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抗生素制藥廢水處理的廢水水質(zhì)特征

抗生素制藥廢水處理的廢水水質(zhì)特征

抗生素作為一類藥物,在我國(guó)應(yīng)用范圍極為廣闊,核心技術(shù)便在于生物制藥,實(shí)質(zhì)上就是利用微生物基礎(chǔ)性生命活動(dòng)規(guī)則,進(jìn)行糧食等有機(jī)物發(fā)酵、過濾的工業(yè)形式。該工業(yè)污水處理也是其為重要。下面漓源環(huán)保講述抗生素制藥廢水處理的廢水水質(zhì)特征。

標(biāo)簽:制藥廢水處理 2018-10-04
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水性涂料化工廢水處理工藝的一體化污水處理裝置

水性涂料化工廢水處理工藝的一體化污水處理裝置

水性涂料化工廢水處理主要在于去除高濃度的SS和CODCr,一般宜先通過預(yù)處理去除SS,再用微生物工藝去除COD,原水的SS以乳膠狀態(tài)分散在水中,同時(shí)水中還存在表面活性劑和高分子有機(jī)物,所以水性涂料化工廢水處理?先采用混凝工藝進(jìn)行預(yù)處理,預(yù)處理后可生化性仍較差,后續(xù)可采用厭氧與好氧結(jié)合的生物處理工藝。

標(biāo)簽:化工廢水處理 2018-10-02
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涂料化工廢水處理的混凝—厭氧—好氧工藝

涂料化工廢水處理的混凝—厭氧—好氧工藝

漓源環(huán)保講解涂料化工廢水處理的混凝—厭氧—好氧工藝,在涂料化工廢水處理?工藝中洗桶水經(jīng)氣動(dòng)隔膜泵輸送至混凝沉淀池,設(shè)置管道清洗的自來(lái)水泵,以防止顆粒物堵塞管道?;炷恋沓夭捎瞄g歇處理的方法,每收集一池水后,加入聚合氯化鋁(PAC)進(jìn)行混凝反應(yīng),30 min 后再加入聚丙烯酰胺(PAM)進(jìn)一步反應(yīng)。混凝反應(yīng)后靜置沉淀,上清液排入調(diào)節(jié)池,污泥則排入污泥池。

標(biāo)簽:化工廢水處理 2018-10-01
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工業(yè)污水處理工程中設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前的土建基礎(chǔ)復(fù)核工作

工業(yè)污水處理工程中設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前的土建基礎(chǔ)復(fù)核工作

當(dāng)前,大部分工業(yè)污水處理站都是使用混凝土結(jié)構(gòu)水池,水池土建施工完成后設(shè)備再進(jìn)場(chǎng)施工。為了避免在設(shè)備安裝中出現(xiàn)基礎(chǔ)不符、預(yù)埋管、預(yù)留口不對(duì)等情況。造成設(shè)備管道無(wú)法順利安裝,耽誤工期。在設(shè)備進(jìn)場(chǎng)施工前有必要進(jìn)行設(shè)備基礎(chǔ)復(fù)核。

標(biāo)簽:工業(yè)污水處理 2018-09-30
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在化工廢水處理中溫度對(duì)厭氧反應(yīng)的重要性

在化工廢水處理中溫度對(duì)厭氧反應(yīng)的重要性

漓源環(huán)保承接的清遠(yuǎn)化工廢水處理工程,該工程排放水主要來(lái)自高濃度生產(chǎn)廢水、生活污水等。主要含有丙烯酸、丙烯酸酯、聚氨酯、多元醇等大分子有機(jī)物以及磷酸鹽、SS、油脂等。生產(chǎn)廢水主要分為兩部分,一部分包括水性丙烯酸樹脂廢水和水性聚氨酯樹脂廢水,二部分分為L(zhǎng)ED廢水及水性涂料化工廢水處理,廢水總體來(lái)說(shuō)含高濃度有機(jī)溶劑及樹脂,可生化性低,處理難度較大。清遠(yuǎn)化工廢水處理工程已經(jīng)進(jìn)去調(diào)試的階段。

