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發布時間:2021-01-15 06:21  





1、將所述綜合廢水處理池中的綜合廢水排入綜合物化反應單元,對綜合廢水中的重金屬離子進行去除,固液分離后得到綜合物化反應后的綜合廢水;
2、將S3所得的綜合物化反應后的綜合廢水經過一級砂濾器過濾后,排入生化反應單元,對綜合物化反應后的綜合廢水進行氨氮、總氮、總磷、COD的去除,得到生化反應后的綜合廢水;
3、將S4所得的生化反應后的綜合廢水經過二級砂濾器過濾后,排入軟化樹脂罐進行除鈣處理,之后排入超濾單元進行大分子顆粒過濾處理,之后排入反滲透單元進行脫鹽處理,反滲透產水進入一級全離子交換樹脂塔進行一級吸附,反滲透濃水排入碟管式膜處理單元進行高倍濃縮處理,碟管式膜處理單元產水進入二級全離子交換樹脂塔進行二級吸附,碟管式膜處理單元濃水進入蒸發濃縮單元進行蒸干結晶,蒸干結晶后處理完成;
所述綜合物化反應單元包括通過管道依次連接的pH初調池、微電解池、曝氣池、反應池、絮凝池和沉淀池;
所述生化反應單元包括通過管道依次連接的pH回調池、水解酸化池、缺氧池、好氧池、生化沉淀池和循環曝氣生物濾池;
硫化物沉淀法:
加入硫化物沉淀劑使廢水中重金屬離子生成硫化物沉淀除去的方法。與中和沉淀法相比,硫化物沉淀法的優點是:重金屬硫化物溶解度比其氫氧化物的溶解度更低,而且反應的pH值在7—9之間,處理后的廢水一般不用中和。硫化物沉淀法的缺點是:硫化物沉淀物顆粒小,易形成膠體;硫化物沉淀劑本身在水中殘留,遇酸生成氣體,產生二次污染。金屬離子有的以簡單的陽離子形式存在,有的則以酸根陰離于形式存在,有的以復雜的絡合離子存在。為了防止二次污染問題,英國學者研究出了改進的硫化物沉淀法,即在需處理的廢水中有選擇性的加入硫化物離子和另一重金屬離子(該重金屬的硫化物離子平衡濃度比需要除去的重金屬污染物質的硫化物的平衡濃度高)。由于加進去的重金屬的硫化物比廢水中的重金屬的硫化物更易溶解,這樣廢水中原有的重金屬離子就比添加進去的重金屬離子先分離出來,同時防止有害氣體硫和硫化物離子殘留問題。
螯合沉淀法:
加入螯合沉淀劑(如DTCR)使其發生螯合沉淀。該方法有出水穩定達標效果好,適用條件廣,無二次污染,污泥含水率低,污泥便于回收,同時設備要求簡單,實施方便等特點。缺點在于價格偏高。
膜分離技術:
膜分離法是利用高分子所具有的選擇性來進行物質分離的技術,包括電滲析、反滲透、膜萃取、超過濾等。用電滲析法處理電鍍工業廢水,處理后廢水組成不變,有利于回槽使用。根據投加還原劑的不同,可分為FeSO4法、NaHSO3法、鐵屑法、SO2法等。含Cu2 、Ni2 、Zn2 、Cr2 等金屬離子廢水都適宜用電滲析處理,已有成套設備。
反滲透法已大規模用于鍍Zn、Ni、Cr漂洗水和混合重金屬廢水處理。采用反滲透法處理電鍍廢水,已處理水可以回用,實現閉路循環。該法是在厭氧條件下硫酸鹽還原菌通過異化的硫酸鹽還原作用,將硫酸鹽還原成H2S,廢水中的重金屬離子可以和所產生的H2S反應生成溶解度很低的金屬硫化物沉淀而被去除,同時H2SO4的還原作用可將SO42-轉化為S2-而使廢水的pH值升高。液膜法治理電鍍廢水的研究報道很多,有些領域液膜法已由基礎理論研究進入到初步工業應用階段,如我國和奧地利均用乳狀液膜技術處理含Zn廢水,此外也應用于鍍Au廢液處理中。
目前電化學處理重金屬廢水工藝包括以下方法:
電滲析法:在直流電場的作用下,利用陰離子或陽離子交換膜對溶液中陰、陽離子進行選擇性透過,使陰、陽離子定向遷移,從而實現水體中的溶質與水分離。是一項比較成熟的膜分離技術,可處理電鍍廢水、冶金工業廢水及其他含銅、鉻離子的廢水。微生物絮凝劑是一類由微生物產生并分泌到細胞外,具有絮凝活性的代謝物。電滲析在運轉過程中,兩極有電化學反應,電極腐蝕物聚集,電阻增大,電耗隨之增加,所以必須向電極室通入較大流量的水以排除電極反應產生的腐蝕物。
電滲析可分為單極性膜電滲析、雙極性電滲析。傳統的單機性膜存在電極耐久性欠佳及易發生堵槽等不足,因此目前研究熱點是雙極性膜電滲析。將雙極性膜與單極性膜組合,是重金屬廢水處理工藝未來發展的新方向。