隨著人類生活不斷提高水體富營養化氨氮、磷等營養鹽問題和對污水排放標準一步步提高,沿用了許多年傳統的“一級處理”及“二級處理”水處理工藝技術和設備,污水處理廠家,已經難以適應當今的高濁度和高濃度污水的處理要求,而且處理工藝流程長,系統龐大,而且還散發大量臭氣。運營者要想達到新排放標準,需要從新再投入高額的資金擴建原有污水處理系統,加大占地面積使用和高額的污水處理設備及高額后期維護費用,然而,傳統的污水深度處理再生回用技術系統(如活性炭過濾、微孔過濾、滲透膜凈化等技術系統)投資高、后期維護運行費用高,太多的運營者難以承受。
水處理的效果可以通過水質標準衡量。
為達到成品水(生活用水、生產用水或可排放廢水)的水質要求而對原料水(原水)的加工過程。
加工原水為生活或工業的用水時,洪梅鎮污水處理,稱為給水處理;
加工廢水時,則稱廢水處理。廢水處理的目的是為廢水的排放(排入水體或土地)或再次使用(見廢水處置、廢水再用)。
去離子法的目的是將溶解於水中的無機離子排除,與硬水軟化器一樣,也是利用離子交換樹脂的原理。在這 使用兩種樹脂-陽離子交換樹脂與陰離子交換樹脂。陽離子交換樹脂利用氫離子(H )來交換陽離子;而陰離子交換樹脂則利用氫氧根離子(OH-)來交換陰離子,污水處理工程,氫離子與氫氧根離子互相結合成中性水,其反應方程式如下:
M x xH-Re→M-M-Rex xH 1
A-z zOH-Re→A-Rez zOH-1
上式中的的M x表陽離子,x表電價數,M x陽離子與陽離子樹脂上H-Re的氫離子交換,A-z則表陰離子,z表電價數,A-z與陰離子交換樹脂結合後,釋放出OH-離子。H 離子與OH-離子結合後即成中性的水。
這些樹脂之吸附能力耗盡之後也需要再還原,陽離子交換樹脂需要強酸來還原;相反的,陰離子則需要強堿來還原。陽離子交換樹脂對各種陽離子的吸附力有所差異,它們的強弱程度及相對關系如下:
Ba2 >Pb2 >Sr2 >Ca2 >Ni2 >Cd2 >CU2 >Co2 >Zn2 >Mg2 >Ag1 >Cs1 >K1 >NH41 >Na1 >H1
陰離子交換樹脂與各陰離子的親合力強度如下:
S02-4 >I->NO3->NO2->Cl->HCO3->OH->F-
如果陰離子交換樹脂消耗殆盡而沒有還原,則吸附力弱的氟就會逐漸出現在透析用水中,造成軟骨病,骨質疏松癥及其它骨病 變;如果陽離子交換樹脂消耗盡了,氫離子也會出現在透析用水之中,造成水質酸性的增加,所以去離子功能有效,需要時常監視。一般是*水質的電阻系數(resistivity)或傳導度(conductivity)來判斷。去離子法所使用的離子交換樹脂同樣也會造成細菌的繁殖引起菌血癥,這是注意的一點。
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