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盐城一体化含碲废水处理设施

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  • 更新时间:2024-03-25

简要描述:盐城一体化含碲废水处理设施电化学法适用于处理COD为0.01~1g/L的低含量有机废水,虽然在高盐的条件下有利于降低能耗,但金属及板易损耗,更换频繁。含氯化钠的废水电解,无论是离子膜法还是隔膜法,都因为含有有机物的问题而无法满足电解要求,存在级板选择、安全、后续处理等问题。

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盐城一体化含碲废水处理设施

高含盐废水是工业废水中较常见的一种,它是指总含盐量(以NaCI含量计)至少为1%的废水,属于难处理的废水之一。其含盐成分复杂,特别是当结垢离子Ca2+,Mg2+、硅等含量较多时可能会导致设备较严重结垢,Cl含量较多则会对设备产生腐蚀,有机物含量较高且难降解。

高含盐废水是废水处理中历史性的技术难题之一,常规的物理、化学、物化以及生化技术对含盐废水的处理能力有限,脱盐效果不理想。根据国内外的研究报道,处理高含盐废水的技术主要有生物法、膜法、蒸发法和离子交换法。

(1)生物法

生物处理技术适用于处理含盐量小于1%的含盐废水,高浓度无机盐及盐度变化对微生物有抑制作用,主要表现:盐浓度高、渗透压高、微生物细胞脱水引起细胞原生质分离;盐浓度高,活性污泥易上浮流失,从而严重影响生物处理系统的净化效果,盐析作用使脱氢酶活性降低,氯离子高对细菌有毒害作用。

(2)蒸发法

蒸发是指将溶液中的溶剂通过升温的方式让溶剂脱离溶质的过程。目前应用比较广泛的加热蒸发技术有多级闪蒸技术、低温多效蒸馏技术和机械式蒸汽再压缩(MechanicalVaporRecompression,简称MVR)技术,其中多效蒸馏技术和MVR技术常用于处理高含盐废水,其中又以MVR技术较为节能省耗。

(3)电处理法

电化学法适用于处理COD为0.01~1g/L的低含量有机废水,虽然在高盐的条件下有利于降低能耗,但金属及板易损耗,更换频繁。含氯化钠的废水电解,无论是离子膜法还是隔膜法,都因为含有有机物的问题而无法满足电解要求,存在级板选择、安全、后续处理等问题。

近年来,随着经济和人类社会的不断发展,染料、医药、农药以及石油化工等基础行业也蓬勃发展,不可避免会排出大量废水,而由于行业特性的原因,其排出的废水中常含有硫化物,主要包括硫化氢等物质。硫化氢毒性较大,对水生生物具有较强的能力;在通风不良条件下,当其聚集到一定浓度时,也会对操作人员产生毒害作用。此外,当含有硫化物的废水排放到水体中后,会与水体中的铁类金属反应,使水体发臭发黑,因此,国家对含硫废水有严格的排放标准。

目前,含硫废水的常用处理方法有以下几种:酸化吸收法、气提法、化学絮凝法、空气氧化法等。其中,酸化回收法是在酸性条件下使S2-转化为H2S气体,进入脱硫装置,回收其中的硫,由于硫化氢具有毒性和腐蚀性,具有一定的危险性,因此对设备的要求较高;气提法是利用空气将废水中的硫化物吹脱出来,其局限性在于能耗较大,工艺复杂,对水量小、含硫量低的废水并不适用;化学絮凝法是通过向废水中投加亚铁盐或铁盐,使其与H2S生成难溶固体后分离去除,当硫化物浓度过高时,药剂消耗量多,不适用于含硫浓度高、废水量大的废水;空气氧化法是指利用空气将硫离子氧化为无毒的硫代硫酸盐或硫酸盐,但由于氧气在水中溶解度较低,气液传质效率低,单纯通入氧气氧化效果不明显,还需要加入相应的催化剂来提高处理效果,造成成本提高以及增加后续处理的难度。

