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1.煉油工業用水 原油加工生產過程中需要大量的工業用水,如制得成品或半成品進行高溫加熱時所需的冷卻水;作為生產過程中主要動力蒸汽的耗水;以及電脫鹽用水、產品水洗水、配制化學藥劑用水、工藝注水、清洗槽車用水、機泵冷卻水等工藝用水。當不回收冷凝水、不回用污水、不循環使用冷卻水時,一個生產裝置比較齊全的煉油廠的用水量為加工原油量的30~50倍。近幾年由于采用新的生產工藝、節約工業用水及采取循環用水,使新
1)由于反滲透方法本身的特性,其生產再生水率較高只有70%,如果計算電鍍線上那些不宜回收而直接排放的水量,整個系統水的回收率僅在50%左右。這對于國內環境保護要求高的地區(一般工業用水的回收率在80%~90%)的工廠就**采用另外的方法。 2)電鍍廢水雖然進行了常規的化學處理,但還殘留有少量的氧化性雜質和**雜質,這些都會對反滲透過濾膜起中毒和堵塞效應。由于反滲透系統本身生產再生水率較高只有70
在環境水體監測中,多項水質指標的檢測方法,如色度、pH值、COD、BOD5、氨氮、總氮等,都是環境監測教學實驗中需要學生**掌握的基礎技能。然而,在傳統的環境監測實驗中,學生雖然學習了這些水質標準的檢測方法,但并沒有將其與實際的水處理過程結合起來,以至于在日后的研究與工作中面對實際應用不能很好的運用已有知識。在此情況下,在學生進行了上述基本水質指標的環境監測實驗學習后,向其介紹一個既能聯系實際將所
電絮凝一個復雜的過程,在電場的作用下金屬電極產生陽離子在進入水體時包括許多物理化學現象,從離子的產生到形成絮體包括三個連續的階段: (1)在電場的作用下,陽極產生電子形成“微絮凝劑”——鐵或鋁的氫氧化物; (2)水中懸浮的顆粒、膠體污染物在絮凝劑的作用下失去穩定性; (3)脫穩后的污染物顆粒和微絮凝劑之間相互碰撞,結合成肉眼可見的大絮體。 由于電絮凝過程中電解反應的產物只是離子,不需要投加任何氧化
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