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醫療廢水處理一體化設備

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更新時間:2023-01-09 18:02:18瀏覽次數:514次

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醫療廢水處理一體化設備,為有效去除Hg2+、Pb2+、Cd2+等殘余重金屬離子,常用方法是向系統中加入硫化劑,如Na2S、H2S等無機物,或TMT、DTCR等含有大量極性基的鰲合劑,硫化劑會捕捉廢水中的砷生成As2S3、As2S5等難溶物從而進一步增強除砷效果。

醫療廢水處理一體化設備
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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!

廢水中As(III)首先在曝氣池中被空氣氧化為As(V),為后續砷的有效去除做好準備。石灰漿液作為鈣沉淀劑對低濃度含砷廢水有著較高的去除率,實驗室試驗表明,在*條件下石灰沉淀除砷的效率可達到99. 05 %,同時石灰漿液可以與廢水中高濃度F-直接反應生成CaF2沉淀脫氟,與部分金屬離子形成氫氧化物沉淀,對廢水中雜質有著一定的絮凝作用。為有效去除Hg2+、Pb2+、Cd2+等殘余重金屬離子,常用方法是向系統中加入硫化劑,如Na2S、H2S等無機物,或TMT、DTCR等含有大量極性基的鰲合劑,硫化劑會捕捉廢水中的砷生成As2S3、As2S5等難溶物從而進一步增強除砷效果。電廠中使用的絮凝劑多選擇氯化鐵、硫酸亞鐵、硫酸氯鐵、硫酸鋁等,如鐵系混凝劑在一定條件下會水解生成氫氧化鐵,與廢水中的可溶性砷形成砷suan鐵等難溶性沉淀物,此外由于硫化物沉淀結晶比較細小,難以沉降,氫氧化鐵會將水中的砷化物以物理吸附(靜電引力)和化學吸附(化學鍵)的方式吸附到其表面,發生吸附共沉淀作用,提高除砷效率。另外適當添加高分子助凝劑(如聚丙烯酞胺PAM , PAM具有水溶性高分子長鏈線結構),可在距離較遠的微小沉淀物顆粒之間形成聚合物橋并逐漸增大,絮體網捕卷掃zui終形成大絮凝體而快速沉降,大大強化處理效果。砷在現有脫硫廢水物化處理過程中的轉化去除過程見圖2。目前國內濕法脫硫廢水物化處理后砷濃度一般都可以達到排放允許值,但一方面達標出水回用后殘留砷會繼續在系統中循環富集,易造成砷濃度超標;另一方面產生的大量污泥存在不穩定性,污泥中部分砷化物會在適合條件下分解釋放,對環境造成不可估計的損失。


目前國內超低排放規定的部分污染控制指標與美國、日本、歐盟等發達國家不相上下,甚至更嚴格。可以預見,在不久的將來,對電廠脫硫廢水中砷等污染物的排放限值也將達到與美國等國家同樣嚴格的要求。因此,研究開發脫除效果更高的經濟可行的脫硫廢水脫砷技術是將來的熱門研究方向。脫硫廢水作為燃煤電廠復雜廢棄水體,污染物種類繁多,處理難度大,要做到超低排放、深度節水就必須經濟有效地加強對脫硫廢水中砷及其他重金屬的污染控制。
醫療廢水處理一體化設備通過閱讀近幾年大量文獻,論述了氧化法、沉淀絮凝法、吸附法和生物處理法等技術在廢水除砷中的應用。國內現行的物理化學方式濕法脫硫廢水處理工藝處理后砷濃度基本可以達到國家排放標準,但隨著環境保護和污染控制力度加強,進一步降低砷的排放,甚至達到發達國家水平是不可避免的。為優化脫硫廢水中砷處理效果提出以下幾點建議。
(1)加強對砷處理材料的研究。質優價廉的除砷劑研發,如化學穩定性高、高吸附率且易洗脫、對其他污染物協同去除作用;新型吸附劑材料、材料制備方法、除砷生物富集砷的影響因素的深入研究。
(2)加強對除砷污泥重金屬固定的研究。探索污泥無害化、減量化、資源化過程與其他技術間的互補協同作用,減少對環境的二次污染;優化污泥后期再利用和重金屬回收技術。
(3)加強對脫硫廢水砷處理工藝參數的研究。優化物化沉淀處理工藝中砷脫除過程,挖掘其他技術如電絮凝、光催化氧化技術在實際廢水中的應用潛力,意義極大;國內生物處理脫硫廢水領域嚴重缺乏對關鍵工藝參數的掌握,需要大量的研究逐步形成可供設計參考的理論支持,形成成熟的工藝技術體系。
(4)加強國內脫硫廢水多種除砷技術聯用和其他技術協同作用的探索。脫硫廢水水質復雜,超標重金屬較多,在保證經濟有效的同時同步脫除脫硫廢水中其他重金屬雜質,如硒、汞、鉛等的工藝是非常具有應用前景的;摸索與其他技術的*聯用條件,如氧化一生物反應器。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。
 

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