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曝气时泡沫上沾有死泥呈黑色是什么原因[ 11-03 15:56 ]
问题:我厂采用的是CASS工艺曝气时泡沫上沾有死泥呈黑色溶解氧升高迅速,出水浑浊请问是什么原因?(1)不知道有机物去除率如何,如果影响不大,可能是进水含有不易降解物质,通过曝气黏附在泡沫上了,所以看看进水是否SS有异常,包括悬浮物的颜色与泡沫颜色是否一致。(2)如果有机物去除率下降,要考虑是否进水有抑制微生物的成分。可以的话,看看源头排放的废水是否有改变。(3)污水厂内会否投加了什么药剂呢?还有一种情况是有些地方的曝气设备、搅拌设备出现了故障,突然修复或开启,将池底的沉淀物搅拌了起来,同样会出现上述现象。 
你知道污泥老化的原因吗?[ 11-03 09:55 ]
你知道污泥老化的原因吗? 在运行好氧系统时,有的站长往往有这样一个误区:“既然好氧活性污泥是降解废水中的有机污染物的主体,那么好氧池中的好氧污泥越多,则处理效果也就越好;既然降解有机污染物是一个氧化反应过程,那么多供氧,多曝气总是有利的”,事实真的是这样吗? 要弄清楚这个问题,需要先理解微生物是如何进行氧化代谢的。好氧系统中活性污泥的代谢模式如下图:微生物代谢包括分解代谢和合成代谢两种模式。在好氧池中,这两种代谢模式是同时进行的,无法完全单独进行。 高负荷运行&
活性染料工艺遇到的问题[ 11-02 15:53 ]
问题:我们公司的产品中有70%用活性染料工艺为水解-接触氧化(HRT10h)混凝—沉淀(HRT4h)出水氧化池出水(静上沉降后)COD为150mg/L,色度200左右用过多种药品(硫酸铝与脱色剂,石灰与硫酸亚铁),因改造工程,混凝加药停留4h后出水,极易反色,但是成本太高或者不能使COD色度同时达标。不知道有没有更好的药剂?(1)染料废水是属于比较难处理的工业废水。 (2)排放的废水是否有色度控制要求,COD和色度的降低除了生化段和脱色剂外,物化段也比较重要。如果通过物化段能够有效地去除色度的
废水出水带颜色是什么原因[ 11-02 09:58 ]
问题:我处理的是印染废水工艺调节池+初沉+水解接触+二沉+沙滤正常出水一般黄色或有点粉红色有时候出现蓝绿色请问是什么原因导致有时候出现蓝绿色?所用染料大多是活性染料。 染料废水的话,还是会出现如你说的出水变色,也不是说染料颜色只有黄色和粉红色就不会出现其他颜色的废水,毕竟各种化学物质作用变色也是常有的。 问题:运行正常的情况下出水颜色一直发黄是什么原因?(1)进水本来就带有颜色。(2)污泥解体导致出水带有了污泥的颜色(污泥老化、污泥中毒等情况)。
沉淀池持续排泥,仍出现浮泥?[ 11-01 15:57 ]
最近,有站长提出他们的竖流式沉淀池总是浮泥,“我们的沉淀池一直在排泥,但还是经常浮泥”,由于浮泥,导致出水COD和SS升高,从而影响出水水质。对于这个问题,我们安排工程师进行了现场服务,并成功解决了问题。现在就和大家一起分享这个案例。 基本情况在这个系统设计中,采用竖流式沉淀池对好氧出水中的污泥进行沉淀,处理后的废水从上部溢流,污泥沉至池底。在运行中,每当出现浮泥现象时,污泥都是从池体底部浮起,均为黑色。站长判断是污泥的停留时间太长,导致污泥长期缺氧,部分进入厌氧状态。于是,采取了
测定BOD的用途?[ 11-01 09:56 ]
◆BOD可反映污水被有机物污染的程度,污水中所含有机物越多,则消耗氧量亦越多,BOD数值也越高,反之亦然。因此它是污水水质指标中最为重要的一个。尽管测定BOD需时较长、数据不及时,但BOD指标带有综合性——综合反映有机物总量,模拟性——模仿水体自净。因此很难用其他指标来代替。对于污水处理厂来说,该指标的用途为:a.反映污水有机物浓度。如进厂污水有机物浓度,出厂污水有机物浓度。城市污水处理厂进水BOD5一般可达150~350mg/L。b.用以表示污水处理厂的处理效果。进
三氯化铁显色[ 10-31 16:00 ]
  对苯二酚与三氯化铁反应--显绿色   间苯二酚与三氯化铁反应--显紫色   a-萘酚与三氯化铁反应--生成紫色沉淀,实际上是Fe3+氧化导致偶联生成联萘酚(1)硫氰根离子(SCN-)能与铁离子结合成血红色的硫氰化铁络合物,发生显色反应。 (2)酚羟基(苯环上直接连有羟基)与铁离子结合成紫色的[Fe(C6H5O)6]3+络合物,发生显色反应。实质上是利用了硫氰根离子和苯酚具有很强的配位性,作为配位离子和分子。三价铁离子也具有很强的配位性,很容易接受配位基团,成为配体,所以硫氰根离子和
