為水處理提供技術保障

提供各式水處理藥劑的生產與銷售。

貿易業務

遠銷海外的水處理產品供應商

提供各式水處理系統規劃設計
施工與技術水處理設備組件優化整合

為企業水處理提供技術保障

關于三豐環境集團

專注水處理藥劑生產廠家

       三豐環境集團股份有限公司是國內具有競爭力的水務集團,中科院水處理研發基地。以"領先的水處理綜合服務商"為戰略定位,以市場為基礎,以資本為依托,以技術為先導,以管理為核心,專注于水處理環保行業。在水務領域,擁有集研發、藥劑生產與銷售、運營、設備制造、建設于一體的完整產業鏈。集團公司憑借核心工藝、技術研發、戰略聯盟、項目管理等多重優勢,有效拓展市場。是亞洲較大的凈水劑生產基地,水處理領域,水處理一站式解決方案提供商,凈水劑產品國家標準起草單位之一,中國環境保護產業協會會員單位,中國工業水處理專業委員會理事單位。
       通過近三十年的發展,現廠區占地面積近60萬平方米,建筑面積38萬平方米,職工千余人,其中技術研發團隊高級工程師和專業技術人員100余人。集團作為水處理業的領航者,能為客戶提供安全穩定、經濟高效的水處理整體解決方案。
       優良的品質來自精良的裝備和卓越的管理。集團80%以上的關鍵生產設備均達到裝備水平。在“科技興企”戰略指導下,集團依托自身省級研發中心平臺,憑借近三十年來對水處理技術的潛心鉆研,在技術研發方面一直走在業內前端。集團通過了ISO9001:2000和ISO9001:2008質量管理體系認證、計量檢測體系認證和ISO14001:2004環境管理體系認證,并在日常管理中積極推行6S和TPM管理方法,為品質的保證打下了堅實的基礎。
       三豐環境集團愿與各界一起,共創生態環保的美好未來。始終以中國環保產業發展方向,做中國民營環保標桿企業為己任,不斷創新發展,力爭成為水處理行業品牌企業而奮斗,為改善中國環境貢獻力量,立志成為客戶滿意、員工滿意、合作伙伴滿意、社會滿意的企業。 

SANFENG 集團主營業務

Group Main Business

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集團優勢

Group advantages

凈水劑生產基地

真誠為您提供最佳性價比的服務

研發中心

       三豐環境集團股份有限公司組建成以博士、碩士為技術骨干的研發團隊,開展新型高效無機高分子脫色絮凝劑、增強型除磷劑、高活性聚合硫酸鋁鐵、新型中聚態活性聚合硫酸鐵、CL型生物菌、鐵炭微電解水處理裝置及自動加藥系統等新產品、新技術研究。

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生產基地

       通過近三十年的發展,三豐環境集團已經成長為最大的水處理化學品公司,現廠區占地面積近60萬平方米,建筑面積38萬平方米,職工千余人,其中高級凈水劑工程師和專業技術人員100余人。集團作為凈水劑行業的龍頭企業,水處理的領導者,能為客戶提供安全穩定、經濟高效的水處理整體解決方案。目前已具備年產100萬噸聚合硫酸鐵、50萬噸硫酸鋁、30萬噸聚合氯化鋁、20萬噸硫酸亞鐵等凈水劑的生產能力,產量和銷量連續多年位居行業前列。

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企業實力

       作為專業的水處理方案提供商,公司依托強大的中科院技術優勢,積極開拓EPC、PPP、BOT等業務模式為城市、工業園區、企業集團量身定制有方案的設計、咨詢、技術開發、工程設計、項目實施及運營管理等全方位的綜合解決方案及長期貼身服務。

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技術團隊

       管家式的運行管理模式,讓您省心、安心、放心。豐富的行業經驗和專業的考核指標,降低了運行成本。專業的化學檢測中心,為處理各種水質提供科學保障。行業的綜合協調能力,可以應對污水處理過程中的各種突發事件。多名專業人士坐陣,可應對污水處理中的各種技術難題。專業的操作工人,強大的水質檢測團隊,確保設施穩定達標運行。

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檢測中心

       按照CMA、CNAS標準管理實驗室。擁有ICP、離子色譜、原子吸收等先進儀器,能檢測污水的絕大多數控制指標、能對水處理藥劑開展產品檢測(能準確檢測300多種元素的數據)。每月都采用國家標準樣對實驗室進行考核,數據準確。

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服務團隊

       三豐環境集團已經走過了近30年頭,我們憑借自身的技術實力不斷發展、壯大,由過去單一的水處理藥劑生產成為集研發、污水處理廠運營、工程設備安裝建、設為一體的完善的實體體系,我們并不滿足現在的成績和聲譽,將不斷的加大資金、人力和技術的投入,為市場提供更優質的產品和服務,共同攜手創造企業的輝煌!