標(biāo)簽:化工廢水處理 2018-09-30
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水泵能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)但抽不上水的原因分析

水泵能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)但抽不上水的原因分析

在工業(yè)污水處理中水泵是使用得頻繁的一種設(shè)備,也是設(shè)備中比較容易出現(xiàn)故障的設(shè)備。水泵常見的故障電機(jī)不啟動(dòng)、電機(jī)啟動(dòng)不上水、上水流量小等問題。

標(biāo)簽:工業(yè)污水處理 2018-09-29
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漓源環(huán)保告訴你化工廠廢水處理的概況

漓源環(huán)保告訴你化工廠廢水處理的概況

我國(guó)工業(yè)企業(yè)現(xiàn)迅速發(fā)展,在化工行業(yè)也是大有成就,伴隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,環(huán)境被化工廢水污染越來(lái)越嚴(yán)重,化工產(chǎn)品生產(chǎn)過程排放的有機(jī)污染物質(zhì)大多數(shù)是結(jié)構(gòu)復(fù)雜、生物難降解和有毒有害的,化工廢水處理難度很大。

標(biāo)簽:化工廢水處理 2018-09-29
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在工業(yè)污水處理中厭氧生物技術(shù)的優(yōu)勢(shì)

在工業(yè)污水處理中厭氧生物技術(shù)的優(yōu)勢(shì)

在工業(yè)污水處理行業(yè)中,污水厭氧生物處理工藝發(fā)展十分迅速,各種新工藝和新方法都在開發(fā),但厭氧生物處理污水的原理上基本相同;漓源環(huán)保的厭氧生物處理工藝成熟,在眾多工程中均有應(yīng)用。總的來(lái)說(shuō),就是通過厭氧反應(yīng)器專門的培養(yǎng)厭氧細(xì)菌和缺氧細(xì)菌在無(wú)氧的或缺氧的條件下分解有機(jī)物,將大部分有機(jī)物轉(zhuǎn)化為CH4、CO2等氣體和無(wú)機(jī)物等,使得污水達(dá)到凈化的目的。這就是厭氧反應(yīng)器的重要性。

標(biāo)簽:工業(yè)污水處理 2018-09-29
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抗生素制藥廢水處理工藝細(xì)節(jié)解析

抗生素制藥廢水處理工藝細(xì)節(jié)解析

抗生素制藥廢水處理物化處理工藝,具體包括沉淀、絮凝、過濾等工藝流程,因?yàn)榭股厣a(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水,其機(jī)理成分著實(shí)深入復(fù)雜,加上有機(jī)物含量過高和殘留抗生素交叉作用,在配合生化處理技術(shù)調(diào)試過程中,當(dāng)中各類微生物承受抗生素強(qiáng)烈抑制作用,使得廢水處理形式更加繁瑣,不同階段消耗的經(jīng)濟(jì)成本難以清晰計(jì)數(shù),效果也都是模棱兩可。面對(duì)此類狀況,自制的聚合氯化硫酸鋁等加以調(diào)試,當(dāng)中一/二次混凝對(duì)于COD消除能效都攀升...

標(biāo)簽:制藥廢水處理 2018-09-28
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在工業(yè)污水處理中水解酸化的作用

在工業(yè)污水處理中水解酸化的作用

在工業(yè)污水處理中廢水的水解酸化實(shí)際上要分為兩個(gè)過程,一階段,水中大分子的有機(jī)物無(wú)法進(jìn)入微生物的細(xì)胞體內(nèi)的,所以微生物就會(huì)釋放一些酶來(lái)催化水解水中的大分子有機(jī)物,從而使大分子有機(jī)物轉(zhuǎn)化為小分子有機(jī)物,使其能夠順利進(jìn)入到細(xì)胞體中,這一階段是所有大分子有機(jī)物降解的必需的過程。