三氯化铁的物理性质[ 10-31 10:00 ]
产品名称: 三氯化铁、氯化铁三氯化铁、氯化铁国标编号 81513三氯化铁、氯化铁CAS号 7705-08-0三氯化铁、氯化铁中文名称 三氯化铁三氯化铁、氯化铁英文名称 Ferric trichloride;Ferric chloride三氯化铁、氯化铁别 名 氯化铁三氯化铁、氯化铁化学式 FeCl3 外观与性状 黑棕色结晶,也有薄片状三氯化铁、氯化铁分子量 162.21 水溶液呈棕黄色不溶于革油,易溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙醚三氯化铁、氯
三氯化铁使用注意事项[ 10-29 16:00 ]
  三氯化铁以废铁屑和氯气为原料,在一立式反应炉里反应,生成的三氯化铁蒸气和尾气由炉的顶部排出,三氯化铁进入捕集器冷凝为固体结晶,即是成品。尾气中含有少量未反应的游离三氯化铁。用氯化亚铁溶液吸收氯气,得到三氯化铁溶液作为副产品。生产操作中氯化铁蒸气与空气中水分接触后强烈发热,并放出盐酸气,因此管道和设备要密封良好。整个系统在负压下操作  三氯化铁性质:经棕色液体。相对密度1.42。易与水混溶,水溶液呈酸性,对金属有氧化腐蚀作用。三氯化铁水溶稀释时,水解后生成氢氧化铁沉淀,有极强凝聚力。 
三氯化铁蚀刻的原理[ 10-29 10:00 ]
    随着电子技术的发展,越来越需要许多几何形状复杂、精密度要求高而机械加工难以实现的超薄形工件。而照相腐蚀(或称金属蚀刻)方法却易达到部件平整、无毛刺、图形复杂的要求,且加工周期短、成本低。它的化学原理是利用三氯化铁水溶液作为腐蚀剂与金属反应: 2FeCl3+ F e= 2FeCl2 2FeCl3+ C u= CuCl2+ 2FeCl2   在氯离子和氧化剂共存的条件下就可以发生金属腐蚀。 FeCl3作为一种较强的氧化剂,其腐蚀作用取决于 F
三氯化铁化学选矿[ 10-28 16:00 ]
 三氯化铁主要是化学选,利用矿物化学性质的不同,采用化学方法或化学与物理相结合的方法分离和回收有用成分,得到化学精矿。这种方法比通常的物理选矿法适应性强,分离效果好,但成本较高,常用于处理用物理选矿方法难于处理或无法处理的矿物原料、中间产品或尾矿。随着成分复杂的、难选的和细粒的矿物原料日益增多,物理和化学选矿联合流程的应用越来越受到重视。化学选成功    应用的实例有氰化法提金、酸浸-沉淀-浮选、离析-浮选处理氧化铜矿等。、<A a 离子交换和<A a 细菌浸取等
三氯化铁应急处理处置方法[ 10-28 10:00 ]
一、三氯化铁、氯化铁泄漏应急处理  隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,避免扬尘,收集运至废物处理场所处置。使其溶于a.水、b.酸、或c.氧化成水溶液状态,再加硫化物发生沉淀反应,然后废弃。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。二、三氯化铁、氯化铁防护措施  三氯化铁、氯化铁呼吸系统防护:可能接触其粉尘时,应该佩带防尘口罩。必要时佩带防毒面具。  三氯化铁、氯化铁眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。  三氯化铁、氯化
三氯化铁定义[ 10-27 16:00 ]
  氯化铁是氯与另一种元素或基团组成的化合物,也指盐酸的盐或酯。英文:chloride  三氯化铁在无机化学领域里是指带负电的氯离子和其它元素带正电的阳离子结合而形成的盐类化合物。最常见的三氯化铁比如氯化钠(俗称食盐)。  氯元素以氯化钠的形式广泛存在于人体,一般成年人体内大约含有75-80克氯化钠,主要以氯离子形式广泛存在于组织与体液中,其是细胞外液数量最多的阴离子。它与碳酸氢根的含量密切。其对调节人体内的水分、渗透压与酸碱平衡等都有重要作用。体内氯离子常与钠离子相伴吸收与代谢,变化也常一致。
三氯化铁的四道生产方法[ 10-27 10:00 ]
