HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

المعالجة اللاحقة للمياه المركزة الناتجة عن عملية الأسمدة العكسية

2016-05-30View Original

Thread Content

طلب مساعدة: مستوى COD في الماء المركز الناتج عن عملية الأسمدة العكسية هو 120 ملغ/لتر، بينما يبلغ مستوى TDS حوالي 6000 ملغ/لتر. أريد معالجة هذا الماء المركز باستخدام الأوزون وتقنية BAF، فما مستوى COD الذي يمكن تحقيقه بعد التعديل؟ شكرًا~~
Reply #22016-06-13
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة slll611 في تاريخ 2016-6-14 الساعة 22:11، وعادةً ما يتم استخدام الماء المركز الناتج عن عملية الأسمدة العكسية في عمليات التركيز أو لتحقيق صفر انبعاثات
Reply #32016-06-16
محتوى الكود هنا 120 جزء في المليون فقط، فهل لا يزال من الممكن استخدام تقنية BAF للأوزون؟ . أليس الأمر مجرد ارتفاع قيمة TDS؟ يتم إرساله مباشرة إلى جهاز MVR لتركيز المياه وإزالة الملوحة، وبذلك تنخفض نسبة الملوحة إلى 50 جزءًا في المليون، مما يجعلها صالحة للتصريف. أما بالنسبة للملح الناتج، فيتم التحقق مما إذا كان ملحًا مختلطًا أم ملحًا أحادي العنصر؛ فالملح المختلط يتم التخلص منه كنفايات صلبة، بينما يمكن إعادة تدوير الملح أحادي العنصر.
Reply #42016-06-16
أولاً، لا توجد مشكلة في إدخال مياه الصرف الصحي العادية ذات قيمة TDS6000 إلى عملية المعالجة البيولوجية، حتى لو كانت كمية الملح الكلية 20000؛ فهي يمكن أن تُدخل مباشرة إلى عملية المعالجة البيولوجية، لكن هناك العديد من الاحتياطات التي يجب اتخاذها أثناء التشغيل. الآن، هناك العديد من الشركات المصنعة لبكتيريا مقاومة الملوحة، لذا فإن هذه النسبة لم تعد مشكلة كبيرة. ثانيًا، بما أن صاحب المنشور يريد شرح كيفية استخدام الأوزون وتقنية BAF، فإن المياه يجب أن تصل إلى معايير معينة قبل أن يتم إعادة استخدامها أو التخلص منها. بالنسبة للمياه المركزة الناتجة عن عملية الأسمدة العكسية، وإذا كانت هذه المياه ناتجة عن تنقية المياه الصناعية من الملوحة، فيمكن خفض قيمة COD إلى حوالي 60 بعد معالجتها بالأوزون وتقنية BAF. لكن يعتمد ذلك على مدى كفاءة عملية الأوزون وأداء تقنية BAF. يُنصح صاحب الموضوع بإجراء تجربة بسيطة؛ ففي الوقت الحالي، يمكن الحصول على أجهزة الأوزون ذات الحجم الصغير والأجهزة الكيميائية الحيوية الصغيرة، مما يسمح بالحصول على نتائج التجربة بوضوح. في المرحلة الأخيرة من التصميم، يجب أخذ تأثير التكبير في الاعتبار، ويجب أن يكون تصميم المعدات ومعايير العملية معقولًا، فلا ينبغي أن تكون هناك مشكلة كبيرة.
Reply #52016-06-16
التصنيف: وفقًا للوظائف المختلفة للمناطق البحرية وأهداف الحماية، يتم تقسيم جودة مياه البحر إلى أربع فئات: الفئة الأولى مناسبة لمناطق الصيد البحري، والمناطق المحمية طبيعيًا في البحر، ومناطق حماية الكائنات البحرية النادرة والمهددة بالانقراض. الفئة الثانية تنطبق على مناطق تربية الأسماك، وشواطئ البحر، والمناطق البحرية المخصصة للأنشطة الرياضية أو الترفيهية حيث يتلامس الإنسان مباشرة مع مياه البحر، بالإضافة إلى المناطق التي تُستخدم فيها المياه في الصناعات المتعلقة بالغذاء البشري. الفئة الثالثة: تناسب المناطق التي تُستخدم فيها المياه لأغراض صناعية عامة، وكذلك المناطق السياحية الساحلية. الفئة الرابعة تنطبق على مياه الموانئ البحرية ومناطق أعمال التنمية البحرية. المعايير: ترد معايير جودة مياه البحر المختلفة في الجدول رقم 1.
