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¡Todos, miren cómo se debe tratar esta agua residual! ¡Es urgente! ¡ ¡

2016-07-01View Original

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Veamos cómo se puede tratar este tipo de aguas residuales:
1# (líquido madre): 1 tonelada. En la etapa U, el valor de COD es de 174.780 mg/l, y el contenido de nitrógeno amónico es de 8.166 mg/l.
2#: 1 tonelada. En la etapa U, el valor de COD es de 158.930 mg/l, y el contenido de nitrógeno amónico es de 107 mg/l.
3#: 5 toneladas. En la etapa M, el valor de COD es de 120.000 mg/l, y el contenido de nitrógeno amónico es de 189 mg/l.
4#: 3 toneladas. En la etapa T, el valor de COD es de 52.600 mg/l, y el contenido de nitrógeno amónico es de 74 mg/l.
1) Aguas residuales de la etapa U (1 tonelada): disolventes como diclorometano y furano, en un 1,5%; cloruro de magnesio, en un 1,2%; cloruro de sodio, en un 3%. El pH es de 9. 2) Aguas residuales del sector N (o M): 6 T; solventes como tolueno y éster de ácido etílico acético en un 1,5%, etilenglicol al 2%, citrato de sodio al 22%, sulfato de sodio al 5%, cloruro de sodio al 6%; pH de 6 a 8. 3) Aguas residuales del tramo T3: disolvente diclorometano, etc., 1%; cloruro de trietilamina, 15%; metanol, 10%; fósforo orgánico e inorgánico, 2%; pH 6-9. Nombre de las aguas residuales: Cantidad de agua (T/d), CODCr (mg/L), Nitrógeno amónico (mg/L), pH (sin dimensiones).
Aguas residuales provenientes de la producción: 10, 120000, 3000, 6–8.
Aguas residuales domésticas: 10, 400, 25, 6–8.

