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pvc廢水

發布時間: 2020-12-16 07:51:55

A. 印染廢水中的pvc漿料是指什麼

紡織印染行業復屬於能量制消耗較高、對自然環境污染嚴重的行業之一,它造成環境污染的特點是廢水排放量大,國內印染行業普遍規模較小生產工藝和設備不發達,管理水平落後,原材料和能源消耗量大,排放的廢水量也比較大,同時對環境污染的程度也比較大。為了減少廢水排放對環境的污染以及排放的廢水質量符合國家標准,許多印染行業開始使用印染廢水處理設備,不僅使排放出的廢水可以回收再利用,而且也促進了造紙行業更穩定的發展。使用印染廢水處理設備不僅可以凈化廢水,減少環境污染,還可以使廢水回收再利用,減少水資源的浪費。

B. PVC-U排水排污管的耐腐蝕性怎麼樣如果是用在工業廢水排放上,可以嗎

PVC-U排水排污管最優勢的點就是耐腐蝕性,所以常被用於排水排污領域。

C. pvc廠廢鹽水如何處理誰知道成本造價部超過3元

Fenton氧化法對PVC生產廢水的處理的研究 www.chinaqking.com 期刊門戶-中國期刊網2008-12-17來源:《中小企業管理與科技》供稿文/高湘 賈西寧 趙雪松

