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發布時間:2021-01-04 21:27  
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廣州漓源環保技術有限公司依托北京市環境保護科學研究院、廣東工業大學環境科學與工程學院、華南理工大學環境學院、桂林理工大學等科研院所,潛心研究水污染防治工程前沿的工藝技術。目前在污水厭氧發酵生物技術、污水處理回用工程技術、陶瓷平板膜技術、污水處理催化氧化技術、污水處理成套機械設備設計”等方面的研究及應用達到國內先進水平。
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松香改性酚醛樹脂是現在應用于膠印油的的樹脂,其是以完基酚、甲醛、多元醇及松香等物質進行化學反應生成的高分子產物,屬于合成樹脂中的一種。在其生產加工過程中產生的化工廢水屬于高濃度有機廢水。松香改性酚醛樹脂廢水主要污染物含有游離酚、游離醛以及淞節油等,松香改性酚醛樹脂化工廢水主要來源于工藝流失廢水、鍋爐水、冷卻水以及清潔用水等。
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對于松香改性酚醛樹脂廢水的處理,需要注意以下幾點:其廢水中含油、有機物濃度高、生化困難,需要設計隔油池。難點就在于廢水高濃度的有機含量,結構復雜,成分相對較穩定、含有有毒有害物質等,需要進行預處理,提高廢水可生化性;廢水水質隨車間運行情況而波動,根據實際水質考慮是否需要設置調節池。
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酚醛樹脂具有良好的耐熱性能、耐腐蝕性能、以及不燃等優點。松香改性酚醛樹脂被廣泛運用的同時,其所生產加工的工藝也不斷的進步,廢水處理的難度也日漸增加,對于松香改性酚醛樹脂廢水的處理,還是需要根據實際水質情況以及環境因素等多方面來決定的。
廣州漓源環保技術有限公司成立于2006年,由5位環境工程專業的博士、碩士共同創立,是一家技術型的專業環保治理服務提供商,長期致力于污水處理及回用工程技術開發、設計、施工、調試、運營管理等全程服務,同時承接各類廢氣治理工程。
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厭氧發酵法產甲完是指在廢水的厭氧生物處理過程中,通過多種微生物的共同作用,復雜的大分子有機物質終轉化為甲完和二氧化碳等。由厭氧消化產生的甲完傳統上被用作燃料,通常是用來加熱和發電。近年來,甲完也被轉化為其他有用的物質,如轉化成用于生物柴油制造中的甲存等。另外,還可以在單級厭氧消化反應器后接固體氧化燃料電池,將甲完直接轉化為電能。
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兩段厭氧消化,兩相厭氧生物處理工藝的本質是通過調控產酸相和產甲完相反應器的運行控制參數,使產酸相和產甲完相成為2個獨立的處理單元,各自形成產酸發酵微生物和產甲完發酵微生物的生態條件,實現完整的厭氧發酵過程。同單相厭氧消化工藝相比,對于高濃度有機污水、懸浮物濃度很高的污水、含有毒物質及難降解物質的化工廢水和污泥,兩相厭氧消化工藝具有很大的優勢,能夠得到滿意的處理效果。
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厭氧技術在經濟性和特定高濃度有機廢水的情況下具有傳統好氧技術無法比擬的優點,但與此同時在處理某種特定的化工廢水時,有許多的不足之處,廢水的溫度、濃度、堿度及出水水質要求等情況都限制了厭氧處理技術的應用。目前厭氧處理方面更注重于有價物質的回收,新的厭氧技術如厭氧發酵生物制氫、產甲完等。
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在工業生產中,經常會使用硫酸,比如化肥廠用來生產磷肥,硫銨,日化廠生產洗滌劑,食品加工行業用來浸泡提取……這些生產過程都會產生高硫酸根化工廢水,終匯入污水處理系統。有經驗的污水處理技術人員都知道,高硫酸鹽廢水進入厭氧系統,會對厭氧細菌造成毒性,其實,硫酸鹽本身對厭氧細菌中的產甲完菌并沒有嚴重的抑制作用,但是,厭氧反應的過程和硫酸鹽的厭氧產物會對產甲完菌造成毒性。
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首先,當化工廢水中的硫酸鹽濃度很高,甚至高于COD的濃度時,那么在厭氧反應過程中,由硫酸鹽還原菌主導的還原反應會逐步取得主導地位,有機物的產甲完反應會逐步弱化;由于硫酸鹽還原菌的世代周期較產甲完菌短,對環境和抑制物質的耐受性又強,若是長時間運行,會使厭氧污泥中硫酸鹽還原菌成為優勢箘種,產甲完菌成為弱勢箘種,從而導致厭氧反應器的COD降解能力下降,終失效。
在厭氧環境中,硫酸鹽還原菌會將硫酸鹽還原為流化氫,游離的流化氫會對厭氧細菌中的產甲完菌造成毒性。根據研究,當廢水中游離的流化氫濃度達到250mg/l時,厭氧顆粒污泥的活性下降約50%。同時,由于水中含有的游離流化氫也可以被氧化劑氧化,從而表征為COD;所以,在化驗數據時,會表現為厭氧出水的COD升高,去除效率下降。
廣州漓源環保技術有限公司作為一家同時面向環保公司提供技術服務以及污染企業提供環保治理的專業公司,以“化污染為資源”為理念,實現:污染物降解能源化(生物能)、污水處理資源化(回用)、污水處理工藝節能化。
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利用微生物使部分有機物(包括油類)作為營養物質所吸收轉化合成為微生物體內有機成分或增值成新的微生物,其余部分被微生物氧化分解成簡單無機或有機物質,如CO2,H2O等,從而使廢水得到凈化。含油化工廢水中的有機物多以溶解態和乳化態存在,BOD5較高,利于生物的氧化作用。生物法從微生物對氧的需求上可分為好氧生物和厭氧生物兩大類,從過程形式上可分為活性污泥法、生物膜法和氧化塘等。活性污泥法處理效果好,主要用于處理要求高而水質穩定的廢水。
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利用多孔固體吸附劑對含油廢水中的溶解油及其他溶解性有機物進行表面吸附,主要用于含油廢水的深度處理。通常采用的吸附劑有活性炭、活性白土、磁鐵砂、纖維和高分子聚合物等,采用較多的還是活性炭。由于活性炭的吸附容量有限,成本高,再生困難,一般只用作含油廢水多級處理的后一級處理,效果明顯。
利用油、水兩相對聚結材料親和力相差懸殊的特性,油粒被材料捕獲而滯留于材料表面和孔隙內形成油膜,油膜增大到一定厚度時,在水力和浮力等作用下油膜脫落合并聚結成較大的油粒。由斯托克斯公式可知,油粒在水中的浮升速度與油粒直徑的平方成正比。聚結后粒經較大的油珠則易于從水中被分離。經過粗粒化的廢水,其含油量及污油性質并無變化,只是更容易用重力分離法將油除去。