Tabla 2-2: Parámetros de calidad del agua a emitir.
Parámetros: pH (sin dimensiones), CODCr (mg/L), SS (mg/L), Nitrógeno amónico (mg/L), Color (veces).
Estándares de emisión: 6–9, ≤360, ≤210, ≤30 --
Reply #22016-07-01
Se puede tratar perfectamente con procesos de oxidación avanzada; lo clave es si los costos son aceptables
Reply #32016-07-01
Además, el proceso de oxidación avanzada de Fenton tiene un rendimiento promedio
Reply #42016-07-02
Este mensaje fue editado por última vez por slll611 el 2 de julio de 2016, a las 23:21. Se puede utilizar nuestro proceso de evaporación, junto con equipos integrados para el tratamiento de aguas residuales; es adecuado para cantidades pequeñas de agua. Interesado en contactar por mensajería interna
Reply #52016-07-04
¿Qué tipo de proceso de evaporación es? ¿Hay alguna descripción detallada y información sobre los costos de operación, por ejemplo?
Reply #62016-07-04
¿Podría explicar brevemente qué tipo de proceso de oxidación es? ?
Reply #72016-07-04
1. Proceso de pretratamiento físico-químico de efluentes con alta concentración de sales: 1) Efluentes del tramo U: 1 T; efluentes del tramo T: 3 T. Se genera un precipitado de amonio magnesio fosfato, lo que permite eliminar el nitrógeno amónico y el fósforo en la fase de pretratamiento; 2) Pretratamiento de desalinización por evaporación y concentración de aguas residuales de la sección N (o M): 6 T ; 3) Se mezclan las aguas residuales previamente tratadas en estas dos etapas; luego se añade ácido para ajustar el pH a 2,5. A continuación, se realiza una oxidación catalítica por microelectrólisis con hierro y carbono. Después, se añaden peróxido de hidrógeno y sulfato ferroso para llevar a cabo una oxidación catalítica Fenton. Finalmente, se añade hidróxido de calcio para ajustar el pH y así permitir la coagulación y sedimentación ; 2. Proceso de tratamiento biológico para aguas residuales previamente tratadas (10 T) y aguas residuales domésticas (10 T): 4) Hidrólisis y acidificación, además de ajuste de la cantidad y calidad del agua; tratamiento anaeróbico por pulsos PUAR; tratamiento aeróbico con combinación de MBBR y lodo activo; separación por sedimentación.
Reply #82016-07-04
Héroe, tengo algunas preguntas: 1. En la primera etapa, las aguas residuales del sector U, que suman 1 T, se mezclan con las aguas residuales del sector T, que suman 3 T. De esta manera se forma un precipitado de amonio magnesio fosfato. Me parece que este proceso tiene limitaciones para eliminar el nitrógeno amónico; ¿no es posible garantizar que el nivel de nitrógeno amónico cumpla con los requisitos necesarios para su tratamiento biológico? ¿Es necesario aumentar la desorción? 2. ¿Puede el método de microelectrólisis + Fenton garantizar que los compuestos tóxicos y dañinos, como el dicloroetano y el furano en cantidades tan elevadas, cumplan con los requisitos de calidad química del agua? 3. ¿Cuánto se puede eliminar de la energía físico-química con un nivel tan alto de COD? La carga bioquímica seguramente es muy alta. ¿Qué proceso es el biodegradación anaeróbica por pulsos PUAR? ¿Hasta qué nivel puede llegar la carga? 4. ¿Cómo se combina el proceso biológico aeróbico MBBR/suelo activo? 5. Hay otra cuestión fundamental: ¿es posible que, después del desalinización en la sección N, la cantidad total de sal en todo el sistema sea adecuada para su tratamiento biológico? ¿Y qué se hace con las cosas que se evaporan? ? ¡Espero las indicaciones del gran maestro!
Reply #92016-07-04
Para la eliminación de COD y sustancias orgánicas, Fenton no es tan eficaz como otro método. Puedo explicárselo con más detalle por mensaje privado. Mi correo electrónico es rtcrop@yahoo.com
Reply #102016-07-05
1. Las aguas residuales del tramo U suman 1 T, y las del tramo T, 3 T. Se forma un precipitado de amonio fosfato de magnesio. La eliminación del nitrógeno amónico depende principalmente de los niveles de fosfatos y magnesio en las aguas residuales; esto puede determinarse mediante pruebas en pequeña escala. Decidir, según las circunstancias, si es necesario realizar la desorción de nitrógeno amónico. 2. En el caso del dicloroetano y del **furan, bajo las condiciones del proceso de microelectrólisis intensificada + Fenton, es posible garantizar que las sustancias tóxicas y dañinas cumplan con los requisitos de calidad del agua desde el punto de vista bioquímico. 3. Después de la desalinización en la sección N, se añade el agua residual doméstica diluida; de esta manera, la cantidad total de sales en todo el sistema es suficiente para satisfacer las condiciones necesarias para su uso en procesos biológicos. 4. La sal residual que se evapora debe tratarse como residuo peligroso. 5. La regulación por hidrólisis-acidificación, combinada con el proceso bioquímico anaeróbico de tipo PUAH, es un método bioquímico adecuado para manejar cargas elevadas de sal y COD. No solo permite soportar altas cargas bioquímicas, sino que también mejora significativamente la biodegradabilidad de las aguas residuales. 6. El proceso biológico aeróbico combinado MBBR/lodo activo es un proceso adecuado para cargas elevadas de sal y COD; no se puede explicar simplemente con una descripción breve.
Reply #112016-07-05
La microelectrólisis y el proceso de Fenton también tienen sus limitaciones para tratar el agua; se estima que el uso de estos métodos da resultados poco satisfactorios en este caso. Por supuesto, sería mejor poder hacer una prueba.
Reply #122016-07-06
El COD es alto y la composición es compleja; mejor optar por la incineración. Existen otros métodos que también pueden dar buenos resultados, pero su proceso es más complicado y su costo no será mucho menor que el de la incineración
Reply #132016-07-07
¿Sabe si hay plantas de gasificación de coque de carbón cerca? Si hay alguna sugerencia, se podría encargar a esa planta de gasificación de agua y carbón que utilice esos residuos en lugar de agua dulce para fabricar agua y carbón. Si no hay plantas de gasificación de coque de carbón en las cercanías, se recomienda que el propietario instale por su cuenta un dispositivo para la evaporación e incineración de los líquidos residuales. De esta manera, se puede aumentar la concentración de dichos líquidos a entre 300.000 y 500.000 de COD, para luego enviarlos al horno de incineración. Así, se puede recuperar el líquido resultante de la evaporación y condensación. Atención: Este líquido residual puede presentar graves problemas de incrustación y arrastre de espuma durante el proceso de evaporación, por lo que se requieren aditivos especializados para la evaporación.
Reply #142016-07-08
Se elimina directamente la grasa flotante, se vierte el sedimento, y los residuos en suspensión se capturan con una red fina. Luego, se diluye la mezcla N veces hasta que cumpla con los estándares, y finalmente se descarga. Por seguridad, primero hagamos una prueba con una muestra pequeña. :lol:lol:lol

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