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SANFENG 盡人之智 以誠為本 自強不息 追求卓越

堅持科學發展,尊重知識創新
發展循環經濟,保護生態環境

group news

集團新聞

三豐環境閃耀上海環博會,共探環保新未來

        在2025年4月21 - 23日舉辦的第26屆中國環博會上海展上,三豐環境集團股份有限公司精彩亮相。本次展會規模宏大,約20萬平米的展會面積,吸引了約3000多家企業參展,預計將有20萬人次的觀眾到場參觀交流,堪稱全球生態環境治理行業的年度盛會。        三豐環境作為國內具有競爭力的水務集團、中科院水處理研發基地以及亞洲較大的凈水劑生產基地 ,在此次展會上展示了自身的強大實力與技術成果。公司專注于水處理環保行業,是水處理一站式解決方案提供商,也是凈水劑產品國家標準起草單位之一。此次參展,三豐環境帶來了旗下眾多核心產品與技術,如三豐牌凈水絮凝劑、除磷劑聚合硫酸鐵、硫酸鋁、聚合硫酸鐵鋁、硫酸亞鐵、聚合氯化鋁、除氟劑等,這些產品廣泛應用于水污染治理、污水處理及其再生利用等多個環保領域。        展會期間,三豐環境的展位吸引了眾多參觀者的目光。無論是專業的行業人士,還是關注環保事業的普通觀眾,都對三豐環境的產品和技術表現出濃厚的興趣。工作人員熱情地為每一位參觀者講解產品的特點、優勢以及應用案例,耐心解答大家提出的問題,讓更多人深入了解了三豐環境在環保領域的努力與成就。        一直以來,三豐環境以“水處理綜合服務商”為戰略定位,堅持以市場為基礎,以資本為依托,以技術為先導,以管理為核心。在技術研發上不斷投入,擁有專業的技術研發團隊100余人,這些技術優勢不僅讓三豐環境在國內市場占據重要地位,其產品還遠銷日本、東南亞、中東、非洲、臺灣等國家和地區,深受國內外用戶的信賴。        通過參加本次上海環博會,三豐環境進一步加強了與行業內其他企業的交流與合作,也向外界展示了公司在環保領域持續創新、追求卓越的決心。未來,三豐環境將繼續秉持綠色發展理念,不斷提升自身技術水平和產品質量,為全球環保事業貢獻更多力量,與大家攜手共創美好的生態環境。

35個水處理基礎知識匯總。入門必懂!!

