重金属工业废水处理.ppt

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工业废水零排放技术ppt课件

工业废水零排放技术ppt课件

基于降膜式种盐法的蒸发零排放解决方案应运而生。该技术应用包括火 力发电厂,石油化工,造纸,冶金等行业。
2
2、零排放解决方案
生产工 艺优化
• RO 预处理 • EDR
• MBR
蒸发结 晶工艺
• 机械蒸汽再压缩 循环蒸发技术
• “晶种法”技术 • 混合盐结晶技术
一般可回收90%~95%的含盐量为5~10mg/L的蒸馏水,少量 浓渣可进一步采用结晶器或蒸发塘做固化处理,或掩埋等。
1零排放背景和定义技术背景技术定义1970年美国国家污染物排放清除法案npdes首先对废水零排放提出了明确的规定和要求美国电力研究中心epri更一步将工厂废水零排放定义为电厂不向地面水域排放任何形式的水排出或渗出所有离开电厂的水都是以湿气的形式或是固化在灰或渣中
1
1、零排放背景和定义
技术背景
随着我国工业的飞速发展, 高含盐难降解工业废水的排放量剧增, 由此而 带来的水质污染已成为我国环境污染的一个主要问题。高盐废水是指总含盐 质量分数至少1%的废水,其主要来自化工厂及石油和天然气的采集加工等, 这种废水含有多种物质(包括盐、油、有机重金属和放射性物质)。
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2)机械蒸汽再压缩技术(MVR)
MVR与传统蒸发器性能比较
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3)“晶种法”技术
“晶种法”技术解决了蒸发器换热管的结垢问题,应用“晶种法”技术 的蒸发器,也称作“盐水浓缩器”。经盐水浓缩器处理后排放少量的浓缩废 水,固溶物含量可高达300000rag/L,通常被送往蒸发塘或结晶器或干燥器, 结晶或干燥成固体,运送堆填区埋放。
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3)“晶种法”技术
采用“晶种法”技术的设备的主要特点如下: 1) 同其他废水处理设备比,体积较小,占地面积也较小。 2) 设备能耗低,盐卤浓缩器处理一吨废水耗电最低仅16 KWh;根据热动力学计算,卤水浓缩器的热效率是单效闪蒸 系统的27倍,或四效闪蒸系统的7倍。 3) 回收高达98%以上废水中水分含量,而且回收的是优 质蒸馏水,所含TDS小于10ppm,稍作处理,即可作高压锅 炉补给水。 4) 该技术的关键设备,若用高质量的钛合金制造,使用 寿命可长达30年或以上。 5) 解决了设备结垢问题,设备能持续运作一年或以上。 6) 自动化程度高,容易操作。

废水处理PPT

废水处理PPT

第一节 废水处理方法概述
3、物理化学处理法: 由于在处理过程中既有物理处理法,又有 化学处理法,通常将其统称为物理化学处 理法。 多数情况下,由于废水具有成分复杂、水 质不稳定的特点,因此,通常同时采用物 理和化学的综合作用进行处理,才能取得 较好的处理效果,而且还可以降低成本。 如吸附法、离子交换法、膜分离法等。
第二节 废水的物理法处理
沉淀池的形式按池内水流方向的不同,可 分为平流式沉淀池、竖流式沉淀池和辐射 式沉淀池三种。新发展起来的新型沉淀池 有斜管沉淀池、斜板沉淀池、和回转式沉 淀池。沉砂池也是一种沉淀池。
第二节 废水的物理法处理
四、气浮分离 (一)作用及原理 气浮法是利用高度分散的微小气泡作为载体,粘 附废水中的悬浮物,使其密度小于水而上浮至水 面实现与水分离去除的方法。气浮法广泛应用于: 分离水中细小悬浮物、藻类及微絮凝体;回收工 业废水中的有用物质;代替二次沉淀池,分离和 浓缩活性污泥;分离回收含在废水中的悬浮油和 乳化油。
第三节 废水的物理化学法处理
二、膜分离法 在溶液中凡是一种或几种成分不能透过, 而其它成分能透过的膜,都称为半透膜。 膜分离法是用一种特殊的半透膜将溶液隔 开,使溶液中的某种溶质或溶剂(水)渗 透出来,从而达到分离溶质的目的。
第三节 废水的物理化学法处理
根据膜的不同种类及不同推动力分 膜分离法 扩散渗析 电渗析 反渗析 超过滤
第三节 废水的物理化学法处理
(一)扩散渗析 是利用一种渗透膜将浓度不同的溶液隔开, 溶质即从浓度高的一侧透过膜而扩散到浓 度低的一侧,当膜两侧的浓度达到平衡时, 渗析过程即停止进行。扩散渗析主要用于 酸碱的回收,但不能将它们浓缩。
第三节 废水的物理化学法处理

