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湖州重金屬廢水處理設(shè)備

簡要描述:

湖州重金屬廢水處理設(shè)備該技術(shù)運(yùn)用特種膜技術(shù)截留小顆粒晶核,并采用脈沖震動體系防止膜堵,處理過程中不加入鐵鹽、鋁鹽等絮凝劑,形成的固體懸浮物重金屬含量高,易脫水,可直接資源化回收利用。

  • 更新時間:2024-04-02
  • 產(chǎn)品型號:藍(lán)陽環(huán)保
  • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
  • 產(chǎn)品品牌:其他品牌
  • 產(chǎn)品廠地:常州市
  • 訪問次數(shù):597
詳細(xì)介紹
品牌其他品牌加工定制
空氣量1000m3/min處理水量100m3/h
設(shè)備厚度12mm,10mm,13mm,15mm

   湖州重金屬廢水處理設(shè)備

 一、技術(shù)概述

    該技術(shù)運(yùn)用特種膜技術(shù)截留小顆粒晶核,并采用脈沖震動體系防止膜堵,處理過程中不加入鐵鹽、鋁鹽等絮凝劑,形成的固體懸浮物重金屬含量高,易脫水,可直接資源化回收利用。處理出水Cu≤0.3mg/L,總Cr≤0.5mg/L,Zn≤1.0mg/L,Ni≤0.1mg/L;處理過程不加入鐵鹽、鋁鹽等絮凝劑,形成金屬含量高的化合物,易脫水,可直接資源化回收利用,重金屬污泥量減少70%以上;由于不投加絮凝劑,直接處理成本降低20%以上,占地面積節(jié)省70%以上。

    二、技術(shù)優(yōu)勢

    (1)引入中空纖維膜技術(shù)取代沉淀過濾系統(tǒng),形成了一種全新的重金屬廢水處理工藝。

    (2)將FMBR技術(shù)用于重金屬廢水中有機(jī)物的降解,并實(shí)現(xiàn)有機(jī)剩余污泥*。

    (3)不投PAM,解決RO膜堵塞難題,易回用。無需投加絮、混凝劑,危廢量小,易資源化。

    (4)可以有效處理混排廢水,持續(xù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo);且固型物少。

    三、適用范圍

    適用于線路板、電鍍、礦山及冶煉等行業(yè)企業(yè)的重金屬廢水處理或園區(qū)的廢水集中處理

    四、工藝流程

    重金屬廢水處理及資源回收技術(shù)(簡稱“JDL技術(shù)")是集生物、化學(xué)、物理方法為一體的創(chuàng)新技術(shù),工藝流程為:重金屬廢水經(jīng)管道收集,進(jìn)入反應(yīng)池,調(diào)整pH值至合適值、加入JDL結(jié)晶促進(jìn)劑,使廢水中金屬離子形成沉淀物,進(jìn)入JDL處理池中進(jìn)行固液分離,最后針對有機(jī)廢水則再進(jìn)入FMBR處理池后再進(jìn)行處理,出水達(dá)標(biāo)排放。重金屬化合物經(jīng)脫水后最后形成高純度重金屬化工產(chǎn)品(半成品)或原料,直接銷售或再利用

  湖州重金屬廢水處理設(shè)備  

1、傳統(tǒng)的重金屬污水處理方法

    重工業(yè)是我國長期以來建設(shè)工作的重點(diǎn),多年來,我國的工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)具備了一定規(guī)模,相關(guān)工作也具備了一定的工作經(jīng)驗(yàn),關(guān)于重金屬廢水的傳統(tǒng)處理方法,一般包括如下幾點(diǎn):

    (1)化學(xué)沉淀處理技術(shù)

    重金屬含量較多的工業(yè)廢水中,存有大量的重金屬成分在內(nèi),這些重金屬離子大多都可以同其他重金屬離子產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),利用這一原理,方可實(shí)現(xiàn)重金屬廢水的化學(xué)沉淀處理。在進(jìn)行重金屬污水處理工作中,處理人員可根據(jù)了解廢水含有的主要重金屬成分進(jìn)行沉淀反應(yīng)化學(xué)添加劑的配比原則,研制配置出相應(yīng)比例的特定沉淀反應(yīng)化學(xué)添加劑后,將添加劑添加至重金屬廢水中去,等待添加劑中所含的金屬離子同重金屬廢水中的金屬離子充分產(chǎn)生反應(yīng),形成沉降物,再進(jìn)行沉降物過濾,繼而方可進(jìn)行廢水排污。化學(xué)沉淀技術(shù)的主要使用方法為硫化物沉淀法和氫氧化物沉淀法,因?yàn)榇硕惢瘜W(xué)添加劑最易與其他重金屬離子產(chǎn)生沉淀物,適用范圍較廣。舉個例子,金屬鉻離子密度較大,倘若在廢水中含量較多,不處理直接排出,極易造成水體污染,倘若在處理環(huán)節(jié)中應(yīng)用化學(xué)沉淀法,在重金屬廢水中添加一定配比的氫氧化鈉化學(xué)添加劑,二者就會產(chǎn)生沉淀反應(yīng),靜等*反應(yīng)后,廢水中就會出現(xiàn)大量的沉淀物,將沉淀物排除后,方可進(jìn)行下一步的處理或排放。

