30吨地埋式污水处理设备多少钱

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膜分离的关键是寻找高效高渗透膜和提高处理量,并解决好膜污染问题。近年来膜生物反应器污水处理技术发展较快,它是将膜分离技术中的膜组件与污水生物处理工程中的生物反应器相互结合的新型技术,目前对las 废水的处理正处在小试阶段。这种技术综合了膜分离和生物处理技术的优点,在废水回用方面是有发展前景的处理技术。
催化氧化法
催化氧化法是对传统化学氧化法的改进与强化。常用的fenton 处理法就是催化氧化法的一种, 属均相氧化法,处理时,如果铁盐浓度较高,则las 的去除主要靠絮凝作用;浓度低时,则主要靠氧化作用而去除。近年出现了多相催化氧化法和光催化氧化法。王效成等用多相催化氧化法处理cod 为 840 mg ·l - 1 、las 为360 mg ·l - 1的废水,处理后 cod 去除率为84. 8 %,las 去除率为88. 3 % ,去除率随反应温度升高而降低,ph 的变化对去除率没有影响。光催化氧化法是在光与催化剂的作用下, 利用反应过程中产生的ho ·等自由基离子来氧化分解表面活性剂的。
单建国以tio2 / gac 作光催化剂,用太阳光作光源对洗涤剂模拟废水进行光催化降解。结果表明,1g tio2 / gac 可将120 mg 左右、起始质量浓度为150 mg/l的las 降至 20 mg/l。光催化降解速率与表面活性剂的分子结构、离子电荷、吸附性能有很大关系。研究发现,表面活性剂分子中芳环部分比烷基链或烷氧基更易受到·oh、·ooh 的攻击而实现断链降解, 芳香族衍生物比脂肪族衍生物易于光催化降解,在相同条件下光催化降解速率一般为阴离子型> 非离子型> 阳离子型。hidaka等利用人工光源研究了las 和bddac 在tio2 表面上的催化降解, 发现阴离子表面活性剂比阳离子表面活性剂降解快,芳环部分比烷基部分降解快。
表面活性剂可分为阴离子型、阳离子型、非离子型和两性型四类。其中阴离子型直链烷基苯磺酸盐(简称las)和聚氧乙烯类非离子型(简称nis)表面活性剂的应用非常广泛。表面活性剂废水的来源很多,las除用于洗涤用品外,也广泛用于制革、纺织等工业的洗涤和脱脂。因此,家庭厨房废水、酒店宾馆废水、洗衣房废水中均含有las,洗涤、化工、纺织等行业也产生大量含las的废水;las生产厂也排放大量表面活性剂废水。
las阴离子废水危害
表面活性剂的种类繁多,对其毒害的评价要同时考虑具体某种物质及其降解产物的毒性。可能造成的影响包括急性毒性、亚急性毒性、慢性毒性、致癌性、致畸性、致突变性、致敏性等。一般认为,阳离子表面活性剂的毒性较大,常用来杀菌消毒,阴离子型表面活性剂具有一定毒性,非离子型表面活性剂的毒性相对较小,但有的降解产物毒性大。las属中等毒性物质,而且毒性与疏水基的链长有关,疏水基链越长毒性越大。
表面活性剂进入水体、土壤后能降低两相界面的表面张力,会在界面上产生吸附,从而导致理化性质的改变。这主要表现在以下三个方面。对水体表面张力的影响。降低液体表面张力是表面活性剂的基本特征。对土壤胶体的影响。土壤胶体是热力学不稳定的分散体系。表面活性剂对其表面电势、有效hammer常数及离子强度都有影响。一般认为土壤胶体多带负电荷,加入阴离子表面活性剂后其表面电势增加,胶体之间的排斥力增加,即胶体的稳定性增加,加入阳离子表面活性剂后情况正好相反。潘根兴发现在低浓度下,随着las浓度的增加,土壤胶体相对分散度急剧增。能使水体或土壤对其它物质产生加溶作用。表面活性剂在水体中的浓度超过cmc后能使不溶或微溶于水的有机物在水中浓度增大。

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