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相似文献
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1.
制革厂排出的废水,经过滤、沉降分离处理,剩余的污泥中含有大量有机物和以氢氧化铬、氢氧化钙为主的无机物,如果直接废弃,则可能产生腐败和溶出等二次公害,故必须对制革厂污泥作进一步的处理。处理污泥,一般最好能满足下列三点:(1)减少污泥量,(2)使之无害,(3)可以有效利用。含有机物的污泥,除了能够  相似文献   

2.
制革废水的特点是碱性大、色度浓、耗氧量高、悬浮物多。制革厂的废水,主要来自生产的准备工段和鞣制工段,即湿操作过程所产生。在制革混合废水中,pH值高达9~12,并含有100~1000毫克/升的硫化钠,15~40毫克/升的三价铬,1400~2500毫克/升的氯化物,还含有一些其他有害物质。硫化物对水质的影响极大,使之具有臭鸡蛋味。如将含有大量硫化物的制革废水灌溉农田,则会污染土壤,使植物根部腐烂,造成农作物枯萎,严重影响农业生产。另外,由于制革厂广泛使用铬鞣液鞣革,三价铬盐也大量含存在制革废水中,铬盐会在土壤、植物、微生物以及水生物中积聚,通过食用含铬食物,进入人体,危害人们的健康。制革废水中还含有大量的氯化  相似文献   

3.
一、煤转化废水概述煤转化废水是在煤的转化(包括碳化、气化和液化)、产品回收和加工过程中形成的废水.废水水量随煤种、加工工艺和管理水平高低而异.一般情况下干馏和焦化每吨煤产废水约0.2吨,气化每吨煤约排放废水1吨左右.煤转化废水中除含有原煤中存在的物质外,还可能含有煤转化的中间产物和终产物,以及生产过程中加入的其它化学物质等.这些废水的共同特点是污染物浓度高,组成复杂,生物毒性大.有机物中有单核和多核芳香族化合物、杂环化合物和脂肪酸等.无机物以硫化物和铵盐为主.表1为不同生产工艺废水组  相似文献   

4.
一、概述电镀含铬废水的来源很多,有镀铬、镀锌钝化、铝电解抛光、铝硬质阳极氧化、铬酸退铜、铜及铜合金钝化等工艺过程中的清洗废水,其中以镀锌钝化含铬清洗废水为面大量广。废水中的六价铬是毒性较强的物质,因为六价铬在酸性溶液中易与有机物反应还原为三价铬,具有很强的氧化作用,六价铬的毒性主要表现在这种氧化作用上。六价铬还具有透过生物体膜的作用。关于铬的致癌作用,其说不一,尚无定论,但六价铬能引起肺癌则早已被人们公认。在电镀行业含铬废水治理是一个比较突出的问题。  相似文献   

5.
含铬废水的来源铬与铬的化合物具有一系列重要用途,广泛用于多种工业部门。含铬废水中铬的存在形式有六价和三价两种。六价铬产生于机械、航空、仪表、电气和医疗器械制造工业的电镀厂(或车间),电解研磨企业,以及制造铬酸盐和三氧化二铬的工厂。三价铬产生干皮革厂的铬鞣车间,染料厂的还原咔叽2G车间,制药厂的对硝基甲酸车间,以及某些化工厂、香料厂。此外在石油炼厂等企业,把铬的化合物加入冷却水中以抑制腐蚀,在对不锈钢制品进行酸洗处理,以及由于不锈钢和其它铬合金材料遭受腐蚀而  相似文献   

6.
处理含六价铬废水的方法,是往该废水中加入氯化亚铁或氯化铁和稀硫酸,在中性状态使六价铬还原为三价铬,而后往中和还原的废水中加入凝絮剂,沉淀出三价铬。最后将沉淀物脱水干燥。宴例:把含六价铬的废水贮于水槽。在中和还原槽中,预先放置铁粉2.5kg,慢慢加入35%盐酸5L,搅拌,  相似文献   

7.
一、前言 废水的生物处理主要是利用微生物(厌氧性、兼性或好氧性)的活动降解废水中的污染物质。这些污染物是有机物或个别无机物如硫、氰等。生物处理仅能对可生物降解的物质起作用,一般废水中绝大多数的有机物都能不同程度地被微生物所降解,但是仍有相当一部分有机物不能被微生物所利用,或者很难为微生物利用,如造纸废水中的木质素、化工废水中的不溶性物质等,其抗降解能力大,通常认为是不可降解的,还有象纤维素类物质等也是相当难生物降解的。  相似文献   

8.
铬是电镀废水处理中的重点之一.金属铬几乎无毒,二价铬一般认为是无毒的,其余的铬化合物,在一定浓度下,都是有不同毒性的.三价铬的毒性约是六价铬的1/100,是人体必须有的微量元素.六价铬有致癌作用,对皮肤有刺激和过敏作用.电镀废水中主要含有六价铬化合物.文章介绍了含铬电镀废水的来源及含铬电镀废水处理工艺分类,重点介绍化学沉淀法处理电镀废水的应用.  相似文献   

9.
本文对排放入胶州湾中铬的主要污染源——娄山河河口海域及上游工业废水中铬的迁移形态特征及其转化;废水及河口海域海水中六价铬向三价铬的转变及其速率以及河口海域海水中三价铬向底质的迁移及其影响因素等地球化学过程进行了现场调查和室内模拟实验。实验结果进一步证实了胶州湾娄山河口及沿岸海域中铬的可能的迁移机制为Cr_水~(VI)→Cr_水~(Ⅲ)→Cr_水~(悬)→Cr_(底质~(酸溶)→Cr_(底质)~总,并为这一过程作了定量估算,提出了胶州湾娄山河口海域铬的迁移模式图。  相似文献   