[導讀]摘要:為探尋PVC生產廢水處理的適宜工藝,開展了混凝、沉澱、Fenton氧化工藝處理PVC生產廢水的試驗研究。PVC生產廢水中含有多種難降解有機物,其成分復雜,屬於難處理工業廢水。試驗結果表明,經過混凝、沉澱處理後,Fenton氧化工藝可以有效去除廢水中CODCr。PVC生產廢水經此工藝處理,能滿足《燒鹼、聚氯乙烯工業水污染物排放標准》一級排放標准。
摘要:為探尋PVC生產廢水處理的適宜工藝,開展了混凝、沉澱、Fenton氧化工藝處理PVC生產廢水的試驗研究。PVC生產廢水中含有多種難降解有機物,其成分復雜,屬於難處理工業廢水。試驗結果表明,經過混凝、沉澱處理後,Fenton氧化工藝可以有效去除廢水中CODCr。PVC生產廢水經此工藝處理,能滿足《燒鹼、聚氯乙烯工業水污染物排放標准》一級排放標准。
關鍵詞:Fenton 氧化 PVC生產廢水 CODCr pH
引言
目前,我國PVC生產企業生產廢水的物化處理方法常見有:混凝-沉澱法和混凝-臭氧法。混凝-沉澱法可以去除母液中少量的PVC懸浮顆粒,但對於可溶性COD,去除效率卻很低。混凝-臭氧法可以去除傳統混凝法或過濾法難以去除的PVC等高分子物質。但是臭氧的發生成本高,而利用率偏低,使臭氧處理的費用高。
Fenton試劑可無選擇地氧化水中的大多數有機物,特別是用於生物難降解或一般化學氧化難以奏效的有機廢水的氧化處理。因此,Fenton試劑在廢水處理中的應用具有特殊意義。研究者以北元化工PVC生產廢水為研究對象,採用混凝、沉澱、Fenton氧化工藝實驗研究。
1 廢水水質
原水取自北元化工生產廢水總排井,北元化工PVC生產廢水水中主要污染物有:次氯酸鈉、磷化物、氫氧化鈉、氯水、氯化鈉、氫氧化鈣、引發劑、氯化鋇、終止劑、氯乙烯、分散劑、乙炔、氨水、氯化汞、碳酸氫鈉、硫酸、碳化鈣、硫化物、鐵化物、絡合物、苯酚。
經檢測,北元化工PVC生產廢水主要水質指標見下:氯化物(1079.24mg/L)、氨氮(13.29mg/L)、CODCr(287.98mg/L)、SS(453.63mg/L)、S(59.6mg/L)、BOD(104.2mg/L)
2 試驗方法
2.1 試驗葯劑及分析項目 葯劑:Al2(SO4)3、PAC、PAM、H2O2、FeSO4·7H2O、HCl、NaOH、30%H2O2、FeSO4·7H2O、NaOH為分析純。分析項目:(1)pH方法:玻璃電極法(2)CODCr方法:重鉻酸鉀法測採用(3)SS方法:重量法
2.2 試驗路徑 北元化工PVC生產廢水經混凝15min,沉澱45min後,用定量中性中速濾紙過濾,加北元化工廠內副產品廢酸,達到以廢置廢,調pH值至2~3,先投加FeSO4,然後再投加H2O2,攪拌15min,再次先投加FeSO4,然後再投加H2O2,攪拌15min,靜沉30min,取其上清液,調節pH值至6~9,用定量中速濾紙過濾。比較試驗處理前後相應的水質指標。
3 試驗研究內容與討論
1893年Fenton發現在酸性條件下H2O2對酒石酸的氧化過程中Fe2+對此反應起極大的促進作用,後人將H2O2和Fe2+命名為Fenton試劑。1964年H.R.Eisenhouser首次使用Fenton試劑處理苯酚及烷基苯廢水,開創了Fenton試劑在廢水處理領域的先河。此後,Fenton試劑在廢水處理中的研究與應用日益受到國內外的關注。[2]
3.1 不同混凝劑對混凝、沉澱的影響 用不同混凝劑有Al2(SO4)3、PAC、PAM,配置Al2(SO4)3溶液1%500mL,PAC葯劑1g/mL,PAM葯劑0.1g/mL,在同樣溫度、pH、條件下,在轉速80r/min下,開始攪拌,每200mL北元化工廢水開始每隔20s分別加入0.05mL不同葯劑,PAM葯劑3mL出現礬花效果較好。加入Al2(SO4)3、PAC、PAM3mL分別到200mL北元化工廢水後,分別在轉速是320r/min下攪拌30s,160r/min下攪拌5min,80r/min下攪拌10min。沉澱15min,PAM葯劑3mL出現礬花效果較好。確定混凝劑選用PAM。
在轉速80r/min下,開始攪拌,用200mL北元化工廢水開始每隔20s加入0.05mL葯劑PAM,加到2mL開始出現礬花。然後分別以葯劑量的0.5倍、1倍、2倍、1.5倍分別加入1L的北元化工廢水中,分別在轉速是320r/min下攪拌30s,160r/min下攪拌5min,80r/min下攪拌10min,靜沉45min後觀察實驗結果。確定每200mL的北元化工PVC生產廢水混凝、沉澱處理的最佳投加葯量為1mL。實驗用定量中速濾紙濾經混凝、沉澱後的北元PVC生產廢水。測定處理前後主要水質指標,計算混凝、沉澱各項水質指標去除率如下:CODCr(18.1%mg/L)、氯化物(57.8%mg/L),氨氮(57.8%mg/L),SS(87.0%mg/L)。