標(biāo)簽:工業(yè)污水處理 2018-09-28
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復(fù)雜工業(yè)污水處理工程設(shè)計(jì)前中試的重要性

復(fù)雜工業(yè)污水處理工程設(shè)計(jì)前中試的重要性

漓源環(huán)保在與企業(yè)客戶洽談業(yè)務(wù)時(shí),對(duì)于成分復(fù)雜、可生化性差的工業(yè)污水處理工程通常都需要花費(fèi)一段時(shí)間進(jìn)行中試,然后才能確定方案和報(bào)價(jià)。讓很多客戶等得很心急。中試是非常重要,同時(shí)是非常必要的。

標(biāo)簽:工業(yè)污水處理 2018-09-28
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漓源環(huán)保新型水解酸化反應(yīng)器(HUSB反應(yīng)器)介紹

漓源環(huán)保新型水解酸化反應(yīng)器(HUSB反應(yīng)器)介紹

水解酸化作為工業(yè)污水處理工藝常見的一環(huán),常用于提高廢水的可生化性,在處理廢水中有著不可替代的作用,無(wú)論是作為好氧的前置工藝為其創(chuàng)造良好的生化條件,還是作為高濃度廢水的預(yù)處理工藝以降低UASB等高效厭氧反應(yīng)器的運(yùn)行負(fù)荷,其效果都是值得肯定的。

標(biāo)簽:工業(yè)污水處理 2018-09-27
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漓源環(huán)保告訴您制藥廢水處理的危害

漓源環(huán)保告訴您制藥廢水處理的危害

目前,制藥企業(yè)在工業(yè)生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水因成分復(fù)雜、有機(jī)物污染物含量高、毒性大、色度深和含鹽量高,特別是生化性差、且間歇排放等,成為是國(guó)內(nèi)污染嚴(yán)重、難處理的工業(yè)污水處理之一。下面漓源環(huán)保帶您了解制藥廢水處理的危害。

標(biāo)簽:制藥廢水處理 2018-09-27
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廣西五金表面處理廢水處理工程的反應(yīng)箱的安裝

廣西五金表面處理廢水處理工程的反應(yīng)箱的安裝

在工業(yè)污水處理中加藥反應(yīng)箱適用于小流量污水,它是污水與各污水處理藥劑充分混合的場(chǎng)所,它的建造費(fèi)用低,因此成為小流量污水反應(yīng)場(chǎng)所的首選。近日,漓源環(huán)保承接了廣西五金表面處理廢水處理工程,下面漓源環(huán)保以該工程為例子,講解反應(yīng)箱的安裝。

標(biāo)簽:工業(yè)污水處理 2018-09-27
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工業(yè)污水處理中厭氧布水方式分析

工業(yè)污水處理中厭氧布水方式分析

在工業(yè)污水處理中生化工藝要處理的好,使廢水中的有機(jī)物與微生物均勻混合是一個(gè)重要的運(yùn)行條件,通過攪動(dòng)廢水,微生物與有機(jī)污染物質(zhì)充分接觸,反應(yīng)更加完全。厭氧生化不同于好氧,好氧通過曝氣在為好氧微生物提供氧氣的同時(shí)使廢水得到曝氣攪動(dòng),而厭氧菌需要在無(wú)氧條件下生存,因此厭氧攪動(dòng)不可過大,以免增加了水中溶解氧量,破壞厭氧環(huán)境。于是采用水力攪拌成為了厭氧攪拌的主流方式,還可以減少設(shè)備投資及運(yùn)行電力損耗。

標(biāo)簽:工業(yè)污水處理 2018-09-26
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醫(yī)藥化工廢水處理的類型和特點(diǎn)

醫(yī)藥化工廢水處理的類型和特點(diǎn)