  固体产品采用氯化法,低共熔混合物反应法和四氯化钛副产法,液体产品采用盐酸法和一步氯化法。1.氯化法  以废铁屑和氯气为原料,在一立式反应炉里反应,生成的三氯化铁蒸气和尾气由炉的顶部排出,进入捕集器冷凝为固体结晶,即是成品。尾气中含有少量未反应的游离三氯化铁。用氯化亚铁溶液吸收氯气,得到三氯化铁溶液作为副产品。生产操作中氯化铁蒸气与空气中水分接触后强烈发热,并放出盐酸气,因此管道和设备要密封良好。整个系统在负压下操作。2.低共熔混合物反应法(熔融法)  在一个带有耐酸衬里的反应器中,
六水三氯化铁[ 10-26 16:00 ]
  六水三氯化铁可取代液体或固体硫酸铝、聚合氯化铝、聚合硫酸铁等絮凝剂,处理成本与其相比可降低30%以上;不含对人体有害的其它铝净水剂所具备的铝离子。   六水三氯化铁絮凝性能优良,沉降速度高于铝盐系列絮凝剂如硫酸铝、聚合氯化铝等,且形成的矾花密实、沉降快、能减少跑矾花现象,使滤池反冲洗次数减少。   六水三氯化铁处理后产生的污泥量少,可大大节省污泥处理费用;   六水三氯化铁适应水体pH值范围广,在pH值4~12的宽范围内均可使用。
联合惩戒将助力环保工作推进[ 10-26 10:00 ]
 日前,环境保护部会同国家发展改革委、中国人民银行等30个部门联合印发《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》。备忘录明确了联合惩戒对象为在环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位,及其法定代表人、主要负责人和负有直接责任的有关人员;联合惩戒措施有限制市场准入、行政许可或融资行为,停止优惠政策,限制考核表彰等。  为高效、高标准做好环保工作,环境保护部再次督促各地对突出环境问题,立行立改、即知即改、边查边改。要求各地能马上整改的必须迅速整改到位,不能马上整改的
可用三氯化铁做蚀刻的行业[ 10-25 16:00 ]
三氯化铁纯度高,蚀刻力度大,精度高等特点蚀刻产品运用于: 1、光电金属零件:光电编码器金属码盘、光栅片、VFD用栅网、光电烟感器上用防虫网、电动工具上用滤网;  2、通信产品零部件:手机外壳、手机金属按键片、手机装饰片、手机遮光片、手机听筒网、手机防尘网、 手机面板;  3、家电产品五金配件:果汁机网、豆浆机网、榨汁机网、搅拌机网、过滤网、咖啡壶过滤网、喇叭网、 剃须刀网片、精密电子五金零配件;   4、蚀刻金属工艺品:金属书签、壁画、金属名片、金片、铝标
古人如何为环保立法[ 10-24 16:00 ]
  古人如何为环保立法?——秦《田律》规定“毋敢夜草为灰”  古代环保立法可以追溯到夏代大禹执政时期。《逸周书·大聚篇》记载,大禹在任时曾颁发了一条禁令:“春三月,山林不登斧,以成草木之长。夏三月,川泽不入纲罟,以成鱼鳖之长。”即春季实行“山禁”,夏季实行“休渔”,这对保护环境,保证社会经济可持续发展,均起到了积极的促进的作用。禁令本意虽非出于环保,而是考虑物产,
古代如何处罚不环保行为?[ 10-24 10:00 ]
  周代“有不如令者,死无赦”  在古代如果出现不环保行为、违反环保法怎么办?就规定本身来看,处罚比现代“环保法”上的条款厉害多了。  西周周文王的“伐崇令”,看来最为严厉了,规定“有不如令者,死无赦”。意思是,如果有人敢不遵从禁令,一律处死,且不得说情赦免。  “伐崇令”毕竟是战时环保禁令,正常情况下又如何?也严厉,在齐国便是这样。《管子·地
水杨酸与三氯化铁反应[ 10-21 10:00 ]
  水杨酸与三氯化铁反应需要加热吗?这个是有的客户咨询的问题,答案是需要的,不加热反应不明显。   首先说下水杨酸是什么,水杨酸 salicylic acid 分子式2-HOC6H4COOH。又称邻羟基苯甲酸。游离的水杨酸仅有少量存在于植物中;水杨酸甲酯在许多植物油中含量丰富,例如在冬青油中含水杨酸甲酯在90%以上。无色晶体。 熔点159℃,在211℃(20毫米汞柱)升华,相对密度1.443(20/4℃)。易溶于乙醇、乙醚,微溶于水。水杨酸兼有芳香酸和酚的性质,与氢氧化钠作用,羧基和羟基均被中和
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