2024-09-11
O valor de COD na água do mar é geralmente baixo, geralmente entre 1-10 mg/L. A procura química de oxigénio (COD) é um importante indicador de qualidade da água utilizado para medir o valor de substâncias redutoras na água.
As substâncias redutoras podem incluir matéria orgânica, nitritos, sulfuros, etc., que podem ser medidos por oxidantes.
Isso ocorre porque a água do mar contém menos matéria orgânica e outras substâncias redutoras, cujo teor é afetado por muitos fatores, incluindo clima, localização geográfica e espécies biológicas.
A compreensão dos valores da DCO na água do mar é importante para avaliar a saúde dos oceanos e a gestão da qualidade da água.Especialmente quando se considera a protecção dos ecossistemas marinhos e o impacto das actividades humanas no ambiente marinho.
A proporção de vários íons na água do mar é relativamente estável, uma propriedade conhecida como a constância da composição da água do mar.Esta constância proporciona condições favoráveis para estudar as propriedades físicas e químicas da água do mar.
As proporções de concentração destes íons são relativamente constantes, principalmente devido à mistura da água do mar, seu enorme volume e sua evolução histórica a longo prazo,que dificulta que as influências externas (como o escoamento continental) causem alterações significativas na sua composição relativa.
A mineralização da água do mar refere-se a:A quantidade total de substâncias salinas dissolvidas na água do mar, que é um indicador importante para medir o teor de sal da água do mar.
A salinidade média da água do mar na Terra é de cerca de 35‰ (35 gramas de sal por quilograma de água do mar), e o TDS é de 35.000 ppm.
No entanto, a mineralização da água do mar varia de acordo com a região e a profundidade.
O teor de íons na água do mar é determinado pela sua proporção na água do mar.
Os principais elementos na água do mar incluem os seguintes e as suas concentrações médias:
Iões de cloreto (Cl)-): 19,10 g/kg Sódio
iões (Na+): 10,62 g/kg Magnésio
Iões (Mg)2+): 1,29 g/
kgÍon sulfato (SO)42-): 2,74 g/kg
iões (Ca2+): 0,412 g/kg Potássio
iões (K+): 0,399 g/kg
(B): 4,5 mg/kg de carbonato
(CO32-/HCO3-): 27,6 mg/kgFluoreto
iões (F-): 1,3 mg/kg de silicato
(Si): 2,8 mg/LBromida
iões (Br-): 67 mg/kg de estrôncio
Iões (Sr2+): 7,9 mg/kg
Além disso, o sal na água do mar existe principalmente na forma de cloreto de sódio (NaCl), representando 77,7% do teor de sal da água do mar, seguido pelo cloreto de magnésio (MgCl).2) representando 10,9%, sulfato de magnésio (MgSO4) representando 4,9%, sulfato de cálcio (Ca4) representando 3,6%, sulfato de potássio2SO4) representando 2,5%, carbonato de cálcio (CaCO)3) representando 0,3%, e outros sais.
Figura 3 Teor de sal na água do mar
Deve-se notar que estes valores são médias e que a composição química real da água do mar pode variar dependendo de fatores como localização geográfica, estação e clima.
O teor de óleo da água do mar refere-se geralmente ao teor de substâncias oleaginosas na água do mar, que podem ser provenientes de fenômenos naturais ou de atividades humanas.
Todos os anos, aproximadamente 5 a 10 milhões de toneladas de petróleo entram em corpos de água através de vários canais ao redor do mundo,dos quais cerca de 8% provêm de fontes naturais e cerca de 92% provêm de actividades humanas.
As fontes de atividades humanas incluem acidentes de petroleiros, fugas de exploração de petróleo no mar, águas residuais oleosas descarregadas de portos e operações navais, águas residuais da indústria petrolífera,e águas residuais oleosas descarregadas da indústria da restauração, indústria de transformação de alimentos e indústria de lavagem de automóveis.
Após os poluentes provenientes do petróleo entrarem no ambiente aquático, sofrerão processos tais como migração, transformação e degradação por oxidação,resultando numa diminuição geral do teor de óleo na águaExistem quatro estados principais de poluentes provenientes de óleo nas massas de água: óleo flutuante, óleo emulsionado, óleo dissolvido e resíduos condensados.
Quando o teor de óleo na água do mar atinge 0,01 mg/L, pode causar que peixes, camarões e mariscos tenham um odor dentro de 24 horas, afetando o valor comestível dos produtos aquáticos.A monitorização e o controlo do teor de óleo na água do mar são cruciais para proteger o ambiente ecológico marinho e a saúde humana.