الجدول رقم 1: معايير جودة مياه البحر، بالملليغرام لكل لتر
الرقم | البند | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة
1 | المواد العائمة | يجب ألا يكون هناك طبقة من الزيت أو رغوة أو أي مواد عائمة أخرى على سطح البحر | لا يوجد طبقة واضحة من الزيت أو الرغوة أو أي مواد عائمة أخرى على سطح البحر
2 | اللون والرائحة والطعم | يجب ألا يكون لمياه البحر لون أو رائحة أو طعم غريب | يجب ألا يكون لمياه البحر لون أو رائحة أو طعم مزعج أو غير مرغوب فيه
3 | المواد المعلقة | الكمية المضافة بشكل صناعي ≤ 10 | الكمية المضافة بشكل صناعي ≤ 10 | الكمية المضافة بشكل صناعي ≤ 100 | الكمية المضافة بشكل صناعي ≤ 150
4 | بكتيريا الإشريكية القولونية ≤ (عدد/لتر) | 10000 | جودة مياه تربية الرخويات المخصصة للاستهلاك البشري ≤ 700 | –
5 | بكتيريا الإشريكية القولونية البرازية ≤ (عدد/لتر) | 2000 | جودة مياه تربية الرخويات المخصصة للاستهلاك البشري ≤ 140 | –
6 | العوامل الممرضة | يجب ألا تحتوي مياه تربية الرخويات المخصصة للاستهلاك البشري على أي عوامل ممرضة. ٧ درجة حرارة الماء (°م): لا يتجاوز الارتفاع المصطنع في درجة حرارة مياه البحر في الصيف ١°م عن المستوى المحلي في ذلك الوقت، وفي باقي الفصول لا يتجاوز ٢°م. ولا يتجاوز الارتفاع المصطنع في درجة حرارة مياه البحر ٤°م عن المستوى المحلي في ذلك الوقت.
٨ الرقم الهيدروجيني: من ٧.٨ إلى ٨.٥، مع عدم تجاوز الانحراف عن النطاق الطبيعي لتغيرات الرقم الهيدروجيني في تلك المنطقة البحرية بمقدار ٠.٢ وحدة رقم هيدروجيني؛ أو من ٦.٨ إلى ٨.٨، مع عدم تجاوز الانحراف عن النطاق الطبيعي بمقدار ٠.٥ وحدة رقم هيدروجيني.
٩ الأكسجين المذاب: > ٦
٥ ٤ ٣
١٠ الحاجة الكيميائية للأكسجين ≤ (COD): ٢ ٣ ٤ ٥
١١ الحاجة البيوكيميائية للأكسجين ≤ (BOD5): ١ ٣ ٤ ٥
١٢ النيتروجين غير العضوي ≤ (بحساب النيتروجين): ٠.٢٠ ٠.٣٠ ٠.٤٠ ٠.٥٠
١٣ الأمونيا غير الأيونية ≤ (بحساب النيتروجين): ٠.٠٢٠

الجدول التكميلي ١
الرقم | البند | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة
١٤ الفوسفات النشط ≤ (بحساب الفوسفور): ٠.٠١٥ ٠.٠٣٠ ٠.٠٤٥