重金属废水处理办法

重金属废水处理办法

精心整理重金属废水处理方法综述重金属废水主要来自矿山坑内排水,选矿厂尾矿排水,废石场淋浸水,有色金属冶炼厂除尘排水,有色金属加工厂酸洗水。

电镀厂镀件洗涤水,钢铁厂酸洗排水,以及电解、农药、医药、油漆、颜料等工业废水。

在环境与人类健康领域,重金属主要指汞(Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)、铬(cr)、砷(As)、铜(Cu)、锌(Zn)、钴(Co)、镍(Ni)等重金属1重金属废水处理方法进展1.1沉淀法a.氢氧化物沉淀法.往重金属废水中加入碱性溶液,反应生成难溶的金属氢氧化物沉淀,通过过滤予以分离。

氢氧化物沉淀法包括分步沉淀法和一次沉淀法两种。

应知道最适宜的pH值和处理后残品在溶液中的重金属离子浓度,此法在实际应用中要考虑共沉现象、络合现象对金属沉淀的影响。

b.硫化物沉淀法.将重金属废水pH值凋节为一定碱性后,再通过向重金属废水中投加硫化钠或硫化钾等硫化物,或者直接通人硫化氢气体,使重金属离子同硫离子反应生成难溶的金属硫化物沉淀,然后被过滤分离。

Cd>Hg>Ag>Ca>Bi>Cu>Sb>sn>Ph>Zn>Ni>Co>Fe>As>Ti>Mn.前面的金属比后面的易与S2一形成硫化物,其溶解度也越小,处理起来越容易。

硫化物沉淀在形成过程中容易产生胶体,给分离带来困难。

硫化物沉淀法也有不足之处,比方说硫化物结晶比较细小,难以沉降,因而应用也不是很广。

c.还原一沉淀法.原理是,用还原剂将重金属废水中的重金属离子还原为金属单质或者价态较低的金属离子,先将金属过滤收集,然后再往处理液中加入石灰乳,使得还原态的重金属离子以氢氧化物的形式沉淀收集。

铜和汞等的回收可以利用这种方法。

该法也常用于含铬废水的处理。

较常使用的还原剂有硫酸亚铁、亚硫酸氢钠、铁粉等。

d.絮凝浮选沉淀法.通过添加絮凝剂使得重金属废水中的小胶体颗粒稳定性变差,聚集形成大颗粒胶体物质,最终通过重力作用沉淀下来。

污水处理培训ppt课件

污水处理培训ppt课件
物理处理法
通过物理作用去除污水中的悬 浮物、油脂等污染物,包括沉
淀、过滤等方法。
化学处理法
通过化学反应去除污水中的溶 解性有机物、重金属等污染物 ,包括氧化、还原、中和等方 法。
生物处理法
利用微生物的代谢作用去除污 水中的有机物、营养盐等污染 物,包括活性污泥法、生物膜 法等。
工艺流程
污水预处理→一级处理→二级 处理→深度处理→污泥处理与
THANKS
感谢观看
处置。
02
污水预处理技术
格栅拦截与清理
格栅拦截
通过设置不同规格的格栅 ,拦截污水中的大块悬浮 物和漂浮物,保护后续处 理设备的正常运行。
清理方式
定期或连续清理格栅截留 物,可采用人工或机械清 理方式,确保格栅通畅。
格栅类型
根据处理需求,选择不同 材质和结构的格栅,如钢 制格栅、塑料格栅等。
调节池均质均量
06
运行管理与维护保养知识
设备运行参数监控及调整策略
关键参数实时监测
对污水处理设备的关键运行参数进行实时监测,包括进出水流量 、水质指标、设备运行状态等。
参数异常预警与处理
建立参数异常预警机制,及时发现并处理运行过程中的异常情况, 确保设备稳定运行。
调整策略制定
根据监测数据和分析结果,制定相应的调整策略,优化设备运行参 数,提高污水处理效率。
常见故障识别与排除方法分享
常见故障类型
介绍污水处理设备常见 的故障类型,如机械故 障、电气故障、自控系 统故障等。
故障识别方法
分享故障识别的经验和 方法,包括观察、听取 、测量等多种手段,帮 助操作人员快速准确地 识别故障。
排除方法与步骤
针对不同的故障类型, 提供详细的排除方法和 步骤,指导操作人员及 时有效地处理故障,恢 复设备正常运行。

