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        舟山一體化污水處理設備

        簡要描述:

        舟山一體化污水處理設備表面活性劑進入水體、土壤后能降低兩相界面的表面張力,會在界面上產生吸附,從而導致理化性質的改變。這主要表現在以下三個方面。對水體表面張力的影響。降低液體表面張力是表面活性劑的基本特征。對土壤膠體的影響。土壤膠體是熱力學不穩定的分散體系。表面活性劑對其表面電勢、有效Hammer常數及離子強度都有影響。一般認為土壤膠體多帶負電荷,加入陰離子表面活性劑后其表面電勢增加,膠體之間的排

        產品時間:2024-09-07

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        舟山一體化污水處理設備

        舟山一體化污水處理設備廠家報價

         常用處理方法簡介
        膜分離法
        是利用膜的高滲透選擇性來分離溶液中的溶劑和溶質。可用膜分離中的超濾和納濾技術來處理LAS廢水。
        混凝處理法   
        常用于表面活性劑廢水處理的混凝劑有鐵鹽、鋁鹽及有機聚合物類。混凝反應不僅能去除廢水中膠體顆粒和吸附在膠體表面上的LAS,還可與溶解在水相中的LAS形成難溶性的沉淀。
        催化氧化法
        催化氧化法是對傳統化學氧化法的改進與強化。常用的Fenton試劑氧化即為催化氧化法的一種,屬均相氧化法。處理時,如果鐵鹽濃度較高, LAS的去除主要靠絮凝作用;濃度低時,則主要靠氧化作用。近年來,催化氧化法又出現了多相催化氧化法和光催化氧化法。
        泡沫分離法
        是向廢水中通入空氣,生成氣泡,使廢水中的LAS吸附于氣泡表面,升至水面富集形成泡沫層,除去泡沫層,將LAS從廢水中濃縮分離出來的過程。


        吸附分離法
        常用的吸附劑包括活性炭、吸附樹脂、硅藻土及高嶺土等各種固體物料。對LAS廢水用活性炭法處理效果較好,常溫下對LAS的吸附容量可達到55.8mg/g。但活性炭再生能耗大,且再生后吸附能力亦有不同程度降低,因而其應用受到限制。
        生物氧化法
        生物法是LAS廢水的主要處理方法,包括活性污泥法、生物膜及UASB等。可降解LAS的菌種包括鄰單胞菌屬的革蘭氏陰性桿菌、黃單胞菌屬的革蘭氏陰性短桿菌等生物氧化法可直接處理偏堿性的LAS廢水,設備簡單,處理能力大,出水的pH值符合排放要求。

        膜分離的關鍵是尋找高效高滲透膜和提高處理量,并解決好膜污染問題。近年來膜生物反應器污水處理技術發展較快,它是將膜分離技術中的膜組件與污水生物處理工程中的生物反應器相互結合的新型技術,目前對LAS 廢水的處理正處在小試階段。這種技術綜合了膜分離和生物處理技術的優點,在廢水回用方面是有發展前景的處理技術。
        催化氧化法
        催化氧化法是對傳統化學氧化法的改進與強化。常用的Fenton 處理法就是催化氧化法的一種, 屬均相氧化法,處理時,如果鐵鹽濃度較高,則LAS 的去除主要靠絮凝作用;濃度低時,則主要靠氧化作用而去除。近年出現了多相催化氧化法和光催化氧化法。王效成等用多相催化氧化法處理COD 為 840 mg ·L - 1 、LAS 為360 mg ·L - 1的廢水,處理后 COD 去除率為84. 8 %,LAS 去除率為88. 3 % ,去除率隨反應溫度升高而降低,pH 的變化對去除率沒有影響。光催化氧化法是在光與催化劑的作用下, 利用反應過程中產生的HO ·等自由基離子來氧化分解表面活性劑的。

        單建國以TiO2 / GAC 作光催化劑,用太陽光作光源對洗滌劑模擬廢水進行光催化降解。結果表明,1g TiO2 / GAC 可將120 mg 左右、起始質量濃度為150 mg/L的LAS 降至 20 mg/L。光催化降解速率與表面活性劑的分子結構、離子電荷、吸附性能有很大關系。研究發現,表面活性劑分子中芳環部分比烷基鏈或烷氧基更易受到·OH、·OOH 的攻擊而實現斷鏈降解, 芳香族衍生物比脂肪族衍生物易于光催化降解,在相同條件下光催化降解速率一般為陰離子型> 非離子型> 陽離子型。Hidaka等利用人工光源研究了LAS 和BDDAC 在TiO2 表面上的催化降解, 發現陰離子表面活性劑比陽離子表面活性劑降解快,芳環部分比烷基部分降解快。
        表面活性劑可分為陰離子型、陽離子型、非離子型和兩性型四類。其中陰離子型直鏈烷基苯磺酸鹽(簡稱LAS)和聚氧乙烯類非離子型(簡稱NIS)表面活性劑的應用非常廣泛。表面活性劑廢水的來源很多,LAS除用于洗滌用品外,也廣泛用于制革、紡織等工業的洗滌和脫脂。

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