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Fenton以其独特的优越性在造纸废水,尤其是制浆中段水上达到新标准COD150mg/L,具有广阔前景,我也碰到好多纸厂的朋友问我这方面问题。原先我的同事做过这方面小试,效果明显。但成本居高不下,而作为开展这类业务较早的水星公司在这方面积累了经验,现将他们公司网上的一篇文章,转过来与大家一起分享,仅作为技术交流,不作为商业用途。

Fenton家族废水高级氧化处理技术

一、技术简介

目前台湾有很多产业的废水处理场须增设高级废水处理单元才能达到98年的放流水标准,至今已发展的高级废水处理技术包括臭氧氧化法、活性碳吸附法、薄膜分离法、湿式氧化法及Fenton氧化法等,其中以Fenton氧化法(H2O2/Fe2+)被认为是一种最有效、简单且经济的方法,其他方法则因初设成本或操作成本太高而较难被业者接受。Fenton氧化法虽有高效率、低操作费的优点,但同时因其会产生大量的铁污泥,成为应用时的一大缺点。本研究团队于94年度起决定以Fenton氧化法产生.OH (hydroxyl rad

马三剑老师谈厌氧反应器设计

1、什么类型的废水才适合用UASB技术?它对进水水质有哪些要求?或者说进水的水质对用该技术产生什么影响?
答:大家都不知道“什么类型的废水适合用UASB技术”,这样问就犯大错了!拿水来试,如果长期(6个月以上)稳定(正负5%)地保持BOD5去除率在90%左右,并且,器内污泥量增加,和有足够量的沼气产出。对这种水就能用UASB处理。少谈论,进实验室去!
2、三相分离器设计的主要核心是什么?它的角度如何根据水质及工艺参数来确定?如何防止出水带泥花何克服浮沫问题?
答:三相分离器的关键(核心),就是保证:产生的污泥量大于流失的污泥量,反应器中的污泥量是增加的。凡能达到此目的的,就是“好”三相分离器,别拘泥形式,别落入“前人”的桎梏。所以,我说多了会增加此方面的危险,不便多说。出水带泥不能防,不必防。浮沫不是问题,克服它干什么?
3、UASB的布水系统如何设计才能让处理效果比较好?如何设计能形成良好的自然搅拌作用?如何防止进水通过污泥

日记(2008-08-23 13:48)
今年一直比较忙,很少上网,希望以后多多更新博客,还希望朋友们多提意见!探讨!

我公司(广州一博环保科技有限公司)与广州市盾建地下工程有限公司(广州一家最早的地铁施工单位,广州二号、三号、二八线等地铁隧道施工都有该公司的标段)共同研发的地铁盾构施工污水处理及回用装置已经取得成功。该设备的研制成功标志着地铁盾构施工中的污水排放难题得到有效的解决,该设备做到了施工污水的100%回用,能够带来很大的经济效益、环境效益、社会效益。

 

1、宁波伊尔兰针织有限公司污水处理改造

该厂是一家针织布印染企业,我将它们的曝气池改成脉冲水解酸化+可提升曝气系统好氧池,经过改造后运行成本降低0.5元/吨水,处理效果比较好。

2、浙江浦江白马印染厂

该厂是一家进行梭织布染色、内衣、袜子等染色的企业,他们原来的工艺能够满足要求,就是细节没有做好,好氧系统处理效率太低,运行成本偏高,我将好氧池改成可提升曝气系统,提高充氧能力,在增加曝气系统时,没有影响厂里生产,污水处理系统也没有影响运行。

颗粒污泥(2007-12-27 10:43)
同时做的厌氧工艺的厌氧污泥
1、
2、
 
 
 
日记 [2007年12月25日](2007-12-25 13:39)
                               
环保迎来大发展的历史机遇——加快实现历史性转变推动科学发展年终特稿① 
纺织纤维种类集锦(2007-12-25 13:34)
                                纺织纤维种类集锦
D是DENIER(旦尼尔)的缩写,是化学纤维的一种细度表达方法,是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数,也称为旦数。 D越大,表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗.
S是英支的缩写,用于棉&tracelog=pd_info_promo' target='_blank'>纯棉纱的细度表达,指一磅重(454克)的棉纱所具有的840码(1码=0.9144米)长度的个数. 即有几个840码,就是几支,所以S越大,纱线越细.eg:32S比21S要细.
纺织纤维(textile fibre)
★(1)天然纤维 (natural fibre)
●植物纤维(plant fiber)
○种子毛纤维(seed fibre): 棉花(cotton):主要有陆地棉和海岛棉,是主要的天然纤维。
木棉(kapok)
○韧皮纤维(bast fiber): 亚麻(flax):亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。
大麻(Hemp) 青麻、洋麻
苎麻(Ramie)(China grass):苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。
黄麻(Jute):田麻科黄麻属一年
                       水:会是我们的最后一滴眼泪吗?
                              来源:中国青年报   
    东方尔“地球上的最后一滴水,将是人类的眼泪。”最初听到这句话的时候,笔者的心里头便没来由的“咯噔”了一下,人类的处境真的有那么危险吗?地球真的会因“缺水”而将人类置身于“万劫不复”之地吗?
  来自联合国的调查数据显示,目前全世界有11亿人得不到干净的水,每天大约有6000名儿童死于不卫生的水和不合格的卫生条件引起的疾病。
    一切迹象都似乎在提醒着人类,进入21世纪后,由于人口的增长和现代化脚步的加快,由于水污染及全球变暖,水,这一哺育人类的生命之源已经向人类亮出了“黄牌”。“黄牌”已经亮出了,距离“红牌”的那一天还会远吗?
  而更令人感到焦虑的是,对于
 印染废水处理难在哪里?

——对目前国内企业常用技术及主要问题的分析
我国印染行业每天有400多万吨的废水排放,每年要耗用100多亿吨清洁水。按每排放1吨印染废水又将污染20吨清洁水体计算,每年未达标排放的废水又破坏150多亿吨清洁水,数字惊人。所以如何提高和改进印染废水处理技术,采用科学合理的工艺技术路线组合,切实解决印染废水治理问题,不仅仅是对一个企业、一个地区的影响,对整个行业发展乃至国家经济都影响深远。
目前国内比较常用的印染污水处理工艺,一般采用物化、生化(或絮凝一生化一吸附)工艺技术路线,包括生物活性污泥池处理法、物理化学处理法和膜处理法等。一级处理以絮凝为主,二级处理主要采用生化技术,有表曝、空曝、接触氧化、生物转盘等。印染废水在处理工艺技术上问题和困难很多,主要可归纳为以下两个方面:
COD(化学需氧量)难以降解
染料主要可归纳为苯系、萘系、葸醌系以及苯胺、硝基苯、酚类等,加工生产过程中染料损失率约为20%左右,是导致废水COD浓度高的原因之一。但印染废水COD高,主要不是由染料所造成,加工生产中运用的大量助剂(渗透剂、