1、什么叫COD(化學需氧量)?      化學需氧量(COD)是指廢水中能被氧化的物質在被化學氧化劑氧化時,所需要的氧量,以氧的毫克/升作為單位。它是目前用來測定廢水中有機物含量的一種最常用的手段。COD分析中常用的氧化劑有高錳酸鉀(錳法CODMn)和重鉻酸鉀(鉻法CODCr),現在常用重鉻酸鉀法。廢水在強酸加熱沸騰回流條件下對有機物實行氧化,用硫酸銀作催化劑時可以使大多數的有機物的氧化率提高到85-95%。如果廢水中含有較高濃度的氯根離子,應該用硫酸汞將氯離子屏蔽掉,以減少對COD的測定干擾。2、什么叫BOD5(生化需氧量)?      生化需氧量也可以表征廢水被有機物污染的程度,最常用的為5日生化需氧量,以BOD5表示,它表示廢水在微生物存在下進行生化降解5日內所需要的氧的數量。今后我們將經常使用5日生化需氧量。3、COD和BOD5之間有什么關系?      有的有機物是可以被生物氧化降解的(如葡萄糖和乙醇),有的有機物只能部分被生物氧化降解(如甲醇),而有的有機物是不能被生物氧化降解的而且還具有毒性(如銀杏酚、銀杏酸、某些表面活性劑)。因此,我們可以把水中的有機物分成2個部分,即可以生化降解的有機物和不可生化降解的有機物。      通常認為COD基本上可表示水中的所有的有機物。而BOD為水中可以生物降解的有機物,因此COD與BOD的差值可以表示廢水中生物不可降解部分的有機物。4、什么叫B/C?B/C表示什么意義?      B/C是BOD5與COD比值的縮寫,該比值可以表示廢水的可生化降解特性。因此,BOD5/COD值常常被作為有機物生物降解性的評價指標。BOD5/COD0.5易生物降解BOD5/COD0.4可生物降解BOD5/COD0.3較難生物降解BOD5/COD0.2較以難生物降解5、什么叫廢水的預處理?預處理要達到哪幾個目的?       生化處理前的處理一般都習慣地叫作預處理。由于生化法處理費用比較低、運行比較穩定,因此一般的工業廢水都采用生化法處理,廢水的治理也以生化法作為主要的處理手段。但廢水中含有某些對微生物有抑制、有毒害的有機物質,因此廢水在進入生化池之前必須進行必要的預處理,目的是將廢水中對微生物有抑制、有毒害的物質盡可能地削減或去除,以保證生化池中的微生物能正常地運行。      預處理的目的有二個:      一是將廢水中對微生物有抑制有毒害、有抑制作用的物質盡可能地消減和去除或轉化為對微生物無害或有利的物質,以保證生化池中的微生物能正常運行;二是在預處理過程中削減COD負荷,以減輕生化池的運行負擔。6、廢水集水池是派什么用的?      廢水集水池的作用是匯集、儲存和均衡廢水的水質水量。      各個車間的生產廢水,其排出的廢水水量和水質一般來說是不均衡的,生產時有廢水,不生產時就沒有廢水,甚至在一日之內或班產之間都可能有很大的變化,特別是精細化工行業的廢水,如果清濁廢水不分流,則工藝濃廢水與輕污染廢水的水質水量變化很大,這種變化對廢水處理設施設備的正常操作及處理效果是很不利的,甚至是有害的。因此廢水在進入主要污水處理系統前,都要設置一個有一定容積的廢水集水池,將廢水儲存起來并使其均質均量,以保證廢水處理設備和設施的正常運行。7、為什么廢水中的膠體顆粒不易自然沉降?      廢水中許多比重大于1的雜質懸浮物、大顆粒、易沉降的懸浮物都可以用自然沉降、離心等方法去除。      但比重小于1的、微小的甚至肉眼無法看到的懸浮物顆粒則很難自然沉降,如膠體顆粒是10-4~10-6mm大小的微粒,在水中非常穩定,它的沉降速度極慢,沉降1m需耕時200年。      沉降慢的原因有二個:一、膠體粒子都帶有負電荷,由于同性相斥的原因,從而阻止膠體微粒間的接觸,不能被彼此粘合,懸浮于水中。二、膠體粒子表面還有一層分子緊緊地包圍著,這層水化層也阻礙和隔絕膠體微粒之間的接觸,不能被彼此粘合,懸浮于水中。8、怎樣使膠體顆粒沉淀?      要使膠體顆粒沉淀,就要促使膠體顆粒相互接觸,使之成為大的顆粒,亦即凝聚起來,使其比重大于1而沉淀。      采用的方法有很多種,工程上常用的技術有:凝聚法、絮凝法和混凝法。9、什么叫凝聚?      在廢水中投加帶正離子的混凝藥劑,大量正離子在膠體粒子之間的存在以消除膠體粒子之間的靜電排斥,從而使微粒聚結,這種通過投加正離子電解質的方法,使得膠體微粒相互聚結的過程稱為凝聚。常用地凝聚劑有硫酸鋁、硫酸亞鐵、明礬、氯化鐵等。10、什么叫絮凝?      絮凝是在廢水中加入高分子混凝藥劑,高分子混凝藥劑溶解后,會形成高分子聚合物。這種高聚物的結構是線型結構,線的一端拉著一個微小粒子,另一端拉著另一個微小粒子,在相距較遠兩個粒子之間起著粘結架橋的作用,使得微粒逐漸變大,最終形成大顆粒的絮凝體(俗稱礬花),加速顆粒沉降。常用的絮聚劑有聚丙烯酰胺(PAM)、聚鐵(PE)等。11、什么叫混凝?      凝聚與絮凝結合在一起使用的過程為混凝過程。混凝在實驗或工程上被經常應用,如先在水中投加硫酸亞鐵等藥劑,消除膠體粒子之間的靜電排斥,然后再投加聚丙烯酰胺(PAM),使得微粒逐漸變大,形成肉眼可見的礬花,最后產生沉降。12、什么叫吸附?      利用多孔性固體(如活性炭)或絮體物質(如聚鐵)將廢水中的有毒有害物質吸附在固體或絮體的表面上或微孔內,達到凈化水質的目的,這種處理方法稱作為吸附處理。吸附的對象可以是不溶性固體物質,也可以是溶解性物質。吸附處理的效率高,出水水質好,因此常作為廢水深度處理。也可在生化處理單元中引入吸附處理,以提高生化處理效率(如PACT法就是其中的一種)。13、什么叫廢水的生化處理?      廢水的生物化學處理是廢水處理系統中最重要的過程之一,簡稱生化處理。生化處理是利用微生物的生命活動過程將廢水中的可溶性的有機物及部分不溶性的有機物有效地去除,使水得到凈化。14、微生物是通過何種方式將廢水中的有機污染物分解去除掉的?      由于廢水中存在碳水化合物、脂肪、蛋白質等有機物,這些無生命的有機物是微生物的食料,一部分降解、合成為細胞物質(組合代謝產物),另一部分降解氧化為水份,二氧化碳等(分解代謝產物),在此過程中廢水中的有機污染物被微生物降解去除。