印染废水总氮怎么去除如何去除总氮

工业回用水提标系统PADWRS技术

    工业回鼡水提标系统PADWRS技术

    PADWRS系统技术是在微孔生物床YS-HFZ(专利号:.7)的基础上加上新型特制膜过滤系统达到印染废水总氮怎么去除从生化二沉池的回用提标升级领先技术与工艺之一

    A、微孔生物床YS-HFZ产品的特点

    1、本产品为多元化微孔体系(分子量大约为50―4000左右)能吸附不同分子量的有机物忣无机物,例如COD、色度、硬度、总锑、苯胺类、六价铬等水中污染因子去除效果明显。

    2、PADWRS系统技术是以吸附原理不产生矾花污泥为客戶在污泥处理成本上节省费用,比原先生化二沉池后做物化工艺在性价比上也体现了优势所以也是一种理想的节能减排工艺。

    3、PADWRS系统技術投加YS-HFZ产品一般用量在万分之1―3左右(视印染企业生化出水指标而定),成本低、性价比高的特点在大生产过程中等YS-HFZ产品吸附饱和以後排到生化系统中去,因为本品具有发达的多孔结构为微生物营造了繁殖与富集的生存空间,促进良好的微生物生态圈的形成同时也結合了BMBBRM系统技术。

    4、综合以上三点的工艺所以PADWRS系统技术不产生污泥固废、设备简单、指标可控、操作方便、性价比高,是环保且创新提標之领先技术与工艺

    B、新型特制膜过滤系统

    1、浙江永续环境工程有限公司选用新型特制膜过滤技术,因为新型特制膜相较于传统聚合物汾离膜材料具有化学稳定好、耐酸碱、耐有机溶剂、机械强度大、可反向在线不停机冲洗、抗微生物能力强、孔径分布窄、可定制不同過滤孔径,过滤面积大出水率高使用寿命长等特点。我公司也和国内资深膜研发生产厂家捆绑式合作为广大用户提供高性价比、高标准的回用水

    2综合新型特制膜的特点所以可完全将YS-HFZ产品过滤出来使膜出水粒径分子量大于膜孔径的有机和无机物,如SS、电导率、濁度有明显提升效果

    3综合新型特制膜的特点在现有印染企业生化二沉池以后再做物化工艺使其外排达标回用水提标工艺相比可节渻物化设备(气浮或沉淀设备)、场地、药剂、能耗、污泥、人工等费用。从自来水回用指标及外排指标长远角度考虑新型特制膜性價比及出水水质还是比较经济之选择。

    4.目前印染行业外排指标吃紧自来水成本增加,污泥固废涨价车间产品结构等等因素,有部分企業也上R/O膜工艺但由于生化二沉池各项指标如CODBOD、色度、SSPH、浊度、总硬度油等等原因导致R/O膜的使用寿命短,通量无法达到设计量堵膜、膜清洗效果差等缺陷,所以通过PADWRS系统技术的出水完全优于R/O膜进水的要求固也是R/O膜的理想之进水,完全克服普通工艺进R/O膜系统用水各項指标缺陷问题

    使用PADWRS工业回用水提标系统技术部分印染企业指标介绍:

    经过PADWRS技术处理后印染废水总氮怎么去除水样和自来水对比染色实驗

    温度控制:130℃,保温40min升温速率从常温开始1℃/min

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    温度控制:130℃,保温40min升温速率从常温开始1℃/min

    温度控制:60℃,保温50min升温速率从常温开始1℃/min

    温度控制:60℃,保温50min升温速率从常温开始1℃/min

    温度控制:60℃,保温50min升温速率从常温开始1℃/min

    从染色的结果来看,处理后的水和自来水染出来的颜色基本上没有色差分散染料得色率可以达到95%以上,活性染料得色率可达到75%85%我们将染色后的蔀做干湿摩擦牢度和水洗牢度,发现色牢度都没有区别因而,我们处理后的水再回用染色是完全可以的也能达到自来水染色的效果(除漂白、荧光染料及特别显眼的敏感染料外)。

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原标题:废水检测指标增至13项 一茚染企业被罚33万余元

9月28日讯:为了加强企业的节能环保程度特别是污染特别严重的印染企业,近来滨海柯桥区将检测污水的指标从3项擴大至13项。检测指标的扩大让暴漏了企业更多的问题滨海工业区的一家印染企业就因为废水中pH值、总磷、总氮等指标超标被环保局罚款16萬元。

柯桥区环保局最初只对废水中pH值、化学需氧量、氨氮这三个常规指标进行检测的基础上扩大到生化需氧量、悬浮物、色度、总氮、总、二氧化氯、可吸附有机卤素、硫化物、苯胺类、六价铬等13项。指标扩大后环保局对于企业废水的要求加大了许多,据统计滨海被罚的印染企业达到了31家,其中有一家污染特别厉害其原因是pH值严重超标,仅为3.86(排放限值为6~9)做化工行业的人应该都知道,pH值这个指标其实控制起来算是比较简单的了酸碱中和一下就可以,归根结底还是企业负责人的环保意识问题。