铁碳微电解技术又称内电解法,是目前处理高浓度、高色度、难生物降解有机物的一种理想工艺,其技术原理以废水做电解质,微电解填料中的铁为阳极、炭为阴极形成“原电池",通过放电形成电流对废水进行电解氧化和还原处理,其原理基于电化学、氧化-还原以及絮凝沉淀的共同作用以达到去除有机污染物的目的。具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、处理时间短、操作维护方便、电力消耗低等优点,广泛应用于工业废水的预处理和深度处理中。

盐城一体化含碲废水处理设施

鉴于H2O2装置含磷废水中含质量分数约0.2%的H2O2,在酸性环境下可以与铁碳微电解过程中生成的亚铁离子(Fe2+)形成芬顿氧化体系,使有机膦氧化分解,有利于生化处理含磷废水。这是因为铁碳填料是利用原电池的原理,由铁、碳按一定比例混合并压制成型,然后进行高温固相烧结而成的高效规整化填料。由于Fe和C之间存在1.2V的电极电位差,在废水中会形成无数个微原电池,这些细微电池是以电位低的铁为阳极,电位高的碳为阴极,在酸性充氧条件下发生电化学反应,阳极反应生成的Fe2+进入废水与含磷废水中的H2O2形成芬顿催化氧化体系,生成的强氧化性羟基自由基再与废水中难降解的有机物生成新的自由基,使有机物结构破坏,最终氧化分解。

同时Fe2+还具有很高的吸附—絮凝活性,加碱调节废水的pH值可使铁离子变成氢氧化物的絮状沉淀,吸附废水中的悬浮物及磷酸亚铁等微小颗粒、从而达到水质净化、深度除磷的效果。另外,铁碳微电解阴极反应生成的新生态[H]也具有高化学活性,能改变废水中许多有机物的结构和特性,使有机物发生断链、开环。

对于社会发展来说, 工业生产是社会重要的支柱之一, 但是工业生产快速发展, 导致其对环境带来的污染也在逐渐的增加。在工业生产中, 其对水资源的污染比例较重, 并且由于社会的快速发展, 使得水资源在使用过程中存在过度使用的情况, 因此在当前的工业生产过程中, 需要合理解决水污染问题, 使用合适的工业废水处理技术, 提升水污染的处理效果, 减少工业生产中氟化工业废水带来的环境影响, 满足当前社会的发展要求。对于含氟废水主要采取生物和物理相结合来处理。

1、氟化工废水处理的步骤

针对氟化工废水来说, 无论其是何种废水, 都存在较多的杂质, 所以在对相关废水的处理过程中, 首先需要考虑的问题就是对杂质的处理。在工业废水处理过程中, 需要进行相关的杂质处理, 目前关于杂质污水的处理需要进行两个步骤, 第一部分即是进行废水一级处理, 将经过处理的废水使其COD指数可以保持在75mg/L左右;第二部分的污水处理方式为混凝土方式进行相关的处理, 帮助相关的杂质进行沉淀处理, 通过两环节的处理, 工业废水已经可以符合循环再利用的要求, 达到继续使用的标准, 而针对污染较为严重的废水来说, 无法进行废水的再利用, 针对这种污水, 需要使用二级污水处理方式, 进行相关的污水处理。

2、含氟废水处理技术应用的要求

在目前的工业生产过程中, 较多的污水都是含氟的, 同时对于含氟污水来说, 其也容易出现在生活污水当中, 针对含氟污水的处理, 主要使用的处理方式为机械设备。同时选择符合要求的处理方法, 主要目的是将污水当中的氟含量降到, 做到可以循环再利用的要求。并且在废水当中, 如果存在其他杂质, 需要对杂质进行相关的处理, 处理方式可以使用物理处理方式、化学处理方式和生物处理方式, 当前主要使用的方式为安装开关的方式, 对相关的水质进行保持, 另外如果排污装置为直流管道, 可以安装相关的调节方式进行出水控制, 保证杂质和水的流出速度。


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