15、微生物與哪些因素有關?      微生物除了需要營養,還需要合適的環境因素,如溫度、pH值、溶解氧、滲透壓等才能生存。如果環境條件不正常,會影響微生物的生命活動,甚至發生變異或死亡。16、微生物最適宜在什么溫度范圍內生長繁殖?      在廢水生物處理中,微生物最適宜的溫度范圍一般為16-30℃,最高溫度在37-43℃,當溫度低于10℃時,微生物將不再生長。      在適宜的溫度范圍內,溫度每提高10℃,微生物的代謝速率會相應提高,COD的去除率也會提高10%左右;相反,溫度每降低10℃,COD的去除率會降低10%,因此在冬季時,COD的生化去除率會明顯低于其它季節。17、微生物最適宜的pH條件應在什么范圍?      微生物的生命活動、物質代謝與pH值有密切關系。大多數微生物對pH的適應范圍在4.5-9,而最適宜的pH值的范圍在6.5-7.5。當pH低于6.5時,真菌開始與細菌競爭,pH到4.5時,真菌在生化池內將占完全的優勢,其結果是嚴重影響污泥的沉降結果;當pH超過9時,微生物的代謝速度將受到阻礙。      不同的微生物對pH值的適應范圍要求是不一樣的。在好氧生物處理中,pH可在6.5-8.5之間變化;厭氧生物處理中,微生物以pH的要求比較嚴格,pH應在6.7-7.4之間。18、什么叫溶解氧?溶解氧與微生物的關系如何?      溶解在水體中的氧被稱溶解氧。水體中的生物與好氧微生物,它們所賴以生存的氧氣就是溶解氧。不同的微生物對溶解氧的要求是不一樣的。好氧微生物需要供給充足的溶解氧,一般來說,溶解氧應維持在3mg/L為宜,最低不應低于2mg/L;兼氧微生物要求溶解氧的范圍在0.2-2.0mg/L之間;而厭氧微生物要求溶解氧的范圍在0.2mg/L以下。19、為什么高濃度的含鹽廢水對微生物的影響特別大?      微生物的單位結構是細胞,細胞壁相當于半滲透膜,在氯離子濃度小于等于2000mg/L時,細胞壁可承受的滲透壓為0.5-1.0大氣壓,即使加上細胞壁和細胞質膜有一定的堅韌性和彈性,細胞壁可承受的滲透壓也不會大于5-6大氣壓。      但當水溶液中的氯離子濃度在5000mg/L以上時,滲透壓大約將增大至10-30大氣壓,在這樣大的滲透壓下,微生物體內的水分子會大量滲透到體外溶液中,造成細胞失水而發生質壁分離,嚴重者微生物死亡。      工程經驗數據表明:當廢水中的氯離子濃度大于2000mg/L時,微生物的活性將受到抑止,COD去除率會明顯下降;當廢水中的氯離子濃度大于8000mg/L時,會造成污泥體積膨脹,水面泛出大量泡沫,微生物會相繼死亡。20、什么叫好氧生化處理?什么叫兼氧生化處理?二者有何區別?      生化處理根據微生物生長對氧環境的要求的不同,可分為好氧生化處理與缺氧生化處理兩大類,缺氧生化處理又可分為兼氧生化處理和厭氧生化處理。在好氧生化處理過程中,好氧微生物必須在大量氧的存在下生長繁殖,并降低廢水中的有機物質;而兼氧生化處理過程中,兼氧微生物只需要少量氧即可生長繁殖并對廢水中的有機物質進行降解處理,如果水中氧太多,兼氧微生物反而生長不好從而影響它對有機物質的處理效率。      兼氧微生物可適應COD濃度較高的廢水,進水COD濃度可提高到2000mg/L以上,COD去除率一般在50-80%;而好氧微生物只能適應于COD濃度較低的廢水,進水COD濃度一般控制在1000-1500mg/L以下,COD去除率一般在50-80%,兼氧生化處理和好氧生化處理的時間都不太長,一般都在12-24小時。人們利用兼氧生化和好氧生化之間的差別和相同之長,將兼氧生化處理和好氧生化處理組合起來,讓COD濃度較高的廢水先進行兼氧生化處理,再讓兼氧池的處理出水作為好氧池的進水,這樣的組合處理可以減少生化池的容積,既節省了環保投資又減少了日常的運行費用。      厭氧生化處理與兼氧生化處理的原理和作用是一樣的。厭氧生化處理與兼氧生化處理的不同之處是:厭氧微生物繁殖生長及其對有機物質降解處理的過程中不需要任何氧,而且厭氧微生物可適應更高COD濃度的廢水(4000-10000mg/L)。厭氧生化處理的缺點是生化處理時間很長,廢水在厭氧生化池內的停留時間一般需要40小時以上。21、生物處理在廢水處理工程上有哪些應用?      生物處理在廢水處理工程上應用得最廣泛最實用的技術有二大類:一類叫做活性污泥法,另一類叫做生物膜法。      活性污泥法是以懸浮狀生物群體的生化代謝作用進行好氧的廢水處理形式。微生物在生長繁殖過程中可以形成表面積較大的菌膠團,它可以大量絮凝和吸附廢水的懸浮的膠體狀或溶解的污染物,并將這些物質吸收入細胞體內,在氧的參與下,將這些物質完全氧化放出能量、CO2和H2O。活性污泥法的污泥濃度一般在4g/L。      而在生物膜法中,微生物附著在填料的表面,形成膠質相連的生物膜。生物膜一般呈蓬松的絮狀結構,微孔較多,表面積很大,具有很強的吸附作用,有利于微生物進一步對這些被吸附的有機物分解和利用。在處理過程中,水的流動和空氣的攪動使生物膜表面和水不斷接觸,廢水中的有機污染物和溶解氧為生物膜所吸附,生物膜上的微生物不斷分解這些有機物質,在氧化分解有機物質的同時,生物膜本身也不斷新陳代謝,衰老的生物膜脫落下來被處理出水從生物處理設施中帶出并在沉淀池中與水分離。生物膜法的污泥濃度一般在6-8g/L。      為了提高污泥濃度,進而提高處理效率,可以將活性污泥法與生物膜法結合起來,即在活性污泥池中添加填料,這種既有掛膜的微生物又有懸浮微生物的生物反應器稱為復合式生物反應器,它具有很高的污泥濃度,一般在14g/L左右。22、生物膜法和活性污泥法有哪些異同之處?      生物膜法和活性污泥法是以生化處理的不同反應器形式,從外觀上看主要區別在于前者的微生物不需要填料載體,生物污泥是懸浮的,而后者的微生物是固定在填料上的,然而它們處理廢水、凈化水質的機理是一樣的。另外,二者的生物污泥都是好氧活性污泥,而且污泥的組成也具有一定的相似性。此外,生物膜法中的微生物,由于是固定在填料上的,可以形成比較穩定的生態系統,其生活能量和消耗能量不象活性污泥法中的微生物那樣大,因此生物膜法的剩余污泥比活性污泥法要少。