简介:摘要:PTMEG废水是一种难处理的工业废水,具有成分复杂,化学耗氧量高等特点。是一类难处理的特殊废水,如果直接排入环境,会对生态环境和人类建康造成严重的危害[1]。本文通过重铬酸钾氧化法测得废水COD为320000mg/L,首先选择聚丙烯酰胺为絮凝剂对PTMEG废水进行初级絮凝处理。絮凝后选择Fenton法对废水进行高级氧化处理,氧化后的废水COD降解率为94.49%;其COD值为152mg/L达到国家2级排放标准(250mg/L)。
简介:摘要:在冶炼产生的废水中通常含有盐分、有机物和氨氮等多种污染物,对环境存在较大的危害。传统的物理、化学法或生物法都对废水当中的污染物具有一定的去除效果,然而物理和化学法难以同时处理多种污染物且处理后的废水难以一次达标排放,且存在二次污染的风险。对冶炼废水中COD 值高的问题,祥光铜业从废水来源、控制流程和管控措施方面进行排查治理废酸污水的COD 指标,采取以下措施来降低废水COD 值: 净化加酸,提高硫酸浓度在4%以上;通过技术改造和定期检查清理,保证脱吸塔的脱吸效果和中和氧化曝气效果; 脱吸循环液和硫化滤液添加脱硫双氧水循环液,初步降低废水COD 指标; 电石渣中和工序添加脱硫双氧水循环液,进一步降低废水COD 值。
简介:摘要:随着社会发展的需要,有色冶炼、选矿、化工、石油和天然气开采等行业高COD废水的污染情况日趋严重,已成为水污染的重要污染源,并且对社会和人类产生很大的危害。若将废水直接排入水体,会对水生生物、生活用水和工农业用水造成不同程度的危害,且自然环境难以靠其自净作用而减少污染物。化学需氧量(COD)是评价水体污染物的一项重要指标,是一个重要且能较快测定有机物污染的参数。废水中COD超标排放会破坏水质,使水体缺氧,从而影响水体中生物的生存环境,严重情况下会破坏周边生态平衡。生物法在降解废水COD的领域是最常用的方法,但处理周期长,废水中可能存在不利于微生物生长,会出现微生物中毒现象等,由于废水性质波动大,生物对该类废水的适应能力有待提高;物理方法如吸附法、萃取法、蒸发法、膜分离法等在废水处理领域很少单独使用,同时存在处理成本高、处理流程长、处理效果有限、可能存在二次污染等问题;化学法如化学沉淀法、化学氧化法、电解法等处理速度较快且效果较好,其中高级氧化法可以满足常规方法无法降解的废水处理,且效率高,操作简便。
简介:摘要:建立了利用目视比色法快速预判水中苯的浓度范围的方法。在本次试验温度25.5℃,湿度69.4%条件下,配制40ug/L、100ug/L、150ug/L、200ug/L、400ug/L、1000ug/L水中苯标准溶液,使用COD快速检测包制作浓度系列的显色表;使用COD快速检测包测定浓度为80ug/L、300ug/L、600ug/L的三组水中苯标准溶液的显色情况;使用COD快速检测包测定未知浓度的水中苯标准样品,判断其浓度范围。实验结果表明COD快速检测包在相同温度、时间间隔下,对不同浓度梯度的水中苯样品显不同颜色并有明显变色趋势,对相同浓度样品重复测定显色情况一致,能准确判定未知浓度水中苯样品的浓度范围。因此该方法可作为便携式气相色谱-质谱法在水中苯的应急监测中的预判样品浓度的辅助方法。
简介:摘要:有机物的存在会污染装置循环水,进而腐蚀整个水系统和促进微生物的繁殖,因此,准确测定装置循环水的污染程度——化学需氧量(COD)值,有助于保护水系统的正常运行。容量法适用于CODMn(高锰酸盐指数法测定循环水COD)为2mg/L~10mg/L(以O2计)的测定,平均测定结果的绝对差值不大于0.1mg/L。引起循环水中化学需氧量(COD)超差的原因有很多,包括分析方法的不明确,温度处理不精确,指示剂用量不一致等。本文通过实验得出如下结论:严格按照硫酸溶液、硝酸银溶液、高锰酸钾溶液、草酸钠溶液的加入顺序是保证测定准确的分析方法;溶液滴定温度保持在70±5℃是保证测定准确的温度值;10滴硝酸银指示剂为最经济、最高效,同时满足分析标准的用量。
简介:摘要:针对中国石化济南炼化公司重油催化裂化烟气脱硫装置外排废水COD(化学需氧量)超标的问题,通过分析氧化风量、余热锅炉出口烟气、碱液、急冷水补水等因素,根据分析结果,结合生产实际,采取多种措施来提高含盐废水COD排放达标率。
简介:摘要:本文从工艺角度就某石化公司环氧乙烷/乙二醇装置影响生产污水COD的因素进行分析,提出相应的控制措施,降低了生产污水中的COD指标,提高外排污水的合格率。