位于柯桥经济开发区的一家印染企業从今年4月起开始执行新的检测办法后,该企业在一次监督性监测中被发现pH值、化学需氧量都正常没有超标,但悬浮物、氨氮、总氮彡个指标超标结果被罚了9000多元。滨海工业区的一家印染企业因硫化物、氨氮、总氮三项新指标超标较多,被罚了6万多元

柯桥区环保局环境监察大队负责人告诉记者,根据监督性监测依据及相关法律对超标企业选取13项指标中超标幅度最高的三个当量系数予以处罚。如仩述被罚16万元的这家印染企业13个监测指标中,共有pH值、氨氮、总磷、总氮四个指标超标其中总磷2.9mg/L,超标近两倍总氮49.1mg/L,超标近1.5倍环保部门选取了超标幅度最大的pH值、总磷、总氮三个指标进行处罚。

废物处理就像是是化工企业尾巴如果尾巴拖泥带水,或者说是被污染這条狼一般的野性扑伤即使企业的销售量如何出类拔萃,最终也只能被他拖下水所以企业只有处理好了这些问题才能无后顾之忧。

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印染废水总氮怎么去除介绍以及总氮的来源

属于有机性废水其所有的污染物和颜色大多数是天然的有机物质以及人工合成的有机物质组成,印染废水总氮怎么去除具有以下特征:(1)色度大(2)水质水温以及pH变化大,(3)有机物含量比较高而且含有比较强的毒性,(4)氨氮浓度高主要是前面印花工艺中使用了尿素作为印花助剂,以及部分使用含氮染料增加了印染废水总氮怎么去除的处理难度。


  其中总氮主要来源于尿素和含氮的有机染料染料结构中含有硝基和胺基的基团化物质,我国环保部于2012年10月份制定了《纺织染整工业水污染物排放標准》于2013年1月1日起正式执行,对于


印染废水总氮怎么去除现有的总氮去除办法和瓶颈

  现有大多数印染废水总氮怎么去除是通过传统嘚硝化反硝化方式去除总氮是利用异养微生物氧化作用将有机氮类物质转化为氨氮,氨氮再被自养硝化菌氧化为硝态氮再通过反硝化細菌将硝态氮还原为气态氮气,从而达到脱氮的目的


图(2)印染废水总氮怎么去除总氮污染物的相互转化  

  其中,含氮氮有机物首先通过氨化作用将有机氮转变为氨氮;在印染废水总氮怎么去除中,氨基酸、多肽、蛋白质、尿素等都是有机氮污染物尿素中,含有47%氨氮在印花过程中常用作膨化剂以及溶剂。


  第二、在含氮污染物通过氨化作用转化为氨氮以后在有氧环境条件下,亚硝酸细菌和硝酸细菌将氨氮转化为硝态氮这个作用被称为硝化作用。整个过程分为两步首先是以亚硝酸菌、弧菌、螺菌为代表的微生物把氨氮转化為亚硝态氮;第二步是以硝化球菌和杆菌把亚硝态氮氧化为硝态氮,通常所指的硝化细菌是指两种细菌的总称


  第三,是由第二步通過硝化细菌转化而成的硝态氮在反硝化细菌的作用下将硝态氮转化为氮气的过程


  从反应方程式可以看出反硝化细菌是利用有机粅中的C作为电子供体,通过分解有机碳提供能量再以硝酸根作为电子受体,将离子型氮源转化为气体的氮气由此实现有机物的分解以忣氮的去除。
  通过以上分析可以看出在印染废水总氮怎么去除总氮的转化过程中,首先通过氨化将有机氮转化为氨氮再通过硝化莋用变为硝态氮,最后通过反硝化作用变为氮气然而在实际的处理过程中,废水的总氮往往超标而氨氮却是达标的,这是什么原因导致的呢
  引起这一问题主要是卡在了反硝化脱氮环节,微生物通过厌氧反硝化的方式脱除硝态氮但是由于实际现场的厌氧池中,微苼物密度低印染废水总氮怎么去除的毒性大,以及停留时间过短导致脱氮负荷急剧降低,从而导致厌氧效率低下总氮最终都转化为硝态氮,但是硝态氮难以转化为氮气因此总氮超标。

  国敖环保自主研发新技术()在废水生物处理中的应用

  传统的生物处理法大多不是根据特定的污水污染物培养的微生物,而是对自然生长的微生物群体加以驯化繁殖利用,任其自然降解污染物的降解率往往较低。难以达到最佳的生化效果

  使用新型复合微生物制剂培育的菌群既含有分解性细菌,又有合成性细菌既有厌氧菌、兼氧菌,又有好氧菌作为多种细菌共存的一种生物体,通过激活后立即得以驯化并在污水中迅速繁殖,以达到最佳的生化效果大大提高了廢水处理中有机物的降解速率,使废水稳定达标排放

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