上海信誼百路達藥業有限公司的接觸氧化池采用生物膜法,而SBR生化池采用活性污泥法。23、什么叫活性污泥?      從微生物角度來看,生化池中的污泥是由各種各樣有生物活性的微生物組成的一個生物群體。如果把污泥的泥粒放在顯微鏡下觀察,可以看到里面有多種微生物---細菌、霉菌、原生動物和后生動物(如輪蟲、昆蟲的幼蟲和蠕蟲等),它們構成一條食物鏈,細菌和霉菌能分解復雜的有機化合物,獲得自身活動必需的能量并構造自身。原生動物以細菌和霉菌為食,又被后生動物所消耗,后生動物也可以直接依靠細菌生活。這種充滿微生物、具有降解有機物能力的絮狀泥粒就叫做活性污泥。      活性污泥除了由微生物組成之外,還含有一些無機物質和吸附在活性污泥上不能再被生物降解的有機物(即微生物的代謝殘余物)。活性污泥的含水率一般在98-99%。活性污泥象礬花一樣,具有很大的表面積,因此具有很強的吸附力和氧化分解有機物的能力。24、怎樣評價活性污泥法與生物膜法中的活性污泥?      活性污泥法與生物膜法的活性污泥生長情況的判別和評價是不一樣的。在生物膜法中,活性污泥生長情況的評價主要采用顯微鏡直接觀察生物相。      在活性污泥法中,評價活性污泥生長情況的評價除了直接用顯微鏡觀察生物相外,常用的評價指標還有:混合液懸浮固體(MLSS),混合液揮發性懸浮固體(MLVSS),污泥沉降比(SV),污泥沉降指數(SVI)等。25、在用顯微鏡進行生物相觀察時,那一類微生物直接表明生化處理效果良好?      微型后生動物(如輪蟲、線蟲等)的出現則表明微生物群落生長良好,活性污泥的生態系統比較穩定,這時候的生化處理效果最佳,這就好比能經常捕獲到大魚的河流里,小魚小蝦生長良好的情況一樣。26、什么叫混合液懸浮固體(MLSS)?      混合液懸浮固體(MLSS)亦要稱為污泥濃度,它是指單位體積生化池混合液所含干污泥的重量,單位為毫克/升,用來表征活性污泥濃度。它包括有機物和無機物兩部分。一般來說SBR生化池內MLSS值控制在2000-4000mg/L左右為宜。27、什么叫混合液揮發性懸浮固體(MLVSS)?      混合液揮發性懸浮固體(MLVSS)是指單位體積生化池混合液所含干污泥中可揮發性物質的重量,單位也是毫克/升,由于它不包括活性污泥中的無機物,因此能較確切地代表活性污泥中微生物的數量。28、污泥沉降比(SV)?      污泥沉降比(SV)是指曝氣池內混合液在100毫升量筒中,靜止沉淀30分鐘后,沉淀污泥與混合液之體積比(%),因此有時也用SV30來表示。一般來說生化池內的SV在20-40%之間。污泥沉降比測定比較簡單,是評定活性污泥的重要指標之一,它常被用于控制剩余污泥的排放和及時反時污泥膨脹等異常現象。顯然,SV與污泥濃度也有關系。29、污泥指數(SVI)?      污泥指數(SVI)全稱污泥容積指數,1克干污泥在濕態時所占體積的毫升數,其計算公式如下為:      SVI=SV*10/MLSS      SVI剔除了污泥濃度因素的影響,更能反映活性污泥凝聚性和沉降性,一般認為:      當60<SVI<100時,污泥沉降性能好      當100<SVI<200時,污泥沉降性能一般      當200<SVI<300時,污泥由膨脹的趨勢      當SVI>300時,污泥已膨脹 30、溶解氧(DO)表示什么?      溶解氧(DO)表示水中氧的溶解量,單位用mg/L表示。不同的生化處理方式對溶解氧的要求也不同,在兼氧生化過程中,水中的溶解氧一般在0.2-2.0mg/L之間,而在SBR好氧生化過程中,水中的溶解氧一般在2.0-8.0mg/L之間。因此,兼氧池操作時曝氣量要小,曝氣時間要短;而在SBR好氧池操作時,曝氣量和曝氣時間要大得多和長得多,而我們用的是接觸氧化,溶解氧控制在2.0-4.0mg/L。31、廢水中溶解氧的含量與哪些因素有關?      水中溶解氧的濃度可以用Henry定律來表示:當達到溶解平衡時:C=KH*P      其中:C為溶解平衡時水中氧的溶解度;P為氣相中氧的分壓;KH為Henry系數,與溫度有關;增加曝氣努力使氧的溶解接近平衡,而同時活性污泥還會消耗水中的氧。因此廢水中實際溶解氧量與水溫、有效水深(影響壓力)、曝氣量、污泥濃度、鹽度等因素有關。32、在生化過程中為什么需要經常補充廢水中的營養物?      利用生化過程去除污染物的方法,主要是利用微生物的新陳代謝過程,而微生物的細胞合成等生命過程均需要有足夠量和種類營養物質(包括微量元素)。對于化工類廢水來說,由于生產產品的單一性,因此廢水水質的組成的成分也較為單一,缺乏微生物必要的營養物質。比如講,***公司的生產廢水中只有碳和氮而沒有磷,這種廢水無法滿足微生物新陳代謝需要,因此必須添加廢水中磷完善微生物新陳代謝的過程,促進微生物細胞的合成。這就像人在吃米飯、面粉的同時,還要攝入足夠量的維生素一樣。33、廢水中微生物所需的各營養元素之間的比例為多少?      微生物像動物植物一樣也需要必要的營養物質才能夠生長繁殖,微生物所需要的營養物質主要是指碳(C)、氮(N)、和磷(P),廢水中主要營養元素的組成比例有一定的要求,對于好氧生化一般為C:N:P=100:5:1(重量比)。34、為什么會有剩余污泥產生?      在生化處理過程中,活性污泥中的微生物不斷地消耗著廢水中的有機物質。被消耗的有機物質中,一部分有機物質被氧化以提供微生物生命活動所需的能量,另一部分有機物質則被微生物利用以合成新的細胞質,從而使微生物繁衍生殖,微生物在新陳代謝的同時,又有一部分老的微生物死亡,故產生了剩余污泥。35、什么是水體富營養化?      水體富營養化是發生在淡水中,由水體中氮、磷、鉀含量過高導致藻類突然性過度增殖的一種自然現象。      水體富營養化形成原因主要是氮、磷、鉀等元素排入到流速緩慢、更新周期長的地表水體,使藻類等水生生物大量地生長繁殖,使有機物產生的速度遠遠超過消耗速度,水體中有機物積蓄,破壞水生生態平衡的過程。      本篇文章來源于:https://mp.weixin.qq.com/s/DT-4EjJrzszbLlqRYLdVew