A água do mar não poluída normalmente contém óleo na faixa de microgramas.
Em resumo,A desalinização da água do mar tornou-se uma tecnologia muito madura.
As águas residuais industriais com um teor de sal superior ao da água do mar provêm principalmente de várias indústrias, que produzem águas residuais que contêm uma grande quantidade de sal durante o processo de produção.As principais indústrias são:
(a)Indústria química e petroquímica
As indústrias química e petroquímica são uma das principais fontes de água industrial de elevada salinidade.que contém uma grande quantidade de sal, tais como cloreto de sódio, cloreto de cálcio, sulfato de sódio, etc. A concentração de sal destas águas residuais é muitas vezes muito superior à da água do mar.
(2)Mineração e transformação de minerais
O processo de mineração e de processamento de minerais produz uma grande quantidade de rejeitos e águas residuais, que também contêm muita sal e é uma das fontes importantes de água industrial de alta salinidade.O teor de sal destas águas residuais pode também exceder o da água do mar.
(3)Processamento de géneros alimentícios
Além da matéria orgânica, estas águas residuais podem também conter uma grande quantidade de sal, como cloreto de sódio, cloreto de potássio,etc. Embora o teor específico de sal varie consoante o tipo e o processo de transformação, algumas águas residuais da transformação alimentar podem também ter um elevado teor de sal.
(4)Fabricação de papel e de celulose
O processo de papel e celulose gera uma grande quantidade de águas residuais, que contêm não só matéria orgânica, mas também sais como cloreto de sódio e sulfato de sódio.Embora a concentração de sal dessas águas residuais possa variar consoante o processo e as matérias-primas, em alguns casos, o seu teor de sal pode exceder o da água do mar.
(6)Fabricação de têxteis e impressão e tingimento
Os processos têxteis e de impressão e tingimento também geram uma grande quantidade de águas residuais, que podem conter substâncias salgadas, como cloreto de sódio e cloreto de potássio.Embora a concentração de sal dessas águas residuais possa variar consoante o processo específico e o corante, o teor de sal das águas residuais pode também ser elevado em alguns processos de impressão e tingimento.
(7)Outros sectores industriais
Para além das indústrias acima referidas, algumas outras indústrias podem também produzir águas residuais com elevado teor de sal, como as águas residuais de dessulfuração da indústria de energia,Águas residuais da indústria química do carvão, etc. O teor de sal destas águas residuais pode também exceder o da água do mar.
Deve notar-se queO teor de sal da água salgada industrial produzida por diferentes indústrias é diferente e o tipo e a concentração específicos de sal também são afectados por muitos factores.quando se tratam estas águas residuais com elevado teor de sal, é necessário escolher os métodos de tratamento e os meios técnicos adequados em função da situação real.
A redução da emissão de águas residuais industriais de elevada salinidade requer uma solução sistemática.Colóides e íons de escamação geralEm seguida, os processos de tratamento por membrana são utilizados para reutilizar a água doce e reduzir as águas residuais.Este artigo apresenta principalmente os processos de tratamento de membrana comumente utilizados.
Podemos entendê-lo desta forma: usando métodos físicos, químicos, bioquímicos e outros para tratar águas residuais industriais de alto sal, alta dureza, alta COD para uma composição próxima da da água do mar,Também podemos usar a ideia da dessalinização da água do mar para resolver o problema das emissões zero.
De acordo com a separação do tamanho dos poros da membrana, as tecnologias de membrana comumente utilizadas podem ser divididas em microfiltração (MF), ultrafiltração (UF), nanofiltração (NF), osmose reversa (RO), etc.
De acordo com a pressão de filtragem e o múltiplo de concentração final,A osmose reversa comumente utilizada para descarga de águas residuais sem descarga pode ser dividida em osmose reversa de baixa pressão (como BWRO), osmose reversa a pressão média (SWRO através da membrana da água do mar), osmose reversa a alta pressão (HPRO ou DTRO), etc.
Ao mesmo tempo, existem também no mercado tecnologias como a EDI (eletrodiálise) e a osmose forward (FO) que foram aplicadas à indústria de alto teor de sal com emissões zero.Devido ao seu âmbito de aplicação diferente e às diferentes condições de trabalho, a sua concepção combinada tem sido amplamente utilizada em projectos de emissões zero.