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在乳化液废水的处理过程中,还需要考虑环保措施。一般来说,乳化液废水的处理率要达到国家排放标准,同时要尽可能减少废水对环境的危害。具体来说,环保措施包括以下几个方面:
减少废水产生量:要尽可能减少废水的产生量,从源头上减少废水的危害。
提高废水处理率:要采用的废水处理技术,提高废水处理率,减少废水对环境的危害。
资源化利用:要尽可能将废水中的有用资源进行回收利用,减少资源浪费和对环境的负担。
总之,乳化液废水的处理非常重要,需要采用合适的处理方法和技术手段,同时要注意环保措施的落实。只有这样,才能确保废水得到有效处理,减少对环境的危害,为可持续发展做出贡献。
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乳化液中主要含有机油和表面活性剂,是用乳化油根据需要用水稀释再加入乳化剂配制而成的。在机床切削使用的乳化液中为了提高乳化液的防锈性,还加入了亚硝酸钠等。由于乳化剂都是表面活性剂,当它加入水中,使油与水的界面自由能大大降低,达到低值,这时油便分散在水中。乳化液可以简单地认为是油和水所组成的稳定而均匀的胶体物质,其中乳化液中的乳化油为分散相,水为连续相。
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机械破乳
通常是采用离心分离,利用油、水的密度不同,经离心加热而使油相的粘度降低而加快破乳,该方法在乳化油污水的实际处理上应用较少。
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无机混凝剂破乳
乳化油污水中加入金属盐类化合物,其阳离子部分可以起去除乳化油界面存在的表面活性剂及抑制双电层的作用,使油滴经凝集、吸附等机理而被去除。根据Sehulze-Hardy法则,各种金属离子的混凝作用与其离子价数的六次方在正比,故铝盐、铁盐广泛作为无机混凝剂来处理污水,如硫酸铝、明矾、碱式硫酸铝、碱式氯化铝、三氯化铝、磷酸铝、复配粉末药剂和三氯化铁、硫酸铁、硫酸亚铁等。此外,钙盐、镁盐、锌盐、矿泥等系列来可作为破乳剂使用,如硫酸钙、碳酸钙、氯化钙、硫酸镁、硅酸镁、硝酸镁、氯化锌、硼泥、电石糊等。无机混凝剂破乳的特点为:效果较稳定,处理费用较低,一般需结合混凝沉降或气浮工艺,但处理效果受污水中表面活性、乳化剂类型影响较大,适合于处理稳定性较差的乳化油污水,目前在实际污水处理中应用广泛,存在的问题是渣量较大,适用乳化油污水不广等
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无机与有机药剂的复配或配合使用
为取得优良的破乳效果,往往把一些无机混凝剂与有机絮凝剂做成复配制剂使用,或者将二者配合使用,在实际的工程上这类应用较多。其大的特点是可以获得大颗粒的絮体,并把油滴凝集或吸附而去除,也可加入二种不同分子量的聚合物,一个分子量较小,而另一个较大,这可取得较大的絮体,相应的处理效果也更好。
由上可见,采用化学破乳法较常用,化学法中采用无机混凝剂破乳,适合于处理稳定性差的乳化液。采用有机絮凝剂破乳适用于难破乳处理的场合,效果较好,但其专一性较强,有机絮凝剂种类繁多,在多品种乳化液破乳实际使用难度较大。
而采用酸碱破乳,对各种乳化液均有效,只不过破乳低而已,酸碱破乳适合多品种乳化液破乳场合。
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沉淀气浮分离:破乳后的乳化油废水呈浑浊状态,在氯化铁盐电荷的作用下有细小的絮凝体,再次添加PAM形成大的絮凝体,经过斜管沉底及气浮工艺,重力部分沉淀到设备底部的污泥槽,轻质部分上浮到气浮区域进行分离,本次设计为压力溶气气浮。
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重力及机械分离法:这种方法多用于对含油废水的初期处理,其原理是在重力场中,油与水存在密度差,采用特定的机械设施可以使其分离。而油粒大小、油水密度差、流动状及流体的粘度又决定了油水分离的速度。它们之间的关系可用Stockes和Newton等定律来描述。现阶段我国所采用的机械设施技术与国外相比还有较大差距,应向着集成化体积小、的方向发展。
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气浮法是以气泡粘附水中的悬浮物,使其悬浮于水面,达到分离的目的。这种方法可以实现水中固体与固体,液体与液体以及溶质中离子等多种状态的物质分离。由于其具有的快速的特点,气浮法是目前国内外含油废水处理中使用广泛的一种水处理技术。气浮法按气泡产生的方式不同,可分为鼓气气浮、加压气浮和电解气浮等。目前阶段,对于气浮装置的改进和溶气系统的优化,是气浮法研究的主要方向。关于气浮装置的改进,陆斌采用两级混凝气浮-生物接触氧化工艺处理含油乳化液废水,提高了COD和油的去除率。而对溶气系统的优化,王振欧采用喷射溶气回流浮选工艺处理含油废水,据其研究结果表明运用此种方法效率大大提高并且效果明显。
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吸附法:因其技术的突飞猛进,吸附技术在含油废水处理方面也占有一席之位。吸附法的工作原理是加大吸附剂的表面积,使溶解油和其他溶解的有机物吸附在其表面,从而达到油水分离的目的。吸附剂一般分为炭质吸附剂、无机吸附剂和有机吸附剂。虽然活性炭使用范围广,吸附能力强,但其成本过高,吸附能力有限,就使得它在使用中受到很大的限制。吸附法在处理含油废水方面的出路是寻求合适的吸附剂。目前在、经济的吸油剂的开发与应用方面,主要集中于两个方面,一是开发出新的填充剂,使吸附剂的填充容量增加,吸附能力增强。二是开发新的亲水性吸油材料,增强吸附能力。