2024-07-18
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聚合硫酸鐵的鹽基度是啥?鹽基度越高越好嗎?

聚合硫酸鐵是主要凈水劑的產品之一,它廣泛應用于各種工業廢水,市政污水及污泥調理等方面,具有顯著的除磷、脫色、絮凝等效果,且性價比較高。對于表觀、密度、全鐵含量等這些聚合硫酸鐵的評價指標,大家都比較熟悉。但是對于鹽基度這個指標可能很多人還不清楚。在聚合硫酸鐵的常規指標中,鹽基度的是一個非常重要的指標(《GBT14591-2016 水處理劑 聚合硫酸鐵》中一等品為8%-16%,合格品為5%-20%),它體現的是聚合硫酸鐵分子中OH-與Fe3+的當量百分比。鹽基度越大,三價鐵離子預水解程度越大。但是鹽基度在實際應用中對處理效果的影響是怎樣呢?本文就鹽基度對聚合硫酸鐵在除磷、絮凝、影響水質pH值三個方面進行探討。1 聚合硫酸鐵鹽基度對除磷效果的影響為探究聚合硫酸鐵鹽基度對除磷效果的影響,以某市政污水處理廠二沉池水為原水,使用不同鹽基度的聚合硫酸鐵進行實驗,本實驗分析其處磷效果。>>>>  實驗準備:水樣:某市政污水廠二沉池出水。藥劑:不同鹽基度聚合硫酸鐵(全鐵11%,鹽基度分別為4%、10%、18%)、pam溶液。實驗儀器:燒杯、玻璃棒、吸量管、六聯攪拌器及總磷檢測設備。>>>>  實驗步驟:01.分別取200mL市政污水水樣置于12個燒杯中,按照40mg/L、60mg/L、80mg/L、100mg/L的加藥量。02.向1-4號燒杯中加入4%鹽基度聚鐵,5-8號燒杯中加入10%鹽基度聚鐵,9-12號燒杯中加入18%鹽基度聚鐵。03.放置六聯攪拌器中攪拌5min。分別加入2滴pam溶液,攪拌1min。沉淀30min后取上清液檢測總磷。>>>>  結論:實驗表明,低鹽基度聚合硫酸鐵的除磷效果優于高鹽基度聚合硫酸鐵。聚合硫酸鐵除磷的原理是水中的磷酸根和鐵離子反應生成磷酸鐵沉淀,將磷以污泥的形式排出,從而降低水中的磷含量。高鹽基度的聚合硫酸中鐵離子結合了更多的氫氧根離子,所以游離Fe3+少于低鹽基度聚合硫酸鐵,導致其除磷效果不如低鹽基度聚鐵。2 聚合硫酸鐵鹽基度對絮凝效果的影響參考工業水處理2001年1月第二十一卷第一期《聚合硫酸鐵鹽基度與絮凝性能關系的研究》。>>>>  實驗準備:模擬水樣配置:準確稱取140目篩下物的硅藻土樣品12g置于1000mL安德遜沉降管內,加入水至刻度,塞上塞子搖勻,即可作為進行一次絮凝實驗的模擬水樣。>>>>  實驗方法步驟:方法:本實驗采用改進后的安德遜沉積分析儀進行絮凝性能實驗。由于安德遜沉積分析儀的吸管內徑太細,而絮凝實驗時產生的絮體較大,致使在取樣過程中,吸管經常堵塞而吸不上液體,使實驗產生很大誤差,為此實驗中用移液管代替吸管,并將移液管吸口端磨掉一部分,以使吸口部位內徑增大,防止堵塞而造成誤差。步驟:向配制好的一系列模擬水樣中滴加規定量的待測聚合硫酸鐵溶液,然后塞上塞子搖勻,置于桌面上并迅速開始計時,于2.5min在15cm深度處取樣6.0mL,測定其濁度。聚合硫酸鐵的加入量以滴入的Fe3+量計(mg)。>>>>  實驗數據:實驗表明,不同鹽基度聚合硫酸鐵的絮凝性能實驗曲線,其形狀是一樣的。即隨著聚合硫酸鐵加入量的增加,取樣溶液的濁度降低。但當聚合硫酸鐵加入量達一定時,濁度基本保持不變。也就是說絮凝性能實驗曲線有一轉折點,但鹽基度不同,轉折點處聚合硫酸鐵的加入量不同。這反映了鹽基度不同,聚合硫酸鐵的絮凝性能不同。為進一步考察鹽基度對聚合硫酸鐵絮凝性能的影響,需在固定聚合硫酸鐵加入量的條件下,觀察不同鹽基度聚合硫酸鐵的絮凝性能。由于只有在最佳用量附近選點方具有代表性,故從圖中分別讀取轉折點附近2.5mg、3.5mg聚合硫酸鐵加入量時的取樣濁度,并繪制出相應的鹽基度和濁度的關系曲線。鹽基度分別在小于10%和大于10%的范圍內,不同鹽基度的聚合硫酸鐵的絮凝效果基本上是一致的。但鹽基度小于10%的聚合硫酸鐵,其絮凝效果明顯好于鹽基度大于10%的聚合硫酸鐵溶液。>>>>  結論:由于低鹽基度聚合硫酸鐵的穩定性好,使其粘接、架橋作用、吸附和電中和作用以及壓縮雙電層作用均優于高鹽基度聚合硫酸鐵,而高鹽基度聚合硫酸鐵的網捕作用更好,總的結果是低鹽基度聚合硫酸鐵的絮凝性能明顯優于高鹽基度的聚合硫酸鐵。3 聚合硫酸鐵鹽基度對pH值的影響由于聚合硫酸鐵酸性較大,使用之后對pH值的影響也是大家關心的問題。本次實驗使用某造紙廠二沉池出水進行實驗,初步探究不同鹽基度的聚合硫酸鐵對pH值影響。>>>>  實驗準備:水樣:某造紙廠二沉池出水。藥劑:不同鹽基度聚合硫酸鐵(全鐵11%,鹽基度分別為4%、10%、18%)、pam溶液。實驗儀器:燒杯、玻璃棒、吸量管、六聯攪拌器、pH計。>>>>  實驗方法:01.分別取200mL水樣置于12個燒杯中,按照600mg/L、800mg/L、1000mg/L、1200mg/L的加藥量。02.向1-4號燒杯中加入4%鹽基度聚鐵,5-8號燒杯中加入10%鹽基度聚鐵,9-12號燒杯中加入18%鹽基度聚鐵。03.放置六聯攪拌器中攪拌5min。分別加入2滴pam溶液,攪拌1min,沉淀30min后測上清液pH值。>>>>  結論:低鹽基度聚合硫酸鐵使廢水pH值下降幅度大于高鹽基度聚合硫酸鐵。投加聚合硫酸鐵產生的酸性,主要是鐵離子水解成氫氧化鐵消耗水中的強陽跟而產生的氫離子。高鹽基度聚鐵本身的氫氧根含量較高,所以水解消耗的氫氧根更少,所以pH值下降幅度更小。總 結:除磷、絮凝是聚合硫酸鐵的主要應用場景,在多數情況下低鹽基度聚合硫酸鐵的效果都優于高鹽基度聚合硫酸鐵。但是對于某些對客戶加藥后出水pH值剛好降到6左右時,則可考慮使用高鹽基度聚鐵或者補充堿度。以上為作者總結的一些經驗,若大家有其他觀點,歡迎留言分享,一起探討!本篇文章來源于:https://mp.weixin.qq.com/s/2jC3VRFmqlM-kVIvA0S_Ow

