餐饮污水随着餐饮行业的不断发展,所产生的污水也随之而增多,虽然都是做为生活污水统一处理,但是鑫利净水在处理餐饮污水方面也做了如下试验:
先用高效
聚合氯化铝来降低COD,随着混凝剂加入量的增加,COD的去除率逐渐增加,当投药量为4mL左右时,COD去除率达到比较大,继续增加投药量,COD去除率反而减少。这是因为混凝剂的用量过多,将导致带负电的胶体和悬浮物转而带正电而相互排斥,使所形成的絮凝体重新变成稳定的胶体,从而导致絮凝效果下降,因此投药量为4mL为宜。pH值对COD去除率的影响用1mol/L的氢氧化钠或盐酸调节pH值,然后各加入4mL的高效
聚合氯化铝,在120r/min下搅拌5min,静置30min后取上清液测定COD.
由此可以看出,开始COD的去除率随着絮凝剂加入量的增加而增加,当达到一定值时,COD的去除率会下降,说明过量的有机絮凝剂不利于絮凝。絮凝机理的分析对于餐饮污水的治理机理主要从三个方面来体现:压缩双电层作用:餐饮污水中的食物纤维,淀粉,脂肪,动植物油和蛋白质等污染物大部分以胶体状态存在。胶体粒子带负电荷,台南市北门区高效
聚合氯化铝带正电荷,投加无机絮凝剂后,发生金属离子水解和聚合反应,被吸附的带正电荷的多核络离子能够压缩双电层,降低ζ电位,使胶体间比较大排斥能降低,从而使胶粒脱稳。
吸附架桥和网捕作用:餐饮污水中胶粒一般带负电荷,投入废水中可以减小絮凝剂与水中胶粒间的排斥力,从而促进胶粒聚结;另一方面由于铝离子电价较高对Si-O四面体的氧离子有静电作用,电荷不平衡,于是对硅氧链产生静电斥力,这种作用机制导致硅氧链伸展得更开更长,有利于絮凝。同时,PAC具有巨大的线性分子,分子上的链节与水中胶体微粒有强的吸附作用,形成“胶粒-高分子-胶粒”絮凝体,发生沉降。所示胶粒吸附架桥在高分子链节上。以后形成的沉淀物在自身沉降过程中,能集卷,网捕水中的胶体等微粒,使胶粒黏结。
在中性和偏微碱性条件下,NB、AN和COD均有较好的降解效果。这可能是因为水中OH-的增加,使催化剂表面产生的HO与H+发生反应的机会降低,HO能够有效地与NB、AN和COD作用;同时,OH-可诱发ClO2产生HO,导致催化剂表面HO活性基团的增加,而与NB、AN等有机物迅速发生反应。
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北门区于台湾省台南市西北端沿海区,西滨台湾海峡,东临学甲区,南接将军区,北以八掌溪与嘉义县 义竹乡、布袋镇相邻。本区为昔日台江内海淤浅泥积而成,急水溪自本区横贯流入台湾海峡,沿海有红树林分布,动植物资源相当丰富,气候属热带季风气候,产业以农业及养殖渔业为主。北门区原来是台江内海急水溪口外的沙洲岛,旧名「北门屿」,因位于台湾府北方而得名,是过去台江内海各港口往来的航运必经孔道,大约在清乾隆末年到嘉庆年间因泥沙淤积而与陆地相连。道光年间曾大力发展盐业,在日治初期一度因废止盐专卖而没落,但在1899年恢复盐专卖后再度兴盛。1920年,日本于此地设置「北门庄」,属台南州北门郡管辖,战后改设台南县北门乡。 2010年12月25日改为台南市北门区。