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

Последующая обработка концентратата, полученного в процессе обратного осмоса

2016-05-30View Original

Thread Content

Прошу совета: концентрированная вода после процесса обратного осмоса имеет показатель COD 120 мг/л, а TDS — около 6000 мг/л. Хочу подвергнуть эту воду обработке с использованием озона и технологии BAF. Каким будет примерный уровень COD после такой обработки? Спасибо~~
Reply #22016-06-13
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем slll611 14.06.2016 в 22:11. Речь идет о концентрате, получаемом в процессе обратного осмоса; такой концентрат используется для достижения нулевых выбросов
Reply #32016-06-16
Уровень COD всего 120 мг/л, зачем тогда использовать систему BAF с озоном? . Ведь речь идет лишь о высоком значении TDS. Солевой раствор направляется непосредственно в устройство MVR для концентрации и удаления солей; содержание солей в конденсате снижается до 50 ppm, что соответствует стандартам выбросов. Затем определяется, является ли полученная соль смешанной или однокомпонентной: смешанную соль удаляют как отходы, а однокомпонентную соль можно перерабатывать.
Reply #42016-06-16
Во-первых, с обычными сточными водами с показателем TDS 6000 нет проблем с их использованием в биологических процессах; даже при общем содержании солей 20000 единиц такие воды могут использоваться напрямую. Просто при их использовании необходимо соблюдать ряд особых правил. Сейчас существует много производителей солестойких штаммов, поэтому такая концентрация уже не представляет проблемы. Во-вторых, поскольку автор поста хочет рассказать о озоне и BAF, это вода должна соответствовать определенным показателям перед тем, как её можно будет использовать снова или сбросить. Что касается концентрированной воды после процесса обратного осмоса, то если речь идет о воде, полученной в результате десалинизации промышленных стоков, то с помощью озона и технологии BAF уровень COD можно снизить до примерно 60. Однако это зависит от качества реализации процесса с использованием озона и от эффективности работы системы BAF. Рекомендуется автору провести простой эксперимент: в настоящее время можно приобрести небольшие устройства для генерации озона, а также небольшие биохимические устройства. Результаты таких испытаний будут сразу видны. При окончательной разработке необходимо учитывать эффект увеличения; при разумном выборе параметров оборудования и технологического процесса проблем не должно возникнуть.
Reply #52016-06-16
Классификация. В зависимости от функций использования морских вод и целей их охраны, качество морской воды делят на четыре категории: первая категория предназначена для морских рыболовных угодий, морских природных заповедников и заповедников, охраняющих редкие и находящиеся под угрозой исчезновения морские виды. Второй тип применяется в районах аквакультуры, купальных пляжах, морских зонах для занятий спортом или отдыха, при прямом контакте человека с морской водой, а также в районах, где вода используется в промышленных целях, непосредственно связанных с производством продуктов питания. Третий тип подходит для районов, где используется вода в промышленных целях, а также для прибрежных туристических зон. Четвертый тип применяется к водам морских портов и районам освоения морских ресурсов. Стандарты качества морской воды приведены в таблице 1.
**Таблица 1. Стандарты качества морской воды, единица измерения – мг/л**
| № | Параметр | Первый класс | Второй класс | Третий класс | Четвертый класс |
|---|-----------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | Плавающие вещества | На поверхности моря не должно быть нефтяных пленок, пены и других плавающих веществ. На поверхности моря не должно быть заметных нефтяных пленок, пены и других плавающих веществ. | | | |
| 2 | Цвет, запах, вкус | Морская вода не должна иметь необычного цвета, запаха или вкуса. Морская вода не должна иметь неприятного цвета, запаха или вкуса. | | | |
| 3 | Различные взвешенные частицы | Количество взвешенных частиц, добавленных человеком, ≤ 10. | Количество взвешенных частиц, добавленных человеком, ≤ 10. | Количество взвешенных частиц, добавленных человеком, ≤ 100. | Количество взвешенных частиц, добавленных человеком, ≤ 150. |
| 4 | Количество кишечной флоры, ед./л | ≤ 10 000. Для разведения моллюсков, предназначенных в пищу для людей, значение не должно превышать 700. | | | |
| 5 | Количество фекальной кишечной флоры, ед./л | ≤ 2 000. Для разведения моллюсков, предназначенных в пищу для людей, значение не должно превышать 140. | | | |
| 6 | Патогены | В воде, используемой для разведения моллюсков, предназначенных в пищу для людей, не должно быть патогенов. | | | | 7 Температура воды (°C): Искусственное повышение температуры морской воды летом не должно превышать 1°C по сравнению с нормальным уровнем для данной местности; в другие сезоны — не более 2°C. Общее искусственное повышение температуры морской воды не должно превышать 4°C по сравнению с нормальным уровнем для данной местности.
8 pH: 7,8–8,5. При этом значение pH не должно выходить за пределы нормальных колебаний для данного района более чем на 0,2 единицы. Допустимый диапазон значений pH: 6,8–8,8; при этом отклонение от нормы не должно превышать 0,5 единицы.
9 Растворенный кислород: >6 мг/л.
10 Химическое потребление кислорода (COD): ≤2 мг/л.
11 Биохимическое потребление кислорода (BOD5): ≤1 мг/л.
12 Неорганический азот (в пересчете на N): ≤0,20 мг/л.
13 Неионизированный аммиак (в пересчете на N): ≤0,020 мг/л.