2024-07-18
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工業廢水處理的發展趨勢以及處理的原則,分類,標準

工業廢水是指工業生產過程中產生的廢水、污水和廢液,其中含有隨水流失的工業生產用料、中間產物和產品以及生產過程中產生的污染物。隨著工業的迅速發展,廢水的種類和數量迅猛增加,對水體的污染也日趨廣泛和嚴重,威脅人類的健康和安全。對于保護環境來說,工業廢水的處理比城市污水的處理更為重要。工業廢水的處理雖然早在19世紀末已經開始,并且在隨后的半個世紀進行了大量的試驗研究和生產實踐,但是由于許多工業廢水成分復雜,性質多變,至今仍有一些技術問題沒有完全解決。這點和技術已臻成熟的城市污水處理是不同的。1 簡介通常有以下三種:第一種是按工業廢水中所含主要污染物的化學性質分類,含無機污染物為主的為無機廢水,含有機污染物為主的為有機廢水。例如電鍍廢水和礦物加工過程的廢水,是無機廢水;食品或石油加工過程的廢水,是有機廢水。第二種是按工業企業的產品和加工對象分類,如冶金廢水、造紙廢水、煉焦煤氣廢水、金屬酸洗廢水、化學肥料廢水、紡織印染廢水、染料廢水、制革廢水、農藥廢水、電站廢水等。第三種是按廢水中所含污染物的主要成分分類,如酸性廢水、堿性廢水、含氰廢水、含鉻廢水、含鎘廢水、含汞廢水、含酚廢水、含醛廢水、含油廢水、含硫廢水、含有機磷廢水和放射性廢水等。前兩種分類法不涉及廢水中所含污染物的主要成分,也不能表明廢水的危害性。第三種分類法,明確地指出廢水中主要污染物的成分,能表明廢水一定的危害性。此外也有從廢水處理的難易度和廢水的危害性出發,將廢水中主要污染物歸納為三類:第一類為廢熱,主要來自冷卻水,冷卻水可以回用;第二類為常規污染物,即無明顯毒性而又易于生物降解的物質,包括生物可降解的有機物,可作為生物營養素的化合物,以及懸浮固體等;第三類為有毒污染物,即含有毒性而又不易生物降解的物質,包括重金屬、有毒化合物和不易被生物降解的有機化合物等。實際上,一種工業可以排出幾種不同性質的廢水,而一種廢水又會有不同的污染物和不同的污染效應。例如染料工廠既排出酸性廢水,又排出堿性廢水。紡織印染廢水,由于織物和染料的不同,其中的污染物和污染效應就會有很大差別。即便是一套生產裝置排出的廢水,也可能同時含有幾種污染物。如煉油廠的蒸餾、裂化、焦化、疊合等裝置的塔頂油品蒸氣凝結水中,含有酚、油、硫化物。在不同的工業企業,雖然產品、原料和加工過程截然不同,也可能排出性質類似的廢水。如煉油廠、化工廠和煉焦煤氣廠等,可能均有含油、含酚廢水排出。2 處理原則工業廢水的有效治理應遵循如下原則:①最根本的是改革生產工藝,盡可能在生產過程中杜絕有毒有害廢水的產生。如以無毒用料或產品取代有毒用料或產品。②在使用有毒原料以及產生有毒的中間產物和產品的生產過程中,采用合理的工藝流程和設備,并實行嚴格的操作和監督,消除漏逸,盡量減少流失量。③含有劇毒物質廢水,如含有一些重金屬、放射性物質、高濃度酚、氰等廢水應與其他廢水分流,以便于處理和回收有用物質。④一些流量大而污染輕的廢水如冷卻廢水,不宜排入下水道,以免增加城市下水道和污水處理廠的負荷。這類廢水應在廠內經適當處理后循環使用。⑤成分和性質類似于城市污水的有機廢水,如造紙廢水、制糖廢水、食品加工廢水等,可以排入城市污水系統。應建造大型污水處理廠,包括因地制宜修建的生物氧化塘、污水庫、土地處理系統等簡易可行的處理設施。與小型污水處理廠相比,大型污水處理廠既能顯著降低基本建設和運行費用,又因水量和水質穩定,易于保持良好的運行狀況和處理效果。⑥一些可以生物降解的有毒廢水如含酚、氰廢水,經廠內處理后,可按容許排放標準排入城市下水道,由污水處理廠進一步進行生物氧化降解處理。⑦含有難以生物降解的有毒污染物廢水,不應排入城市下水道和輸往污水處理廠,而應進行單獨處理。3 發展趨勢在水和其他資源日漸短缺以及環境污染治理日益迫切的情況下,工業廢水處理的發展趨勢是:把水和污染物作為有用資源回收利用和實行閉路循環。這可分為水和污染物綜合循環回用。水和污染物各自單獨循環回用。4 除重金屬重金屬廢水主要來自礦山、冶煉、電解、電鍍、農藥、醫藥、油漆、顏料等企業排出的廢水。如果不對重金屬廢水處理,就會嚴重污染環境。廢水處理中重金屬的種類、含量及存在形態隨不同生產企業而異。除重金屬在廢水處理中顯得很重要。由于重金屬不能分解破壞,而只能轉移它們的存在位置和轉變它們的物理和化學形態,達到除重金屬的目的。例如,廢水處理過程中,經化學沉淀處理后,廢水中的重金屬從溶解的離子形態轉變成難溶性化臺物而沉淀下來,從水中轉移到污泥中;經離子交換處理后,廢水中的重金屬離子轉移到離子交換樹脂上,經再生后又從離子交換樹脂上轉移到再生廢液中。因此,廢水處理除重金屬原則是:除重金屬原則一:最根本的是改革生產工藝.