10.
射流曝气法由于氧利用率高,动力消耗省,占地面积少,运行费用低等优点,越来越广泛地用于处理各种废水。为了治理重庆制革厂废水中的硫化物,设计制造了一种单喷咀自吸式射流器和一种新型的处理池型。经过半年多的试验,证明该种射流器和这种池型处理硫化物的效率高,效果好,运行费用低,操作管理方便,较适于处理制革废水中的硫化物。一、设备和工艺流程简介图一为设计制造的自吸式单喷咀射流器,  相似文献   

11.
一、镀铬废液的处理和回收 铬在废液中主要以三价和六价两种状态存在,三价铬的毒性一般认为较小,六价铬已确证是一种严重的环境污染物,早在1827年就有毒性的报告了,随后又陆续报告它会引起鼻穿孔、皮肤溃疡和肺癌等,很稀的含铬废水(1.0毫克/升)就可使鱼类死亡,水中含铬酸浓度在5—6毫克/升时就会使农作物枯死,这样,含铬污水的处理就成了保护环境的刻不容缓的任务,我国在1973年已规定六价铬废水的排放标准为0.5毫克/升。 目前国内外含铬废水的处理方法有化学  相似文献   

12.
《水和废水分析方法第四版》中,用过硫酸铵氧化硫酸亚铁胺滴定法测定总铬,此方法检出限为大于1 mg/l,远高出了一般工业废水总铬的测定值,不适用于测定一般工业废水总铬(小于0.5 mg/l)高锰酸钾氧化法测定总铬又易生成棕色的二氧化锰沉淀。因此,采用强酸消解废水样,用过硫酸铵氧化三价铬成六价铬,在硝酸银的催化作用下,以硫酸锰做指示剂,酸溶液中,过硫酸铵氧化三价铬,用二苯碳酰二肼光度法测定,有很好的效果。这样大大降低了方法检出限(0.003 mg/l),易操作,方法简单,准确度高,满足了废水监测的需要。  相似文献   

13.
本文指出制革厂是皮革加工厂,也是动物蛋白的生产厂。从铬鞣废水的治理和用铬鞣碎皮屑制取饲料蛋白的事实,说明综合利用对综合治理的重要性。  相似文献   

14.
郑丽仙 《福建环境》2000,17(2):13-14
介绍了仙游南泰制革厂采用物化、生化法二级处理和铬液回收利用的方法处理制革废水,处理后达标排放,效果良好。  相似文献   

15.
一、前言铬和铅是工业的重要原料,广泛用于化工、轻工、国防工业等,随着工业发展用量日益增大。铬和铅的化合物是污染大气、水体的有害物质。我厂生产过程中留下的废水里有大量的六价铬化合物,它的毒性比三价铬的化合物大,对水生动物有毒害作用,含量5mg/1即可使鱼类中毒,含量如达20mg/1  相似文献   

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煤粉掺造纸黑液的燃烧试验与分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
碱法造纸黑液是造纸厂的废水,量大污染严重,人们用了很多办法都难于解决,为此,我们利用造纸黑液掺入煤粉中燃烧,不仅消除了造纸黑液的污染,而且还节煤固硫,使用简便,效果显著。用碱法以植物纤维为原料制浆造纸的黑液,均由有机物与无机物两部分组成。有机物包括:植物纤维原料溶出的木素,半纤维素和纤维素的降解物等,这是产生热值的主要能源。无机盐包括:游离的氢氧化钠、硫化钠、碳酸钠、硫酸钠、二氧化硅等。根据制浆原料和生产的工艺条件的不同,黑液固体物中有的有机物与无机物的组分比例也不同,一般有机物占7O%,无机物…  相似文献   

17.
制革污水中污染物成份复杂,CODcr及BOD5含量很高,同时还含有硫化物、铬等无机成份,处理工艺较为复杂,我们经调研后采用电絮凝、气浮、生物氧化塘处理方法,该工艺简单,投资少,处理效果优良,适宜于中小型制革厂。  相似文献   

18.
化成箔生产过程中产生大量的强酸性废水,废水中含铝高达13g/L,三价铬1.8mg/L,直接排放或简单中和后排放均污染生态环境,浪费了可利用资源。文章研究综合利用化成箔废水的方法,用分步沉淀法从化成箔废水中回收钙和铝,萃取及反萃取法从废水中回收铬。处理后的排放水符合国家允许排放标准。  相似文献   

19.
广西兴安氮肥厂废水治理试验取得成效。氮肥生产中的锅炉、造气排出的废水、不仅含有多量的煤灰渣等悬浮物,而且含有硫化物、氰、酚、有机物等成分。这种废水的特点是:水量大,色度深,含有油脂,有臭味,如不经处理排入水域,对环境危害很大。  相似文献   

20.
含铬电镀废水的资源化处理   总被引:5,自引:1,他引:4  
针对电镀厂产生的高浓度含铬废水,研究了硫化钠还原沉淀法回收电镀废水中的铬的可能性。讨论了pH、投药量、反应时间和搅拌速率等变量对铬回收效果的影响。结果表明:在pH1.6,工业硫化钠(60%)投加量为4.0g/L废水,搅拌速率170r/min和反应时间t=90min的条件下能够将原水中初始浓度为533.1mg/L的三价铬C(rⅢ)和530.0mg/L的六价铬[C(rⅥ)]分别降到42.9mg/L和0.01mg/L。此时铬渣中三氧化二铬(Cr2O3)含量为29.5%,满足回用要求。接下来,为了进一步去除残余的三价铬C(rⅢ),利用正交试验设计讨论了重金属捕集剂(FZ)对其去除的最佳条件。在上述条件下出水中总铬(TCr)浓度最终降到0.94mg/L。  相似文献   

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