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              電鍍廢水排放全國發貨 無錫進帆環保

              發布時間:2021-07-29 02:49  

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              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;



              電鍍廢水是在電鍍生產過程所排出的各種廢水。

              電鍍廢水的分類  

              從電鍍生產工藝可將電鍍廢水分為前處理廢水、鍍層漂洗廢水、后處理廢水以及廢鍍液、廢退鍍液等四類。

              值得提出的是,近幾年,利用天然礦物和植物治理重金屬污染技術也出現了新進展。本文探討了原子吸收分光光度法測定某市電鍍廢水中銅、鎘、鉛和鋅等四種重金屬含量的效果,以期為電鍍行業廢水中重金屬含量的測定提供理參考。在礦物方面,某技術表明,在含有重金屬離子的廢液中,加入能消除、轉化廢水中的有害物,然后經物理化學處理,將重金屬成分轉變為水處理劑,實現了化害為寶[7]。在植物方面,利用植物固定、吸收、提取、分解、轉化、清除水和土壤中的重金屬污染物也取得了可喜的成果。我國生態環境工作者已發現10余種“超富集”植物。該植物的特點是在其生長過程中,能將被重金屬污染的水體和土壤中的重金屬離子超量(較一般植物而言)富集在花、葉、莖部分,其成熟收獲后,通過焚燒等處理實現重金屬回收。如新發現被命名為李氏禾的多年濕生植物,生長期間葉片中Cr(Ⅵ)高達2.977g/kg、Cu2 2.129g/kg、Ni2 1.349g/kg對重金屬吸附率達89.3%以上[8]。該方法已應用在廣西河池大環江地域生態恢復上,取得了初步成效。



              電鍍廢水的特征

              廢液量大

              電鍍廢水中經常被忽略的一類廢水,就是各工序產生的高濃度廢液(見表3)。這些廢液的產生量很少,但是1噸廢液和上百噸清洗水的污染物量相當,在電鍍廢水總的污染量中,廢液的貢獻應該在1/3-1/2。

              因為電鍍廢液是不定期產生并間歇排放的,一旦某種廢液瞬間排入廢水站,就會導致水質出現幾倍甚至幾十倍的波動,超出廢水站的處理能力。電鍍廢液電鍍、鈍化、退鍍等電鍍作業中常用的槽液經長期使用后或積累了許多其他的金屬離子,或由于某些添加劑的破壞,或某些有效成分比例失調等原因而影響鍍層或鈍化層的質量。即使將廢液單獨收集起來均勻有序排放,也會導致廢水總體鹽分大幅升高(鹽分從5000mg/L以內升高到7000-10000mg/L),降低廢水的可生化性。


              含鉻廢水處理方法

              六價鉻廢水處理方法有如下二條基本路線:一是將六價鉻還原成低毒的三價鉻,然后用化學沉淀去除,包括化學還原法,電解還原凝聚法等。二是資源回收路線,如離子交換,活性炭吸附,反滲透等工藝。

              含鉻廢水自車間自流入含鉻廢水調節池,用稀酸調節pH值至一定數值后,再用泵打入廢水處理機。廢水在處理機中自上而下流動,與鐵屑發生反應,處理后的水流到綜合廢水調節池。




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