3.2 pH對處理效果的影響 配置FeSO4溶液濃度3%500mL,H2O2濃度10g/L100mL。根據實際工程,處理前CODCr值650mg/L,處理後實際CODCr值是200mg/L,實際去除率是60%,即CODCr設計處理值是450mg/L,實際運行中用溶液,H2O2溶液,計算得出,去除CODCr與葯劑量的關系如下:FeSO4:CODCr=3.75:1;H2O2:CODCr=2.22:1。
根據PVC生產廢水的原水水質,設計CODCr取650mg/L,設計去除率取60%,按照上述實際工程CODCr與葯劑量的關系計算得出,每100mL的北元化工廢水需要6.75mL的FeSO4溶液,和1.33mL的H2O2溶液。
每100mL的PVC生產廢水,分別加1mol/L的HCl調至不同的pH值(pH=2,3,5,7,9),同時先加入的6.75mL的FeSO4溶液,再加入1.33mL的H2O2溶液,在相同強度下攪拌30min,靜沉30min後,觀察實驗現象,pH值在2.0~3.0之間,處理水樣效果最透亮。
結合PVC生產廢水水質和生產情況,每天大約需要28噸的廠內副產品(鹽酸),調pH至2~3左右進行Fenton氧化處理實驗,達到以廢置廢的目的。
初始pH值影響亞鐵離子催化劑的存在形式,進而影響·OH 自由基的生成速率和產生量。隨著溶液pH值的升高,Fe2+的存在形式發生反應式(1)的變化,使得催化劑量減少或失去活性。同時pH值過高,會抑制反應式(2)的反應,使生成的·OH數量減少。另外在酸性條件下,·OH是占優勢的自由基;但在鹼性條件下,會發生如反應式(3)的反應,生成的·HO2的氧化性不如·OH高,[7]使得反應速率變慢。此外,較高的pH值也會使H2O2產生無效分解,使之分解為O2和H2O,影響H2O2的利用率。(1)Fe2+→Fe(OH)+→Fe(OH)2(2)Fe2++H2O2→Fe3++OH-+·OH(3)·OH+H2O2→H2O+·HO2
在低pH值時,有利於生成羥基自由基,其氧化性很強,可去除水中有機物;在高pH值時,H2O容易分解成HO2,其氧化性很弱,去除水中有機物不穩定,不利於Fenton反應進行。
3.3 H2O2的投量 由於一次氧化實驗,效果最好的FeSO4的投葯量是3mL。因此固定FeSO4投葯量3mL,逐漸改變H2O2投葯量。經混凝、沉澱後,Fenton氧化的試驗數據見表1。
試驗中發現,隨著H2O2投葯量的增大,CODCr去除率逐漸增大。可見,H2O2投量過高要耗HO·,導致H2O2的浪費,因此應選擇適合的H2O2投量。
Fenton試劑反應是一個復雜的過程,Fenton反應除生成 HO·的反應外,還有高價鐵的生成,高價鐵有較強的氧化能力。Arasasingham和Dong認為Fe2+或Fe3+與有機配體(如卟啉和卟啉類化合物)生成的絡合物可與過氧化氫等其他氧化劑生成高價鐵氧中間體Fe=O2+,鐵呈現+Ⅳ或+Ⅴ氧化態。[2] H2O2+Fe2+→Fe=O2++H2O
3.4 出水調pH值處理效果 Fenton氧化工藝處理出水呈酸性,並有大量Fe2+,Fe3+,若pH值調至9-10,則形成大量Fe(OH)2、Fe(OH)3膠體,有絮凝的作用,更易沉澱。
試驗採用試驗最佳投量,北元PVC生產廢水採用混凝、沉澱、二次Fenton氧化處理後,CODCr去除效果如下:廢水經混凝、沉澱、二次Fenton氧化後,CODCr去除率分別為76.85%、64.13%、59.05%、78.15%。根據實驗結果並考慮運行成本,採用最佳H2O2投量,CODCr去除率可達69.55%。
4 結論與建議
高級氧化法的最佳條件是:pH值在2.0~3.0轉速為120r/min;最佳投葯量按照實際情況而定。對於此PVC生產廢水建議加酸調pH值,再加入Fenton試劑。建議採用二次Fenton氧化法,二次Fenton氧化法的運行效果更穩定,去除CODCr率較大。 Fenton氧化法能有效的處理PVC生產廢水,使之達標。
參考文獻:
[1]王權.臭氧氧化法在懸浮法聚氯乙烯母液處理中的應用.中國氯鹼.2001,5:42-43
[2]苑寶玲,王洪傑.水處理新技術原理與應用.化學工業出版社.2006.4
[3]劉春芳.臭氧高級氧化技術在廢水處理中的研究進展.石化技術與應用,2002,20(4):278-293
[4]張維佳,王寶貞,伍悅濱.臭氧及深度氧化法去除水中污染物[J].給水排水,2000,26(5):11-14.
[5]李艷,荊國華,周作明.鹼度對UV-Fenton法降解對硝基苯酚的影響.工業用水與廢水,2007,38(4):32 34.
作者簡介:賈西寧(1984—),女,陝西西安,在讀碩士研究生,研究方向:水處理理論與應用技術.