不用或少用毒性大的重金屬;除重金屬原則二:是采用合理的工藝流程、科學的管理和操作,減少重金屬用量和隨廢水流失量,盡量減少外排廢水量。重金屬廢水處理應當在產生地點就地處理,不同其他廢水混合,以免使處理復雜化。更不應當不經除重金屬處理直接排入城市下水道,以免擴大重金屬污染。廢水處理除重金屬的方法,通常可分為兩類:除重金屬方法一:是使廢水中呈溶解狀態的重金屬轉變成不溶的金屬化合物或元素,經沉淀和上浮從廢水中去除.可應用方法如中和沉淀法、硫化物沉淀法、上浮分離法、電解沉淀(或上浮)法、隔膜電解法等廢水處理法;除重金屬方法二:是將廢水中的重金屬在不改變其化學形態的條件下進行濃縮和分離,可應用方法有反滲透法、電滲析法、蒸發法和離子交換法等。這些廢水處理方法應根據廢水水質、水量等情況單獨或組合使用。5 處理標準工業用水重復率是我國生態城市建設的重要指標,也是衡量地方官員政績的“綠色指標”,已被許多經濟發達地區納入強制性的工業廢水處理標準。廣東省環境保護與生態建設“十一五”規劃明確規定:全省工業用水重復利用率2005年達到34.4%,2010年要大于65%,廣州、深圳、佛山、肇慶等市要達到80%以上;國務院最近批準的“珠江三角洲地區改革發展規劃綱要(2008-2020年)”進一步強調了污染總量控制的重要性,廣東省要積極探索有利于資源節約和循環經濟發展的地方性價格、財政政策,建成一批符合循環經濟發展要求的工業園區,形成資源高效利用、循環利用的產業鏈。到2020年,實行用水總量控制和定額管理,工業用水重復率達到80%;提高資源利用效率,發展循環經濟,建立節約型社會已成為廣東省經濟和社會發展的主軸,也是考核各級政府官員的“綠色政績指標”,環保工作重點已由抓“達標排放”轉變為“實現污染排放總量控制,提高工業用水重復率”,許多工業企業已建成的污水處理系統只能滿足“達標排放”要求,而遠遠不能滿足“回用”要求,印染、造紙等耗水企業在苦苦尋找污水深度處理和回用技術,這蘊藏著巨大的商機。6 回用設備MBFB膜生物流化床工藝MBFB膜生物流化床工藝用于工業廢水深度處理,能在原有廢水達標排放的基礎上,經過生物流化床和陶瓷膜分離系統,進一步降低COD、NH-N、濁度等指標,一方面可直接回用,另一方面也可作為RO脫鹽處理的預處理工藝,替代原有砂濾、保安過濾、超濾等冗長過濾流程,同時有機物含量的降低大大提高RO膜使用壽命,降低回用水處理成本,無機陶瓷膜分離系統,是世界第一套污水處理專用的無機膜分離系統,和其它的有機膜、無機膜相比,具有膜通量大、可反沖、全自動操作等優勢。MBFB特點1、活性炭粉長期使用,勿需更換或再生;2、三相傳質混合,反應效率高;3、載體不流失;4、載體流化性能好;5、氧的轉移效率高;6、污染物高度富集,生物量大;7、對微污染水處理效果好。7 分類通常有以下三種:第一種是按工業廢水中所含主要污染物的化學性質分類,含無機污染物為主的為無機廢水,含有機污染物為主的為有機廢水。例如電鍍廢水和礦物加工過程的廢水,是無機廢水;食品或石油加工過程的廢水,是有機廢水。第二種是按工業企業的產品和加工對象分類,如冶金廢水、造紙廢水、煉焦煤氣廢水、金屬酸洗廢水、化學肥料廢水、紡織印染廢水、染料廢水、制革廢水、農藥廢水、電站廢水等。第三種是按廢水中所含污染物的主要成分分類,如酸性廢水、堿性廢水、含氰廢水、含鉻廢水、含鎘廢水、含汞廢水、含酚廢水、含醛廢水、含油廢水、含硫廢水、含有機磷廢水和放射性廢水等。前兩種分類法不涉及廢水中所含污染物的主要成分,也不能表明廢水的危害性。第三種分類法,明確地指出廢水中主要污染物的成分,能表明廢水一定的危害性。處理的基本原則: (一)優先選用無毒生產工藝代替或改革落后生產工藝,盡可能在生產過程中杜絕或減少有毒有害廢水的產生。(二)在使用有毒原料以及產生有毒中間產物和產品過程中,應嚴格操作、監督,消除滴漏,減少流失,盡可能采用合理流程和設備。(三)含有劇毒物質廢水,如含有一些重金屬、放射性物質、高濃度酚、氰廢水應與其它廢水分流,以便處理和回收有用物質。(四)流量較大而污染較輕的廢水,應經適當處理循環使用,不宜排入下水道,以免增加城市下水道和城市污水處理負荷。(五)類似城市污水的有機廢水,如食品加工廢水、制糖廢水、造紙廢水,可排入城市污水系統進行處理。(六)一些可以生物降解的有毒廢水,如酚、氰廢水,應先經處理后,按允許排放標準排入城市下水道,再進一步生化處理。(七)含有難以生物降解的有毒廢水,應單獨處理,不應排入城市下水道。工業廢水處理的發展趨勢是把廢水和污染物作為有用資源回收利用或實行閉路循環。本篇文章來源于:https://mp.weixin.qq.com/s/dzO_yBqfsZeSis8trGgVlg

2024-07-18
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