    (2)化學(xué)吸附法

    化學(xué)吸附法在重金屬廢水處理工作中也有大量應(yīng)用,通過利用多孔性結(jié)構(gòu)的活性吸附物質(zhì),制成面積較大,或者可以形成一定分布規(guī)模的吸附群吸附制品,利用其密集分布的吸附孔和*的活性吸附能力,處理人員就可以對重金屬廢水中所含的重金屬離子進(jìn)行吸附處理。在重金屬廢水的處理上,常用的吸附劑一般以活性炭吸附劑的利用為主,活性炭的吸附能力在吸附物質(zhì)中,且可吸附的重金屬離子類數(shù)多,可吸附物質(zhì)多,同時吸附作用*,吸附過后的水體更為干凈,水質(zhì)更好,因此受到了化學(xué)吸附法的重用推崇。

    (3)化學(xué)離子交換法

    許多重金屬廢水中的重金屬成本都是重金屬離子狀態(tài)的存在,大多可與其他離子產(chǎn)生交換反應(yīng),利用這一化學(xué)原理,重金屬廢水處理人員可以根據(jù)重金屬廢水的重金屬離子進(jìn)行離子交換劑的選擇配比,將這一添加劑添入重金屬廢水中,通過化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生置換得出新的化學(xué)物質(zhì),從而去除重金屬離子的存在。重金屬廢水處理技術(shù)一般利用的添加劑是樹脂材料的離子交換劑,主要分為陰離子添加劑和陽離子添加劑?;瘜W(xué)離子交換法的利用特點(diǎn)為應(yīng)用范圍廣,可形成再生的金屬資源,投入到新工業(yè)生產(chǎn)中。但樹脂材料的化學(xué)添加劑在置換反應(yīng)過程中會產(chǎn)生大量的酸堿污染物,一旦滲入水體,就會造成水體資源二次污染,污染程度嚴(yán)重,所以,化學(xué)離子交換法不能普及應(yīng)用。

    (4)植物修復(fù)法

    在生物技術(shù)的研究應(yīng)用中,我們發(fā)現(xiàn),在重金屬廢水的處理工作中,植物也有大量的處理應(yīng)用途徑。通過利用某些水體植物的吸附特性,或者是可以與重金屬離子產(chǎn)生沉淀,富集反應(yīng)的化學(xué)特性,一些水體植物可以就近與重金屬廢水中的化學(xué)離子充分產(chǎn)生反應(yīng),最終凈化廢水,使廢水水質(zhì)達(dá)到排放指標(biāo)。植物修復(fù)法不容易形成二次污染,經(jīng)濟(jì)成本低廉,材料易于取得,美中不足的是其發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的周期長,反應(yīng)不充分就容易造成凈化不*,廢水經(jīng)處理后可能會出現(xiàn)水質(zhì)不達(dá)標(biāo)的情況。

    2、重金屬廢水處理新方法

    (1)納米材料重金屬廢水處理

    納米材料的表面積對比普通材料的表面積更大,且遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過普通材料的表面積,吸附密度高,吸附能力強(qiáng),且適用吸附反應(yīng)的重金屬種類多,其實(shí)更適用于重金屬廢水處理工藝中。近年來,我國的各項納米材料正在不斷地被研發(fā)出來,投放使用到了不同種類的重金屬廢水處理中,形成了新興的重金屬廢水納米處理風(fēng)向。但納米材料的重金屬廢水處理方法也有不足之處,其發(fā)展并未形成規(guī)?;?,有待后續(xù)研究。

    (2)電化學(xué)法處理法

    通過利用電化學(xué)法處理法,一些存在于重金屬廢水中的絮凝物質(zhì)可以以電化學(xué)反應(yīng)物的形式過濾出來,從而降低水質(zhì)中的重金屬含量,凈化廢水水體,使處理后的水質(zhì)達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。電化學(xué)法處理方法的應(yīng)用價值就在于其的絮凝功能和殺菌功能,不易造成化學(xué)反應(yīng)中的二次污染物,且近年來,我國的電化學(xué)法處理方法的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)豐富,容易上手,更適用于推廣在工業(yè)廢水處理中。

    (3)化學(xué)品替代法

    我國的化學(xué)研究工作開展如今已經(jīng)取得了長足的進(jìn)步,有關(guān)于化學(xué)制品的研發(fā)生產(chǎn)也已形成了一定的規(guī)模,在此情況下,從事化學(xué)生產(chǎn)行業(yè)的企業(yè)可以考慮以能產(chǎn)生同樣制品但是不會造成重金屬污染的化學(xué)物質(zhì)進(jìn)行工作生產(chǎn),以此降低重金屬廢水處理的繁雜程度,既減少了工業(yè)廢水處理資本的投入,又保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。


 


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