Продолжение таблицы 1:
№ Параметр Категория I Категория II Категория III Категория IV
14 Активные фосфаты (в пересчете на P): ≤0,015 мг/л.
15 Ртуть: ≤0,00005 мг/л.
16 Кадмий: ≤0,001 мг/л.
17 Свинец: ≤0,001 мг/л.
18 Хром в шестивалентной форме: ≤0,005 мг/л.
19 Общий хром: ≤0,05 мг/л.
20 Мышьяк: ≤0,020 мг/л.
21 Медь: ≤0,005 мг/л.
22 Цинк: ≤0,020 мг/л.
23 Селен: ≤0,010 мг/л.
24 Никель: ≤0,005 мг/л.
25 Сероводород: ≤0,005 мг/л.
26 Сульфиды (в пересчете на S): ≤0,02 мг/л.
27 Летучие фенолы: ≤0,005 мг/л.
28 Нефтепродукты: ≤0,05 мг/л.
29 Гексахлорциклогексан: ≤0,001 мг/л.
30 ДДТ: ≤0,00005 мг/л.
31 Малатион: ≤0,0005 мг/л.
32 Метилпаратион: ≤0,0005 мг/л.
33 Бенз(а)пирен: ≤0,0025 мкг/л.
34 Анионные поверхностно-активные вещества (в пересчете на LAS): ≤0,03 мг/л.
35 Радиоактивные нуклиды (Бк/л): 60Co – 0,03; 90Sr – 4; 106Rn – 0,2; 134Cs – 0,6; 137Cs – 0,7.

Стандарты качества морской воды:
① На основе имеющихся экспериментальных исследований и полевых наблюдений, а также с учетом воздействия различных параметров качества воды (включая загрязнители) на организмы человека, экосистемы и биологические ресурсы, определяются базовые стандарты качества морской воды.
② На основе этих базовых стандартов, с учетом природных и социальных условий конкретного района, а также анализа затрат и выгод или рисков, устанавливаются окончательные стандарты качества морской воды. “«Ориентир» и «стандарт» — это два связанных понятия, которые нельзя путать. “«Эталон» — это научная основа для определения и оценки того, подходит ли окружающая среда для предполагаемого использования; сам по себе он не имеет юридической силы ; А «стандарты» имеют юридический статус в отношении определенных водных участков или сбросов сточных вод, и после их утверждения органами власти они должны обязательно соблюдаться.
Reply #62016-06-16
4 Мониторинг качества морской воды 4.1 Сбор, хранение, транспортировка и предварительная обработка образцов для мониторинга качества морской воды осуществляются в соответствии с положениями стандартов GB12763.4–91 и HY003–91. 4.2 Контроль за показателями, указанными в настоящем стандарте, осуществляется согласно методам анализа, приведенным в таблице 2. Таблица 2. Методы анализа качества морской воды

