Первый из них классифицируется по химическим свойствам основных загрязнителей, содержащихся в промышленных сточных водах, главным образом неорганических, а органических - органических. Например, сточные воды, образующиеся в процессе гальванизации и переработки минералов, являются неорганическими сточными водами; Сточные воды в процессе переработки продуктов питания или нефти являются органическими сточными водами.
Второй тип классифицируется по продуктам и объектам обработки промышленных предприятий, таким как металлургические сточные воды, бумажные сточные воды, коксовые газовые сточные воды, сточные воды металлотравления, сточные воды химических удобрений, текстильные и окрашенные сточные воды, красители, кожевенные сточные воды, пестицидные сточные воды, сточные воды электростанций и так далее.
В третьем случае загрязнители классифицируются по основным компонентам, содержащимся в сточных водах, таким как кислотные, щелочные, цианистые, хромированные, кадмиевые, ртутьсодержащие, фенольные, альдегидные, нефтесодержащие, сернистые, фосфорсодержащие и радиоактивные сточные воды.


• Физический метод: физические эффекты используются для отделения загрязняющих веществ во взвешенном состоянии от сточных вод без изменения характера загрязняющих веществ в процессе обработки.
• Химический, физико - химический метод: метод удаления загрязняющих веществ из воды путем изменения характера или формы загрязняющих веществ в сточных водах с помощью определенных химических реакций.
• Биохимический (биологический) метод: метод удаления коллоидов и растворенных органических веществ из сточных вод с использованием микроорганизмов.
В зависимости от степени очистки сточных вод:
• Первый уровень обработки (включая предварительную обработку)
• Вторичная обработка (биологическая обработка)
• Трехступенчатая обработка (глубокая обработка)
![]() |
![]() |
| Гидеэнергетическая мембрана 4040 | Реосмотическая мембрана Dow 8040 |
Обработку промышленных сточных вод в настоящее время можно разделить на следующие методы:
Один.мембранная сепарация
В промышленной очистке сточных вод применение технологии мембранного разделения позволяет обрабатывать различные сточные воды. Обработка нефтесодержащих сточных вод с помощью ультрафильтрующей пленки может привести к удалению жира на 97% - 100%. Использование кислотоустойчивой щелочной неорганической мембраны для обработки щелочной бумажной черной жидкости, не требует корректировки pH, использование мембраны с различной апертурой может восстановить целлюлозу, лигнин и другие полезные компоненты, обработанная вода может использоваться для варки целлюлозы, для достижения замкнутого цикла бумажных сточных вод; Кожаные сточные воды обрабатываются методом смешивания глиняной пленки, а коэффициент удаления CODCr, S2 - и Cr6 + составляет 86,14%, 88,39% и 54,5% соответственно. Кроме того, использование мембранной технологии также может обрабатывать сточные воды общественного питания, фармацевтические и химические сточные воды, сточные воды красителей и так далее.
![]() |
![]() |
|||
Ионообменные смолы имеют обмен. Выбор, адсорбция и каталитические функции, в промышленной очистке сточных вод, в основном используются для рекуперации тяжелых и драгоценных редких металлов, очистки токсичных веществ, удаления кислотных или щелочных органических веществ в органических сточных водах, таких как фенолы, кислоты и амины. Применение IER для промышленной очистки сточных вод, не только смола может быть восстановлена, но и простая работа, зрелые технологические условия и короткий процесс, в настоящее время для некоторых крупных предприятий, его применение имеет хорошие перспективы.
В настоящее время печатные, окрашенные и бумажные сточные воды являются двумя основными факторами загрязнения окружающей среды. Промышленные сточные воды красителей имеют глубокий цвет, хотя степень уменьшения окраски сточных вод красителей, обработанных физическими методами, велика, но скорость удаления COD низкая, а обработка дорогостоящая и подвержена вторичному загрязнению, в то время как химически синтезированные органические вещества могут вызвать отравление воды, использование биодеградации не только может преодолеть вышеуказанные проблемы, но и имеет следующие преимущества: (1) Предварительная обработка загрязняющих веществ не требуется; Оказывает антибактериальное действие на другие микроорганизмы; Может обрабатывать загрязняющие вещества с тяжелыми и токсичными свойствами; Разложенные вещества имеют широкий спектр. Белые гнилые грибы и желтоклеточные макрохеты являются двумя хорошими видами бактерий, которые могут разлагаться и содержать основные вещества, напечатанные и окрашенные в бумажные сточные воды.
![]() |
![]() |
Одним из методов очистки промышленных сточных вод с использованием конденсаторов является метод конденсационного осаждения. Гибриды обычно включают три основные категории: неорганические высокомолекулярные флокуляционные агенты, органические высокомолекулярные флокуляционные агенты и биополимерные флокуляционные агенты. В настоящее время наиболее широко используются полиалюминиевые соли и комбинированные полиалюминиевые соли в неорганических полимерных флокуляционных агентах. Полимерный хлорид алюминия (PAC) и полимерный сульфат алюминия (PAS) являются двумя наиболее широко используемыми полиалюминиевыми солями в промышленности, эксперименты показали, что PAC имеет эффективный эффект флокуляции при обработке нефтехимических сточных вод, не только высокая скорость размывания, небольшое влияние на pH сырой воды, хороший цвет воды после обработки, может использоваться в качестве флокуляционного агента для рекуперации нефтехимических сточных вод. Его обработка речной воды для удаления мутности и COD (химическая потребность в кислороде) работает хорошо (менее 4 мг / л, менее 6 мг / л COD). Эффект флокуляции PAS значительно лучше, чем традиционный сульфат алюминия флокуляции, широкий диапазон температур подходит для флокуляции питьевой воды, промышленной воды и подавляющего большинства сточных вод, с помощью которой обработка речной воды, будь то удаление мутности или COD, может достичь хороших результатов обработки. В последние годы для улучшения эффекта флокуляции монополиалюминиевой соли были синтезированы новые высокомолекулярные композитные флокуляционные флокуляционные составы алюминиевой соли, такие как полимерный хлорид алюминиевого железа (PAFC), полимерный сульфат алюминиевого железа (PAFS), полимерный сульфат хлористого алюминиевого железа (PAFCS), полимерный кремний (фосфор) алюминий (желез Эти высокомолекулярные композитные флокуляционные флокуляционные составы алюминиевой соли широко используются для обработки питьевой воды, промышленной воды, сточных вод шахт, нефтяных сточных вод нефтяных месторождений, бытовой воды, природной воды Желтой реки, сырой воды реки Янцзы, печатных и окрашенных сточных вод и так далее.