١٥ الزئبق ≤: ٠.٠٠٠٠٥ ٠.٠٠٠٢ ٠.٠٠٠٥
١٦ الكادميوم ≤: ٠.٠٠١ ٠.٠٠٥ ٠.٠١٠
١٧ الرصاص ≤: ٠.٠٠١ ٠.٠٠٥ ٠.٠١٠ ٠.٠٥٠
١٨ الكروم سداسي التكافؤ ≤: ٠.٠٠٥ ٠.٠١٠ ٠.٠٢٠ ٠.٠٥٠
١٩ الكروم الكلي ≤: ٠.٠٥ ٠.١٠ ٠.٢٠ ٠.٥٠
٢٠ الزرنيخ ≤: ٠.٠٢٠ ٠.٠٣٠ ٠.٠٥٠
٢١ النحاس ≤: ٠.٠٠٥ ٠.٠١٠ ٠.٠٥٠
٢٢ الزنك ≤: ٠.٠٢٠ ٠.٠٥٠ ٠.١٠ ٠.٥٠
٢٣ السيلينيوم ≤: ٠.٠١٠ ٠.٠٢٠ ٠.٠٥٠
٢٤ النيكل ≤: ٠.٠٠٥ ٠.٠١٠ ٠.٠٢٠ ٠.٠٥٠
٢٥ ** ≤: ٠.٠٠٥ ٠.١٠ ٠.٢٠
٢٦ الكبريتيدات ≤ (بحساب الكبريت): ٠.٠٢ ٠.٠٥ ٠.١٠ ٠.٢٥
٢٧ الفينولات المتطايرة ≤: ٠.٠٠٥ ٠.٠١٠ ٠.٠٥٠
٢٨ المواد البترولية ≤: ٠.٠٥ ٠.٣٠ ٠.٥٠
٢٩ سداسي كلورو حلقي الهكسان ≤: ٠.٠٠١ ٠.٠٠٢ ٠.٠٠٣ ٠.٠٠٥
٣٠ الدي دي تي ≤: ٠.٠٠٠٠٥ ٠.٠٠٠١
٣١ المالاتيون ≤: ٠.٠٠٠٥ ٠.٠٠١
٣٢ الميثيل باراثيون ≤: ٠.٠٠٠٥ ٠.٠٠١
٣٣ البنزوبيرين ≤ (بالميكروغرام/لتر): ٠.٠٠٢٥
٣٤ المواد الخافضة للتوتر السطحي الأنيونية (بحساب LAS): ٠.٠٣ ٠.١٠
٣٥ * النويدات المشعة (بالبيكريل/لتر): الكوبالت-٦٠: ٠.٠٣، السترونتيوم-٩٠: ٤، الرادون-١٠٦: ٠.٢، السيزيوم-١٣٤: ٠.٦، السيزيوم-١٣٧: ٠.٧

مراحل وضع المعايير:
① استناداً إلى الأبحاث التجريبية والدراسات الميدانية القائمة، يتم أولاً تقييم المعايير المرجعية لجودة مياه البحر بناءً على العلاقة السببية الكمية بين الجرعات والتأثيرات الناتجة عن تأثير مختلف عناصر جودة الماء (بما في ذلك الملوثات) على الأنظمة المستهدفة (مثل الإنسان، والنظم البيئية، أو الموارد البيولوجية).
② وبناءً على المعايير المرجعية لجودة مياه البحر، ومع الأخذ في الاعتبار الظروف الطبيعية والاجتماعية للمناطق البحرية المحددة للحماية، يتم وضع معايير جودة مياه البحر بناءً على تحليل التكاليف والفوائد أو التكاليف والمخاطر. “"المعيار الأساسي" و"المعيار" هما مفهومان مرتبطان لا يجب الخلط بينهما. “"المعيار" هو الأساس العلمي الذي يُستخدم لتحديد وتقييم ما إذا كان البيئة مناسبة للاستخدام المرغوب فيه، وهو في حد ذاته لا يمتلك أي قوة ملزمة قانونيًا ; أما "المعايير" فلها طابع قانوني فيما يتعلق بالمسطحات المائية المحددة أو تصريف المياه العادمة، ويجب تطبيقها بإلزامية بمجرد موافقة السلطات المختصة.
