫燒結等手段將鐵及金屬催化劑與炭包容在一起形成架構式鐵炭結構。鐵炭一體可以避免鈍化的產生,雖有裸露的鐵產生鈍化,但因顆粒之間的磨擦大可減少鈍化層,而構架內的鐵炭卻不受鈍化影響。
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【濰坊華運環保】產品、技術支持:
如何在農業、工業用水及日常生活用水防治水污染?
這個題目太大,要用一本專著來解答。
先簡單說農業,主要的污染源是化肥,其次是農藥,但是農民會不用吧,不可能。所以污染源不除,何以防治?
再說工業,那污染源太多了,很多都是和我們的生活息息相關的,咋根除?
日常的生活污水,其來源有:人類和牲畜的排泄物,洗衣粉,廚余等等。
人類只能盡量降低排放量,或者是更有效的生產,來降低污染排放。
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