| № | Параметр | Метод анализа | Предел обнаружения, мг/л | Стандарты |
|---|----------|----------------|--------------------------|-----------|
| 1 | Взвешенные вещества | Визуальный метод | — | — |
| 2 | Цвет, запах, вкус | Колориметрический метод; сенсорный метод | — | GB12763.2-91, HY003.4-91 |
| 3 | Взвешенные частицы | Гравиметрический метод | 2 | HY003.4-91 |
| 4 | Колиформные бактерии | (1) Ферментационный метод; (2) Метод фильтрации | — | HY003.9-91 |
| 5 | Фекальные колиформные бактерии | (1) Ферментационный метод; (2) Метод фильтрации | — | HY003.9-91 |
| 6 | Патогены | (1) Метод адсорбции на микропористых фильтрах; (2) Метод концентрирования вирусов путем осаждения; (3) Диализный метод | — | — |
| 7 | Температура воды | (1) Непрерывные вертикальные измерения температуры; (2) Измерение температуры на стандартных глубинах | — | GB12763.2-91 |
| 8 | pH | (1) Электрохимический метод с использованием pH-метра; (2) Колориметрический метод | — | GB127634-91, HY003.4-91 |
| 9 | Растворенный кислород | Йодометрический метод | 0,042 | GB12763.4-91 |
| 10 | Химическое потребление кислорода (ХПК) | Алкалиметрический метод с использованием перманганата калия | 0,15 | HY003.4-91 |
| 11 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | Пятидневный культивационный метод | — | HY003.4-91 |
| 12 | Неорганический азот (в пересчете на N) | Азот: (1) Метод индофенолового синего – 0,7; (2) Окислительный метод с использованием гипобромита натрия – 0,4 | — | GB12763.4-91 |
| 13 | Неионный аммиак (в пересчете на N) | Расчет производится по приложению B | — | — |
| 14 | Активные фосфаты (в пересчете на P) | (1) Метод восстановления фосфомолибденового комплекса аскорбиновой кислотой; (2) Спектрофотометрический метод экстракции фосфомолибденового комплекса | 0,62; 1,4 | GB12763.4-91, HY003.4-91 |
| 15 | Ртуть | (1) Метод холодноатомной абсорбционной спектрофотометрии; (2) Метод абсорбционной спектрофотометрии с использованием золота | 0,0086; 0,002 | HY003.4-91 |
| 16 | Кадмий | (1) Беспламенный атомно-абсорбционный метод; (2) Пламенный атомно-абсорбционный метод; (3) Анодно-растворительный вольтамперометрический метод; (4) Спектрофотометрический метод с использованием дитиокарбамата | 0,014; 0,34; 0,7; 1,1 | HY003.4-91 |
| 17 | Свинец | (1) Беспламенный атомно-абсорбционный метод; (2) Анодно-растворительный вольтамперометрический метод; (3) Спектрофотометрический метод с использованием дитиокарбамата | 0,19; 4,0; 2,6 | HY003.4-91 |
| 18 | Шестивалентный хром | Спектрофотометрический метод с использованием дифенилкарбогидразида | 4,0 | GB7467-87 |
| 19 | Общий хром | (1) Спектрофотометрический метод с использованием дифенилкарбогидразида; (2) Беспламенный атомно-абсорбционный метод | 1,2; 0,91 | HY003.4-91 |
| 20 | Мышьяк | (1) Метод определения мышьяка в виде арсина | — | — |
Reply #72016-06-18
Способы обработки включают испарительную кристаллизацию, а также смешивание с сточными водами; выбор зависит от конкретных условий вашего производственного процесса и вашего бюджета. . . . . .

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.