❶ 工业废水的概念
其实工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。我们在生活中又会遇到那些工业废水呢?
1、农药废水
农药品种繁多,农药废水水质复杂。其主要特点是:污染物浓度较高、毒性大、有恶臭。因此农药废水对环境的污染非常严重。
2、含酚废水
含酚废水主要来自焦化厂、煤气厂、石油化工厂、绝缘材料厂等工业部门以及石油裂解制乙烯、合成苯酚、聚酰胺纤维、合成染料、有机农药和酚醛树脂生产过程。含酚废水中主要含有酚基化合物,酚基化合物是一种原生质毒物,可使蛋白质凝固。
3、含汞废水
含汞废水主要来源于有色金属冶炼厂、化工厂、农药厂、造纸厂、染料厂及热工仪器仪表厂等。各种汞化合物的毒性差别很大,如甲基汞,甲基汞进入人体很容易被吸收,不易降解,排泄很慢,容易在脑中积累。
4、重金属废水
重金属废水主要来自矿山、冶炼、电解、电镀、农药、医药、油漆、颜料等企业排出的废水。废水中重金属的种类、含量及存在形态随不同生产企业而异。
5、冶金废水
冶金废水的主要特点是水量大、种类多、水质复杂多变。按废水来源和特点分类,主要有冷却水、酸洗废水、洗涤废水(除尘、煤气或烟气)、冲渣废水、炼焦废水以及由生产中凝结、分离或溢出的废水等。
6、造纸工业废水
造纸废水主要来自造纸工业生产中的制浆和抄纸两个生产过程。制浆是把植物原料中的纤维分离出来,制成浆料,再经漂白;抄纸是把浆料稀释、成型、压榨、烘干,制成纸张。这两项工艺都排出大量废水。
❷ 聚酯聚酰胺废水处理
总的盐分多少抄? 现在化工袭废水处理的关键是盐分。我曾经将COD5万的废水氧化到2000mg/l但后续无法生化处理因为盐分很高。而且每种废水都不一样,建议你委托相关环保技术公司做小试 然后在找工程公司做工程。为什么这样 你懂得
采用比较先进的微电解技术(价格是普通微电解填料的2倍),然后跟芬顿试剂 大概能够去除50%COD。(效果好的话或者延长工艺流程可以达到80%)给你的工艺建议是物化预处理+厌氧+好氧工艺。我们学校可以提供小试并提供工艺方案 不过我们不做工程 而且小试还要收费。
❸ 聚氨酯和聚酰胺的区别
一、性质不同
1、聚酰胺:是大分子主链重复单元中含有酰胺基团的高聚物的总称。
2、聚氨酯:一种高分子化合物。
二、特性不同
1、聚酰胺:
(1)优异的机械性能。尼龙具有较高的机械强度和韧性。
(2)良好的自润湿性和摩擦阻力。尼龙自润滑性好,摩擦系数低,作为传动元件使用寿命长。
(3)优良的耐热性。如尼龙46等高结晶性尼龙的热变形温度很高,可在150℃下长期期使用。PA66经过玻璃纤维增强以后,其热变形温度达到250℃以上。
(4)优异的电气绝缘性能。尼龙具有高体积电阻和高击穿电压。它是一种优良的电气绝缘材料。
(5)优异的耐候性。
(6)吸水性。尼龙吸水率高,饱和水可达3%以上。零件的尺寸稳定性受到一定程度的影响。
2、聚氨酯:保温、隔声、抗震、防毒效果好。因此,它可以用作包装、隔音和过滤材料。硬质聚氨酯塑料,重量轻,隔音,保温性能好,耐化学腐蚀,电性能好,易加工,吸水性低。
(3)聚酰胺废水扩展阅读:
聚酰胺特点:
1、根据污泥的特点,可用于污泥脱水。污泥进入压滤机前能有效脱水。脱水时产生大量絮状物,不粘滤布,压滤时不分散,泥饼较厚,脱水效率高,泥饼含水率在80%以下。
2、用于生活污水和有机废水的处理,本产品在配性或碱性介质中均呈现阳电性,对污水中悬浮颗粒带负电荷的污水进行絮凝沉淀,并对其进行有效澄清。
如粮食酒精生产废水、造纸废水、城市污水处理厂废水、啤酒厂废水、味精废水、制糖废水、有机物含量高的废水、饲料废水、纺织印染废水等,其处理效果较好。用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子、非离子聚丙烯酰胺或无机盐类效果要高数倍或数十倍,因为这类废水普遍带阴电荷。
3、该絮凝剂用于以河水为水源的自来水处理,具有用量少、效果好、成本低等优点。尤其是与无机絮凝剂结合使用效果更好。它将成为长江、黄河等流域自来水厂的高效絮凝剂。
4、造纸用增强剂和其他添加剂。提高填料、颜料的留着率和纸张的强度。
5、用于油田经济助剂,如粘土防膨剂、油田酸化增稠剂等。
6、用于纺织上浆,尺寸性能稳定,浆滴少,织物破损率低,织物表面光滑。
❹ 聚酰胺废水处理系统工艺有哪些
聚酰胺废水处理系统工艺:
聚酰胺废水中氨氮几乎都以化合态存在,在经厌氧生物和好内氧生物处容理后,化合态氮最终会以氨氮的形式存在于水中,造成水中氨氮逐步升高的状况。
常规物化处理法加药量大,运行费用高。采用硝化处理法,利用聚酰胺废水中培养的氨化菌将有机氮转化为氨氮,再由硝化细菌将氨氮在好氧条件下转化为硝态氮,从而达到去除氨氮的目的。
经硝化处理后,有机氮全部转化为氨氮,再经好氧硝化处理后,氨氮转化为硝态氮,因出水指标对总氮也有较高的排放要求,因此还需对聚酰胺废水中的硝化氮做反硝化处理:反硝化菌在缺氧状态下,利用溶解性有机物将硝态氮、亚硝态氮转化为氮气排到大气中,从而去除总氮。