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無動力醫療污水處理設備?
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污水處理一體化工程適用于住宅小區,賓館,飯店,醫院,車站,碼頭等污水處理。污水處理一體化工程裝置自動化程度高,無需專人看管,能耗低!
采用離子交換樹脂材料,選擇性地回收廢水中有價值的金屬,既凈化了水,又可以提取了有價金屬 ,而且樹脂材料還可以循環使用,還特別適合于處理低濃度的電鍍廢水,可謂一舉多得的好技術。但是在實際的處理含重金屬的電鍍廢水過程中,也會遇到一些突出的難題:
1) 處理效率相對偏低。常用的吸附柱,由于填充床層的滲液阻力,會顯著限制滲流速度,乃至凈化處理能力。對于大體積量的電鍍廢水廠家,處理能力方面是個瓶頸,增加設備則會顯著增加成本。
2 ) 電鍍廢水中有機、無機雜質成分會顯著劣化樹脂的處理能力。如常見的鈣、鎂 、鈉等金屬離子以及高分子有機添加劑會對吸附產生干擾。
3 ) 解吸回收得到的強酸性金屬離子溶液,要實現無害化、資 源 化 、經濟性提取處理也是一個挑戰。
4 ) 樹脂材料的價格成本較高。選用凝膠樹脂的再生性較好,選擇性更強,但是機械性差,樹脂的膨脹率高,價格昂貴,不適用于工業化大規模生產 ,而選用大孔型樹脂,其強度高,顆粒均勻,阻力小 ,價格更低 ,但是其吸附容量受到限制 ,再生性差 。
總體而言,離子交換樹脂對于清液的凈化處理是個好技術,但 是 在 實 際 的 操 作 應 用 過 程 中 ,受到得限制的因素也較多,比如容易受污染,即樹脂“中毒”現象,多次使用后的報廢樹脂的安全無害化處理也是一個被人們忽視但是不可避免的環境難題,實際運行中對樹脂填充床層的廢液前處理和預凈化要求高,因 此 ,樹脂凈化操作過程對技術要求很高,投 人 成 本 也 較 高 ,在工業實際運行中需要綜合考慮諸方面的限制性要素。
蒸發濃縮法
蒸發濃縮法是通過加熱方法,使廢水的水分蒸發而得以濃縮。經過濃縮的廢水可再次返回電鍍槽中使用,蒸發的水蒸氣冷凝后可以用于生產中的其他過程。
由于電鍍廢水水量大,通過蒸發的方式 ,需消耗大量的能源,往往得不償失 。
對于電鍍漂洗廢水,由于其水量大、金屬濃度極低,故該法是難以適用的;
而對于電鍍廢液,則因其體積小、濃度高,則可以考慮采用蒸發濃縮法來處理。
具體操作時的設備組合多以減壓蒸餾與膜式蒸發器為主,可顯著強化熱能利用效率。
膜分離法
膜分離技術是利用膜孔隙的大小來限定離子的通過,其分離效率高,無二次污染,操作簡便,占地面積小,使其在電鍍廢水的處理上具有很強的技術優勢。
反滲透膜技術是較早應用于處理電鍍廢水的成熟技術,經濟效益較為理想,應用比較廣泛,這種方法在處理過程中不會產生污泥從而造成二次污染 ,分離出的純水可以用作其他生產用途,濃縮液可以繼續用于電解過程。反滲透技術同時也可以與離子交換技術和蒸發濃縮技術一起組合使用可達到更好的效果。
電滲析技術是另一種膜分離技術,其通過對廢JC通低壓直流電,使得陰、陽離子能夠定向的運動,具有選擇性的透過薄膜。為了提升電流效率,要保證廢水中的電解質濃度不能過低。
通過這種方式使得電解質可以定向的移動到某一區域中,使得溶液中濃縮部分的電解質濃度可以達到其他部分的100倍左右。
實際運行中,也會存在一些突出的問題需要重視,如膜分離技術采用的反滲透膜或電滲析薄膜的材質成本較高,膜孔容易堵塞而失效,跟離子交換樹脂一樣進水需要經過較嚴格的前級預處理,單獨使用時尤其容易發生這些問題,一般需要與其他分離技術組合搭配使用才能充分展現出該技術的分離特性。