伴隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,環(huán)境被化工廢水污染越來(lái)越嚴(yán)重,化工產(chǎn)品生產(chǎn)過程排放的有機(jī)污染物質(zhì)大多數(shù)是結(jié)構(gòu)復(fù)雜、生物難降解和有毒有害的,處理難度很大。目前研究的重點(diǎn)就是低成本、高效的化工廢水處理新技術(shù)、新工藝。根據(jù)化工廢水的特征和處理現(xiàn)狀,列出了各種處理辦法的適用條件和優(yōu)缺點(diǎn),并對(duì)化工廢水常用處理技、新的非常規(guī)的處理技術(shù)進(jìn)行了綜述。據(jù)目前的應(yīng)用和研究情況,重點(diǎn)是解決化工廢水處理技術(shù)投資大、成本高、水質(zhì)成分變化...

標(biāo)簽:化工廢水處理 2018-09-26
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混凝法處理羧基丁苯膠乳廢水的實(shí)驗(yàn)研究

混凝法處理羧基丁苯膠乳廢水的實(shí)驗(yàn)研究

在2018年漓源環(huán)保實(shí)驗(yàn)室升級(jí)改造,共同研究開發(fā)高難度工業(yè)污水處理新技術(shù),新工藝。近日,漓源環(huán)保承接了某工業(yè)污水處理工程,該工程廢水主要為羧基丁苯膠乳生產(chǎn)過程中從反應(yīng)釜中排放的生產(chǎn)廢液、羧基丁苯膠乳廢水及設(shè)備清洗用水,下面漓源環(huán)保就為大家講解混凝法處理羧基丁苯膠乳廢水的實(shí)驗(yàn)研究。

標(biāo)簽:工業(yè)廢水處理 2018-09-26
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工業(yè)污水處理中廢水的可生化性

工業(yè)污水處理中廢水的可生化性

在工業(yè)污水處理中的生物法處理,具有能耗低、安全、無(wú)二次污染等優(yōu)點(diǎn),在選擇工業(yè)污水處理工藝時(shí)都會(huì)優(yōu)先考慮采用生物法,但并不是所有的廢水都是適合使用的生物法處理,可以從廢水的可生化性的好壞來(lái)決定是否采用生物法處理廢水。

標(biāo)簽:工業(yè)污水處理 2018-09-25
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漓源環(huán)保新型水解酸化反應(yīng)器(HUSB反應(yīng)器)介紹

漓源環(huán)保新型水解酸化反應(yīng)器(HUSB反應(yīng)器)介紹

水解酸化作為工業(yè)污水處理工藝常見的一環(huán),常用于提高廢水的可生化性,在工業(yè)污水處理中有著不可替代的作用,無(wú)論是作為好氧的前置工藝為其創(chuàng)造良好的生化條件,還是作為高濃度廢水的預(yù)處理工藝以降低UASB等高效厭氧反應(yīng)器的運(yùn)行負(fù)荷,其效果都是值得肯定的。

標(biāo)簽:工業(yè)污水處理 2018-09-25
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涂料化工廢水處理的工藝流程與處理方法

涂料化工廢水處理的工藝流程與處理方法

高濃度涂料化工廢水中總懸浮物含量(TSS)含量較高,涂料化工廢水處理需進(jìn)行氣浮處理以去除少量SS 及油性物質(zhì),氣浮處理出水與低濃度廢水混合進(jìn)入調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)進(jìn)水水質(zhì)、水量,必要時(shí)對(duì)來(lái)水進(jìn)行加熱,以提高后續(xù)處理工藝的效率。調(diào)節(jié)池出水進(jìn)入水解酸化池,在水解酸化池中投加少量活性炭,為厭氧污泥提供生長(zhǎng)載體。出水進(jìn)入一體化氧化溝,一體化氧化溝采用鼓風(fēng)曝氣。廢水中好氧微生物利用氧氣進(jìn)行自身繁殖,降解水中大部分有...

標(biāo)簽:涂料化工廢水處理的工藝流程與處理方法 2018-09-24
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