价格面议2022-07-02 00:05:13
但是,随着人们对环境要求的不断提高,特别是对臭氧浓度要求越来越高,使得污泥的处理问题变得更加突出,如何实现污水的减量化就显得尤为重要。
活性污泥法使得污水日处理能力增加,作为常用污水处理技术被国内外广泛采用,但是污水处理中剩余污泥的处理成为了难点,污泥处理费用在污水处理总费用中占有较大比例。本文介绍了一些常用的污泥减量化技术及其应用情况,重点阐述了以臭氧为代表的新型减量化技术的研究进展。臭氧可以将污泥从曝气池中分离出来,并通过微生物分解产生大量的二氧化碳和水,利用臭氧对污泥进行预处理后再回用于污泥的处置。臭氧发生器是实现这一目的最有效、最经济的方法之一,因此研制高效率的臭氧发生器对于提高臭氧的利用率,降低污水成本具有重要意义。日本研究人员研制出的高效率臭氧器能在较高温度下运行,具有很高的臭氧利用效率,可将第浓度臭氧转化为搞浓度臭氧,从而减少了臭氧污泥中的臭氧量;与传统方法相比,这种方式能减少臭氧用量30%左右,节省投资20%以上;且运行成本低,能耗低;不会影响原有处理工艺或设备的正常运转;无二次污染等优点。同时治理后水质明显好于持续低浓度臭氧治理,这为减少臭氧污泥减量污水处理技术费用提供了可能思路。
臭氧对水体的净化作用是通过其去除水中的氮、磷等杂质达到除异臭的目的。
污水处理工艺中,产生异味的主要成分是碳,氮,硫等元素。无机化合物有氨气、硫化氢等,有机化合物包括低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类等。由于有机物对臭氧层破坏作用非常大,所以一般都采用化学方法去除。但化学除磷脱氮法有其局限性,而且不能彻底除臭,还需要投加大量药剂。污水处理厂排放到环境中的80%以上为生活污水,其中含有大量的有机物质和无机化合物。有机化合物主要包括:低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类和醚类等,这些物质都有一定的活性基团参与反应,发生化学反应后会生成具有氧化或臭氧性质的物质,这种物质具有强氧化性,当这些氧化活性基团被破坏时,就能起到除臭的作用。臭氧除脱臭之外,也能防止臭气再次生成,这是因为臭氧发生器所生成的燃气中氧气或者空气含量较高,且生成臭气的材料容易在缺氧环境中引起臭气,利用臭氧进行治理,使臭气生成富氧环境同时进行氧化除臭,能够制止臭气再次生成。对改善城市生活污水厂污水处理环境效果仍较
臭氧脱色水体
随着自来水水源环境和下水道二次处理水再利用问题的重视,二次处理水去色问题得到了重视。关于腐殖质造成的色和味问题水质色度一般在10℃左右。在p H值4—5之间时,可达到25-30度;若加入过量的磷酸盐或钙镁离子,就会使色度计读数降低到2~3度左右。而p H6以上。最高可达20°。这类色度依靠普通凝聚沉淀和砂滤工序无法达到完全除去的水质标准甚至有可能超出其要求。臭氧对色度影响不大,l度及以下的自来水经消毒后仍有部分金属处于游离状态;但由于原水中含有较多的腐殖质和铬盐等杂质,使颜色变深。故去色亦为导入臭氧处理中之一个重要元素。
臭氧的原理
臭氧脱色机理研究:在分子生物学繁荣发展的今天,微生态学使生态向分子水平延伸。蛋白质和核酸分子是构成各种有机物(C、N,O、N,P或S)的基本单位,而病毒的衣壳体就是由蛋白质亚单位所形成的壳微粒。壳微粒通过非共价键与蛋白质和核酸中的核苷酸链相连接。OH是电中性的(R-OH除外),由于它的基团带负电荷而与氧原子相连,所以当一个基团(R-OH)被“额外”地成键时,会释放出大量的成键电子和正电荷,从而使氢原子与其他基团间的成键电子对变成了正电;由于这些大分子间存在着相互作用力,使其具有了一定的刚性和韧性。因此,当两个原子接近时,产生化学变化,即发生化学反应;反之,两原子相斥时,反应停止。基团中的负电荷与弱键结合形成氢键,而多肽中的基团和核苷酸上的硷基则与DNA或RNA分子上的硷基以氢键形式相连。单个氢键也能与其他形式的氢键结合,从而使植物细胞的细胞壁增厚。这些结构上的差别,使其对各种物质具有不同的选择性。如大肠杆菌和金黄色葡萄球菌中含有氨基肽酶A,而某些细菌却不含这种蛋白。这是因为细菌内氨基酸序列相同所致。现已知道,臭氧是强氧化剂,它的氧化电位很低(2.07Ev),所以对氧特别敏感。电负性大,能与多种元素结合,具有很强的吸引电子作用。氧化的结果是使核酸分解、蛋白质解体、抗原变性、检测转阴、色度褪尽等。