整體而言,膜分離技術的成本相對較高,在具體的工業化大規模生產中,需要慎重地根據現場的廢水特點來選擇膜分離技術。生物處理法生物法是處理復雜工業廢水的一種環境友好型方法,鑒于物理和化學法脫砷費用高、易產生二次污染等缺點,生物法處理含砷廢水有著廣闊的應用前景。常用方法有生物膜、活性污泥、生物吸附劑、人工濕地等工藝。
無動力醫療污水處理設備?活性污泥法可通過泥中復雜微生物對廢水中砷進行固定轉化,使砷降解脫毒。活性污泥適合處理低濃度砷,去除率較高,吸附平衡時間較短,具有一定的工業應用潛力,但該法運行效果受限于微生物活性,容易被砷濃度和價態、有機負荷、pH和污泥狀態等干擾。生物膜反應器是利用無氧微生物對特定重金屬污染物的高靶向性去除能力,以生物膜為基層構建處理裝置,可以有效地同時去除砷、汞、硒等重金屬物質,且反洗周期長,再使用效率好,是未來廢水處理的有力措施。利用乙醇增強還原反應器處理模擬中堿性礦井廢水中的砷和硒,發現反應器在中性條件下處理效果較好;加入FeCl2會生成FeS,其對砷化物的吸附作用可以有效強化砷脫除效果。而Altun等認為反應器沉淀物中以As2S3為主,共沉淀物有FeS、 FeS2和FeAsS,認為是FeAsS的形成取代了As2S3,進而提高了砷脫除率。
人工濕地作為工業化程度較高、經濟簡易、對水力負荷有一定緩沖能力的處理工藝,通過選取對于特定重金屬有超富集作用的植物對廢水中重金屬進行吸收濃縮,達到凈化目的。研究人員利用娛蛤草超富集砷特征進行濕地系統除砷,發現娛蛤草具有耐高砷能力,砷形態會影響植物體內砷存在類型,HCO3-對砷的吸收有著明顯的抑制作用。該方法受限于富集植物的活性,容易受到砷濃度、溫度、氨氮化物、填料類型等影響。填料類型繁多,研究表明,錳砂除砷能力大于陶粒、沸石和礫石,zui大吸附容量達到36.62mg/kg。吳敏等通過組合不同基質和植物組成濕地系統,發現燈芯草富集砷能力優于娛蛤草,除砷率與溫度和NH4+-N質量濃度呈顯著正相關性,與P043--P質量濃度呈顯著負相關關系。Pedescoll等認為可通過硫化絮凝一沉淀機制增強人工濕地對污染物的去除效率。生物處理法具備同步去除多種污染物、環保綠色的特性,在國外電廠廢水處理中已有運行案例,但國內存在相關生物處理機制研究不足、具體運行參數缺失、裝置設備建設缺乏經驗、有毒物質生物累積性評估等問題,使得該法目前得不到廣泛推廣。
2 燃煤電廠濕法脫硫廢水除砷工藝概述
現行國內WFGD脫硫廢水的處理多是設立一套單獨系統進行,使用化學沉淀絮凝工藝,即氧化處理-石灰乳中和-沉淀絮凝-沉降澄清-污泥處理過程,如圖1所示,該工藝因具備技術成熟、設備簡單適合、處理成本低、操作簡單等優點被廣泛應用且行之有效。目前對脫硫廢水處理技術研究主要包括物化沉淀法、生物處理法、高溫煙道蒸發、蒸發濃縮結晶等,其中生物處置法或高溫蒸發等深度處理技術運行成本高昂,部分技術研究應用不成熟,可能會影響電廠的正常運行。在目前國內現行脫硫廢水排放標準以及能源結構的條件下,國內電廠普遍采用物理化學沉淀法對脫硫廢水進行單獨處理的模式。化學沉淀法簡便、高效、適 應 性 強 ,典型的就是中和法,即通過堿性試劑的添加,使廢水中的重金屬形成氫氧化物沉淀,再通過固液分離的方法去除沉淀物。
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