D. pvc-u排水管適用於樓高小於多少米建築物內生活污水,廢水的排放

管道的檢驗批一般按系統來劃分檢驗批的,水管的話按根做,而不是按米計算。具體你可以查看建築給水排水工程質量驗收規范。

E. 一般工業廢水處理在氣浮池前加PVC還是PAM

PVC與PAM一起加
工業廢水處理 廣州富生源環保是個不錯的選擇

F. 污水upvc管國家標準是什麼

國家技術標准:
GB/T 5836.2-2006 《建築排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》
GB/T 10002.2-1996《給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》
GB/T 8801-2007 《硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件墜落試驗方法》
GB/T 8803-1988 《注塑硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件 熱烘箱試驗方法》
GB/T 8801-1988 《硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件墜落試驗方法》
GB/T 18993.3-2003 《冷熱水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系統 第3部分 管件》
GB/T 24452-2009 《建築物內排污、廢水(高、低溫)用氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管材和管件》
GB 9644-1988 《硬聚氯乙烯(PVC-U) 飲水管材和管件 鉛、錫、鎘、汞的萃取方法及允許值》

UPVC管以聚氯乙烯樹脂為載體,在減弱樹脂分子鏈間的引力時具有感溫准確、定時熔融、迅速吸收添加劑的有效 成分等優良特性,同時,採用世界名優鈣鋅復合型熱穩定劑 ,在樹脂受到高溫與熔融的過程中可捕捉、抑制、吸收中和氯化氫的脫出,與聚烯結構進行雙鍵加成反應,置換分子中活潑和不穩定的氯原子。從而有效科學的控制樹脂在熔融狀態下的催化降解和氧化分解。

應用領域:
1.自來水配管工程(包括室內供水和室外市政水管),由於UPVC塑料管具有耐酸鹼、耐腐蝕、不生銹、不結垢、保護水質、避免水質受到二次污染的優點,在大力提倡生產環保產品的今天,作為一種保護人類健康的理想「綠色建材」,已被中國乃至全球廣泛推廣應用。
2.節水灌溉配管工程,UPVC噴滴灌溉系統的使用與普通灌溉相比,可節水50%-70%,同時可節約肥料和農葯用量,農作物產量可提高30%-80%。在中國水資源缺乏、農業生產灌溉方式落後的今天,這對促進中國節水農業生產發展有著極大的社會效益。
3.建築用配管工程。
4.UPVC塑料管具有優異的絕緣能力,還廣泛用作郵電通訊電纜導管。
5.UPVC塑料管耐酸鹼、耐腐蝕,許多化工廠用作輸液配管。其他還用於鑿井工程、醫葯配管工程、礦物鹽水輸送配管工程、電氣配管工程等。

G. PVC下水管道能裝閥門嗎,能防止外面的污水倒流用的閥門

PVC下水管道可以安裝防止外面的污水倒流用的閥門。PVC下水管道安裝止回閥可以防止管道內污水倒流,止回閥能夠靠自身重量及介質壓力產生動作來阻斷介質倒流。

止回閥閥瓣運動方式分為升降式和旋啟式。升降式止回閥與截止閥結構類似,僅缺少帶動閥瓣的閥桿。介質從進口端流入,從出口端流出。

當進口壓力大於閥瓣重量及其流動阻力之和時,閥門被開啟。反之,介質倒流時閥門則關閉。旋啟式止回閥有一個斜置並能繞軸旋轉的閥瓣,工作原理與升降式止回閥相似。

止回閥常用作抽水裝置的底閥,可以阻止水的迴流。止回閥與截止閥組合使用,可起到安全隔離的作用。缺點是阻力大,關閉時密封性差。


(7)pvc廢水擴展閱讀:

止回閥的安裝方法:

1、旋啟式止回閥

旋啟式止回閥的閥瓣呈圓盤狀,繞閥座通道的轉軸作旋轉運動,因閥內通道成流線型,流動阻力比升降式止回閥小,適用於低流速和流動不常變化的大口徑場合,但不宜用於脈動流。

其密封性能不及升降式。旋啟式止回閥分單瓣式、雙瓣式和多半式三種,這三種形式主要按閥門口徑來分,目的是為了防止介質停止流動或倒流時,減弱水力沖擊。

2、升降式止回閥

閥瓣沿著閥體垂直中心線滑動的止回閥,升降式止回閥只能安裝在水平管道上,在高壓小口徑止回閥上閥瓣可採用圓球。升降式止回閥的閥體形狀與截止閥一樣,因此它的流體阻力系數較大。

其結構與截止閥相似,閥體和閥瓣與截止閥相同。閥瓣上部和閥蓋下部加工有導向套簡,閥瓣導向簡可在閥盞導向簡內自由升降。

3、碟式止回閥

閥瓣圍繞閥座內的銷軸旋轉的止回閥。碟式止回閥結構簡單,只能安裝在水平管道上,密封性較差。

H. PVC手套生產廢水性質

含有聚氯乙烯、乳化劑、引潑劑、尿素等多種有機物,主要的污染物是聚氯乙烯、乳化劑(十二烷基硫酸鈉)[1]。PVC廢水呈乳白色,表面有大量泡沫,沒有明顯的顆粒狀物質,

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