酸性重金属污水处理设备

    酸性重金属污水处理设备

    潍坊鲁盛环保水处理设备有限公司

    应用效果好  去除污染物速度快  处理效果稳定  运行管理方便

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    重金属废水一般来自于机械制造、化工、电镀、矿冶等工业生产废水,特别是电镀过程中会排出含有铬、镉、铜、锌、镍等重金属和的漂洗废水和镀槽废液,这些重金属废水如果没有经过处理就排放,无论是对环境还是人类都会造成大危害。下面由鲁盛环保告诉大家常见的几种重金属废水处理方式,希望有所帮助。
    1、膜分离法
    电渗析、滤、反渗透是比较常用的膜法处理,主要是用压力作为驱动力来分离纯化和浓缩再重新利用,采用膜处理不仅处理效果显著提高,而且运行成本大大降低,且能够实现系统的自动化运行,实现高回收率、低能耗,使重金属废水处理不再困难。
    2、化学沉淀法
    化学沉淀法是指将沉淀剂/碱/硫化物等加入重金属废水中,发生化学反应后形成难溶解化合物,从而沉淀,再经过滤、离心等方法分离出沉淀物的一个过程。不过这个方法适合重金属浓度较高的废水,另外还需要考虑沉淀下来的污泥排放问题。优点是去除范围广、效率高、省成本、操作简单。
    3、吸附法
    吸附法是常见的一种重金属废水处理方法,包含物理吸附、化学吸附以及生物吸附。一般是用树脂、吸附剂、硅藻土、活性炭去吸附废水中的重金属离子。节能、环保、处理效果好,操作起来简单。不过因为重金属废水水质不稳定,会出现有一些无法把握的情况,需要专业人士协助或运营,否则处理后效果并不稳定。
    4、电化学法
    电化学法可以分为电絮凝、微电解、电还原法,主要是通过电解原理去除废水中的重金属。优点是可以回收金属、占地面积小、基本无排污,不过需要考虑维护费用以及耗电问题。
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    酸性重金属污水处理设备技术方案
    就是污水与气的混合装置通过污水管与涡 流箱连通,供药装置也通过管道与涡流箱连通,涡流箱出水口通过管道与混凝箱连通,该 混凝箱中的管道端部连通分水器;混凝箱与气浮箱连通,气浮箱下设出清水口,上部通过 浮渣排出管与浮渣脱水机连通。
    各个部件、装置可以安装在机架上构成整机。
    污水与气的混合装置是污水管通过管道分别连通污水泵和供气装置;在供气装置通向 污水管的通气管上,设置通气量控制装置,该通气管进气口与污水泵泵入污水管处附近。
    供药装置是至少两个储药箱分别通过管道连通供泵,供药泵连通通管,在通药管 上设置种药量监控装置。
    涡流箱的结构是由水平隔板隔为上、下两部分,每部分由纵隔板隔为迂回通道;上部 分迂回通道端口连通进水管,该端口附近设置进口与通药管连通;上部分迂回通道尽头 设置通向下部分通孔,该通孔附近设置另一进口与通药管连通;下部分迂回通道尽头设 置管道通往混凝箱。
    混凝箱置于涡流箱下方,涡流箱底板即为混凝箱**板,涡流箱通入的管道进入混凝箱 内,该管道端部连接分水器。混凝箱上部为瓶颈状溢水口,该溢水口**部为锯齿状,该溢 水口外部的混凝箱壁上设置管道通往气浮箱。
    气浮箱的结构是,与混凝箱连通的管道进入气浮箱中,其进入气浮箱中的管道端头连 结反向分散装置,气浮箱上部设置与浮渣排出管相配合的浮渣排出器,出水口通过管道与 集水器连通。
    气浮箱是在箱内由分隔板隔为A、B、C三部分,分隔板下边及侧边密封,与混凝箱连 通的管道进入部分A向另一部分B设置溢水管,溢水管穿过A、B间隔板上部通向B部分 下端,并以这种方式依次通到C部分,气浮箱中每一部分底部设有出清水口与集流器连通。
    酸性重金属污水处理设备性能
    a、稳定性:处理流程成熟、可靠,处理后出水稳定达标;
    b、性:处理工艺,设施整体性强;
    c、可靠性:处理站建成后,运行管理方便,操作简单,易于入门;
    d、经济性:尽量选择投资少,运行费用低;
    e、整体性:工艺整体协调优化,适应周围环境条件

    酸性重金属污水处理设备步骤:

    1)在中和反应槽中添加碱,对其内的酸性重金属废水进行中和,调节废水pH值为9.5-10.5,废水中大部分溶解态的重金属离子与碱反应生成不溶性金属氢氧化物;

    2)中和反应槽出水依次通过一级混凝反应槽和絮凝反应槽中的混凝、絮凝反应,使废水中不溶性金属氢氧化物形成比重较大的絮体,然后在沉淀池中沉降分离,沉淀池出水含有残余少量溶解态重金属离子;

    3)沉淀池出水流入重金属捕捉剂反应槽进一步处理,具体为在反应槽内投加重金属捕捉剂,重金属捕捉剂与废水中残余少量溶解态的重金属离子进行反应,形成不溶物;

    4)重金属捕捉剂反应槽出水流入混凝反应槽进行混凝反应,二级混凝反应槽中投加混凝剂;

    5)混凝反应槽出水流入管式微滤膜的循环槽,同时,沉淀池底部的金属氢氧化物污泥被输送至循环槽,两者在循环槽中充分混合,通过高浓度金属氢氧化物污泥的吸附、包裹、卷扫等作用,使得前述步骤中形成的不溶物从水中迁移至金属氢氧化物污泥的表面或内部,产生共沉降效应;

    6)循环槽中的泥水混合液通过管式微滤膜进水泵输送至管式微滤膜装置内,管式微滤膜装置采用大流量循环错流过滤模式,过滤出水达标排放,泥水混合液回流至循环槽内;

    7)循环槽排出的污泥通过污泥脱水后外运处置。







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