Първият тип е класифициран според химическите свойства на основните замърсители, съдържащи се в промишлените отпадъчни води, съдържащи неорганични замърсители, предимно неорганични отпадъчни води, съдържащи органични замърсители, предимно органични отпадъчни води. Например отпадъчните води от електропокритие и процеси на преработка на минерали са неорганични отпадъчни води; Отпадъчните води от процесите на преработка на храни или петрол са органични отпадъчни води.
Вторият тип е класифициран според продуктите и обектите за обработка на промишлените предприятия, като металургични отпадъчни води, отпадъчни води от хартия, отпадъчни води от алкокинен газ, отпадъчни води от метални киселини, отпадъчни води от химически торове, отпадъчни води от текстилни печати, отпадъчни води от боядисване, отпадъчни води от кожа, отпадъчни води от пестициди, отп
Третият тип е класифициран според основните съставки на замърсителите, съдържащи се в отпадъчните води, като киселинни отпадъчни води, алкални отпадъчни води, цианосодержащи отпадъчни води, хромни отпадъчни води, кадмиеви отпадъчни води, живачни отпадъчни води, фенолови отпадъчни води, алхеидни отпадъчни води, маслени отпадъчни води, сярни отпадъчни води, органични фосфорни отпад


· Физика: използване на физически ефект, за да се отдели замърсяващото вещество в суспензия от отпадните води, природата на замърсяващото вещество не се променя по време на обработката.
Химия, физическа химия: метод, който използва определена химическа реакция, за да промени свойството или формата на замърсяващите вещества в отпадните води и да ги отстрани от водата.
Биохимичен метод (биометод): метод за отстраняване на колоидите и разтворимите органични вещества от отпадните води, използвайки действието на микроорганизми.
Разделяне по степен на пречистване на отпадъчните води:
1-степенна обработка (включително предварителна обработка)
Вторична обработка (биологична обработка)
3-степенна обработка (дълбока обработка)
![]() |
![]() |
| Хайденерг 4040 обратна осмостична мембрана | Dow 8040 обратна осмична мембрана |
Пречистването на промишлените отпадъчни води в момента може да бъде разделено на следните методи:
ЕдинМеханика на сепарация
При пречистването на промишлените отпадъчни води технологията за разделяне на мембраната може да се използва за пречистване на различни отпадъчни води. Пречистването на отпадните води, съдържащи масло, с ултрафилтърна мембрана може да доведе до отстраняване на маслото от 97% -100%. Приемане на киселинно-алкални неорганични мембрани за обработка на алкални хартиени черни течности, не е необходимо да се коригира стойността на PH, използването на мембрани с различни отвори може да се рециклира целулоза, лексин и други полезни компоненти, качеството на водата след обработката може да се използва за варене на целулоза, за да се постигне закрит цикъл на отпадните води от хартия; Използвайки процес на смесване на кална мембрана за обработка на кожени отпадъчни води, процентът на отстраняване на CODCr, S2- и Cr6 + е съответно 86,14%, 88,39% и 54,5%. Освен това, използването на мембранна технология може да обработва отпадъчните води за хранене, отпадъчните води от фармацевтичната химия, отпадъчните води за боядисване и др.
![]() |
![]() |
|||
Йонообменната смола има обмен. Функции като избор, адсорбция и катализация, в промишлената пречистка на отпадъчните води, се използват главно за рециклиране на тежки метали и редки метали, пречистване на токсични вещества, премахване на киселинни или алкални органични вещества в органичните отпадъчни води като феноли, киселини и амини. Прилагане на IER за пречистване на промишлени отпадъчни води, не само смолата може да се възобнови, но и лесна работа, зрели условия на процеса и кратък процес, в момента е приет за някои големи предприятия, перспективите за приложение са добри.
В момента отпадъчните води за печат и хартия са два основни фактора за замърсяването на околната среда. Цветът на отпадъчните води в индустрията за боядисване е тъмен, въпреки че степента на намаляване на цвета на отпадъчните води в боядисването е голяма, но отстраняването на COD е по-лошо, а обработката е скъпа и лесно причинява вторично замърсяване, а химическият синтез на органичните вещества ще доведе до отравяне на водата, използването на метода на биоразграждане не само може да преодолее горепосочените проблеми, но също така има следните предимства: Съпротивлява се на други микроорганизми; Може да се справи с тежко замърсяващи и токсични замърсители; Разлагащите се вещества имат широк спектър. Бялата гниеща гъба и яйцеклетините са два добри вида микроби, които се разграждат в отпадните води за хартия, съдържащи естенцин.
![]() |
![]() |
Методът на кондентиране е метод за пречистване на промишлени отпадъчни води с използване на кондентант. Конденсатите обикновено имат 3 категории неорганични полимерни флукуланти, органични полимерни флукуланти и биополимерни флукуланти. В момента най-широко използваните в пречистването на водата са полиалуминиевите соли и композитните полиалуминиеви соли в неорганичните полимерни флукуланти. Полимерният алуминиев хлорид (PAC), полимерният алуминиев сулфат (PAS) са най-широко използваните в промишлеността два вида полиалуминиеви соли, експериментално доказано, че PAC за обработка на нефтохимични отпадни води има ефективен ефект на флукулация, не само висока степен на отмътеност, но и малко въздействие върху рН на суровата вода, добра цветна вода след обработка, може да се използва като флукулант за рециклиране на нефтохимични отпадни води. Използвайки го за обработка на рекната вода, ефектът е добър за отстраняване на мътливостта и отстраняване на COD (химическо потребление от кислород) (отстраняване на мътливост под 4 mg / L, COD под 6 mg / L). Ефектът на флукулация на PAS е значително по-добър от традиционния флукулант с алуминиев сулфат, широк диапазон от температури, подходящ за обработка на флукулация на питейна вода, промишлена вода и по-голямата част от отпадъчните води, използвана за обработка на река вода, независимо дали е премахване на мътливост или премахване на COD, може да постигне добър ефект от обработката. През последните години, за да се подобри ефектът на флукулацията на единичната полиалуминиева сол, хората са синтезирали нов тип полимерен композитен алуминиев солен флукулант, като полимерен алуминиев хлорид (PAFC), полимерен алуминиев сулфат (PAFS), полимерен алуминиев хлорид (PAFCS), полимерен кремниев (фосфорен) алуминиев киселин (желязо) и др. Тези полимерни композитни алуминиеви соли флокуланти широко се използват за обработка на питейна вода, промишлена вода, минни отпадъчни води, нефтени полета, домашна вода, естествена Жълта река вода, сурова река Янце, отпадъчни води за печат и т.н.