Reply #62016-06-16
4 مراقبة جودة مياه البحر 4.1 يتم جمع عينات مراقبة جودة مياه البحر وتخزينها ونقلها ومعالجتها المسبقة وفقًا للوائح المنصوص عليها في GB12763.4-91 وHY003-91. 4.2 يتم مراقبة بنود هذا المعيار وفقًا لطرق التحليل الموضحة في الجدول 2. الجدول 2: طرق تحليل جودة مياه البحر
الرقم | البند | طريقة التحليل | حد الكشف، ملغ/لتر | المعايير المرجعية
1 | المواد العائمة | الطريقة البصرية | |
2 | اللون والرائحة والطعم | طريقة القياس اللوني/الطريقة الحسية | | GB12763.2-91, HY003.4-91
3 | المواد المعلقة | الطريقة الوزنية | 2 | HY003.4-91
4 | بكتيريا الإشريكية القولونية | (1) طريقة التخمير؛ (2) طريقة الفلترة | | HY003.9-91
5 | بكتيريا الفضلات القولونية | (1) طريقة التخمير؛ (2) طريقة الفلترة | | HY003.9-91
6 | الكائنات الممرضة | (1) طريقة الامتصاص باستخدام الأغشية الدقيقة؛ (2) طريقة تركيز الفيروسات عن طريق الترسيب؛ (3) طريقة الغسيل | |
7 | درجة حرارة الماء | (1) القياس المستمر لدرجة حرارة الماء؛ (2) قياس درجة حرارة الماء في الطبقات القياسية | | GB12763.2-91
8 | الرقم الهيدروجيني | (1) الطريقة الكهربائية باستخدام جهاز قياس الرقم الهيدروجيني؛ (2) طريقة القياس اللوني | | GB127634-91, HY003.4-91
9 | الأكسجين المذاب | طريقة التحليل باليود | 0.042 | GB12763.4-91
10 | الحاجة الكيميائية للأكسجين (COD) | طريقة استخدام برمنجنات البوتاسيوم القلوية | 0.15 | HY003.4-91
11 | الحاجة البيوكيميائية للأكسجين (BOD5) | طريقة الزراعة لمدة خمسة أيام | | HY003.4-91
12 | النيتروجين غير العضوي | النيتروجين: (1) طريقة الإندوفينول الأزرق؛ (2) طريقة أكسدة البروميت الصوديوم | 0.7، 0.4 | GB12763.4-91
النترات: طريقة الديازو-أزو | 0.3 | GB12763.4-91
النيتريت: (1) طريقة الاختزال باستخدام الزنك والكادميوم؛ (2) طريقة الاختزال باستخدام النحاس والكادميوم | 0.7، 0.6 | GB12763.4-91
13 | الأمونيا غير الأيونية | يتم الحساب وفقًا للملحق ب
14 | الفوسفات النشط | (1) طريقة الفوسفوموليبدين الأزرق بعد اختزاله بواسطة حمض الأسكوربيك؛ (2) طريقة القياس الطيفي للفوسفوموليبدين الأزرق | 0.62، 1.4 | GB12763.4-91, HY003.4-91
15 | الزئبق | (1) طريقة الامتصاص الذري البارد؛ (2) طريقة الامتصاص الذري البارد باستخدام الذهب | 0.0086، 0.002 | HY003.4-91
16 | الكادميوم | (1) طريقة الامتصاص الذري بدون لهب؛ (2) طريقة الامتصاص الذري باللهب؛ (3) طريقة الفولتامترية؛ (4) طريقة القياس الطيفي بالديثيوكاربامات | 0.014، 0.34، 0.7، 1.1 | HY003.4-91
17 | الرصاص | (1) طريقة الامتصاص الذري بدون لهب؛ (2) طريقة الفولتامترية؛ (3) طريقة القياس الطيفي بالديثيوكاربامات | 0.19، 4.0، 2.6 | HY003.4-91
18 | الكروم السداسي | طريقة القياس الطيفي بالديفينيلكاربوهيدرازيد | 4.0 | GB7467-87
19 | الكروم الكلي | (1) طريقة القياس الطيفي بالديفينيلكاربوهيدرازيد؛ (2) طريقة الامتصاص الذري بدون لهب | 1.2، 0.91 | HY003.4-91
20 | الزرنيخ | (1) طريقة تحليل الزرنيخ الهيدريد
Reply #72016-06-18
تشمل طرق المعالجة التبخير والتكثيف، بالإضافة إلى خلطه مع مياه الصرف الصحي، وذلك حسب الظروف الفعلية لعملية المعالجة لديك وميزانيتك. . . . . .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.