臭氧脱色相对工艺成熟的特点,脱色效果较为明显。缺点一方面氧需要一定的浓度才能有效发挥作用,在此前提下,臭氧发生器功率较大,运行费用较高;另一方面印染中有些布料采用PVA浆料的,则退浆废水含有较高PVA, 臭氧是无法有效降解PVA的。
采用微电解联合催化氧化工艺可以同时达到降解PVA,处理色度,降低COD的效果。但由于此工艺一次性投资比其他工艺高一些,一般印染企业难以接受。 脱色效果好,运行费和设备投资高
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牛仔无水脱色臭氧系统解决方案
一:概述:
在牛仔洗水行业,通常需要将在洗水过程反染在牛仔裤内侧的染料去除掉,因为染料直接接触皮肤是非常不合理,也是不环保的做法,因此很多化学药剂就用来处理这些染料;但是在达到效果的同时又产生了一系列的问题,比如环境的污染,工作环境恶劣,对操作工人的个人安全的影响等等问题。
现在可以提供一个能在完全密封安全的环境下,利用臭氧处理牛仔裤;臭氧的来源就是空气,而臭氧处理完了以后,又会回到空气中,一般臭氧在空气中存在时间只有25秒,又会转化成氧气,非常环保,对人体、环境非常重要;而且经过臭氧处理的牛仔系列服装还有特殊的视觉效果,同时还能处理各类T-shirt
臭氧机牛仔洗水厂氧化工艺:
以电解臭氧喷雾技术加工的仿旧水洗效果的牛仔服。利用臭氧在水介质中可与靛蓝染料起化学反应,从而达到漂白的效果。与其他氧化剂比较,臭氧可以把染料分解为二氧化碳和水,其自身在反应后也可以在短时间内分解成氧气,整个工艺环保无污染。用这种新技术研发出的投加工艺分为干法和湿法两种:湿法工艺是将臭氧溶解在水中形成臭氧溶液,然后用喷雾器将溶液喷在牛仔服需要脱色的部位。干法工艺需先用水润湿要加工的面料,利用不同的酸碱度pH值来控制脱色率,再把臭氧直接喷在脱色部位使其脱色。这种工艺效率高,时间短,可满足不同脱色图案的加工需要,成品手感柔软舒适。
在牛仔洗水当中的应用(一般都是几百克的设备具体配置方法,投加时间不清楚,由洗水厂技术自己掌握)利用臭氧发生器产生的臭氧气体与机器内滚筒内的衣物进行充分接触,以达到衣物的消毒、防氧化、脱色、固色、漂白、花样等工艺。
臭氧是强氧化气体对所有染色具有超强脱色能力。臭氧可破坏这些染料的发色和助色基团,从而达到脱色效果,但臭氧对各种有机染料的作用是不同的。对碱性染料脱色90%需反应5分钟,而对直接染料则需5-10分钟。相比之下,偶氮染料更容易被氧化。染料中常见的基本组成为羟基偶氮色素。这些化合物与03反应时,首先是臭氧又如羟基苯甲烷系色素的酚酞通过内酯环的可逆性开、闭环产生颜色与失色,从而可用作指示剂。碱性酚酞易与03起反应。臭氧在电子丰富的C=C键位进行1.3加成反应,可切断色素骨架从而脱色。
企业大大降低运营成本、减少原始高温蒸汽脱色费用,提高企业经济效益。设备操作简单(只需把牛仔服饰放进脱色专用旋转机,旋转5-15分钟即可到达需要的色彩效果)、无臭氧应用牛仔服饰脱色已在沿海地区广泛应用,可以帮助二次污染、易脱色、色彩自然。
臭氧氧化与传统方法的优缺点比较
1.用次氯酸钠(婆梅度为18度)经济;不好控制,有伤布的纤维。健康危害:经常用手接触本品的工人,手掌大量出汗,指甲变薄,毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的氯气有可能引起中毒。具腐蚀性,可致人体灼伤,具致敏性。
2.用亚氯酸钠和硫酸在加次氯酸钠。价格比上一种高点。但比上一种好点。不伤布的纤维。亚氯酸钠有强氧化性。在175℃时即分解而发热,与可燃物质接触,即起猛烈爆炸,须注意安全。硫酸对环境有危害,对水体和土壤可造成酸性污染。具强腐蚀性、强刺激性,可致人体灼伤。
3.高锰酸钾、过醋酸和还原漂白方式关于牛仔布漂白,除了用次氯酸钠和亚氯酸钠外,还可以用高锰酸钾、过醋酸和还原漂白方式,具体需要根据牛仔布所用染料类型来选择,传统牛仔为还原淀篮染料,也有用硫化染料或直接染料代替,也有采用活性染料代替的,故此,需要根据具体情况考虑。
4.臭氧氧化的优点
a)无污染,臭氧为纯净物。在常温下,易分解,生成氧气和氧原子
b)臭氧的氧化能力极强。
c)运行成本低
200克空气源资料