工业废水处理工培训课件pptx

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目录
• 工业废水处理概述 • 工业废水处理工艺与设备 • 工业废水处理操作与管理 • 工业废水处理案例分析 • 工业废水处理新技术与新趋势 • 工业废水处理工的职业素养与提升
01
工业废水处理概述
工业废水的来源与危害
来源
工业生产过程中产生的废水,包 括生产废水、冷却水、清洗废水 等。
关键设备与技术
重点介绍处理过程中使用的关键设备和技术 ,如反应器、膜分离技术等。
处理工艺流程
详细介绍针对该废水的处理工艺流程,包括 预处理、生化处理、深度处理等。
处理效果与排放标准
展示废水处理前后的水质指标对比,以及处 理后的废水是否达到排放标准。
案例二:某造纸厂废水处理
废水来源及特性
分析造纸厂废水的产生环节和主要污 染物,如悬浮物、色度、有机物等。
生物处理技术
利用微生物的代谢作用,对废水中的有机污染物 进行降解和转化,包括活性污泥法、生物膜法、 厌氧处理法等。
废水处理技术的发展趋势
智能化
01
借助人工智能、大数据等技术,实现废水处理过程的自动化、
智能化管理和优化。
资源化
02
通过废水中有价值资源的回收和利用,提高废水处理的经济效
益和环境效益。
绿色化
安全生产与环保法规
安全生产意识
加强员工安全生产意识教育,确 保废水处理过程中的安全。
安全操作规程
制定安全操作规程,规范员工操 作行为,避免安全事故的发生。
环保法规遵守
遵守国家和地方环保法规,确保 废水处理达标排放,保护生态环
境。
04
工业废水处理案例分析
案例一:某化工厂废水处理
废水来源及特性

重金属废水处理方法

重金属废水处理方法

1.3 重金属废水处理方法现代水处理技术,按原理可分为化学处理法,物理处理法和生物化学处理法3大类[6]。

生物法处理无机重金属离子废水的技术正在积极的研究和试用中。

化学法是利用化学反应的作用,分离回收污水中处于各种形态的污染物质(包括悬浮的、溶解的、胶体的等)。

主要方法有中和、混凝、电解、氧化还原等。

⑴中和沉淀法:投加碱中和剂,使废水中重金属离子形成溶解度较小的氢氧化物或碳酸盐沉淀而去除的方法。

碱石灰(CaO)等石灰类中和剂,价格低廉,可去除汞以外的重金属离子,工艺简单,处理成本低[7]。

但沉渣量大,含水率高,易二次污染,有些重金属废水处理后难以达到排放标准。

⑵硫化物沉淀法:硫化物沉淀法的沉淀机理是:废水中的重金属离子与S2-结合生成溶解度很小的盐。

操作中应该注意以下几个方面:①硫化物沉淀一般比较细小,易形成胶体,为便于分离应加入高分子絮凝剂协助沉淀沉降;②硫化物沉淀中沉淀剂会在水中部分残留,残留沉淀剂也是一种污染物,会产生恶臭等,而且遇到酸性环境产生有害气体,将会形成二次污染[8]。

⑶铁氧体沉淀法:FeSO4可使各种重金属离子形成铁氧体晶体而沉淀析出。

经典铁氧体法能一次脱除多种重金属离子,设备简单,操作方便[9]。

但不能单独回收重金属。

铁氧体法工艺流程技术关键在于:①Fe3+:Fe2+ =2:1,因此,Fe2+的加入量,应是废水中除铁以外各种重金属离子当量数的2倍或2倍以上;②NaOH或其碱的投入量应等于废水中所含酸根的0.9~1.2倍浓度;③碱化后应立即通蒸汽加热,加热至60~70℃或更高温度;④在一定温度下,通入空气氧化并进行搅拌,待氧化完成后再分离出铁氧体。

铁氧体法处理含重金属离子的废水,能一次脱除废水中的多种金属离子,对脱除Cu, Zn,Cd,Hg,Cr等离子均有很好的效果。

物理法是利用物理作用分离污水中呈悬浮固体状态的污染物质。

主要方法有离子交换法,沉淀法,上浮法,气浮法,过滤法和反渗透法等。

污水处理中的重金属去除与治理

污水处理中的重金属去除与治理
农产品安全问题
重金属污染的土壤可能导致农产品中重金属含量超标,对人体健 康造成危害。
对生物的影响
生物毒性
重金属对生物体具有明显的毒性作用,可导致生物体 死亡或产生生理障碍。
生物变异
重金属可能导致生物遗传物质变异,产生基因突变等 问题。
生物行为异常
重金属可能导致生物行为异常,如水生生物游动困难 、鱼类行为失常等。
治理效果
经过治理后,该污水处理厂出水中的重金属浓度达到国家排放标准 ,有效地保护了周边水体和生态环境。
经验教训
传统沉淀法对于某些重金属去除效果不佳,需要进一步改进处理工艺 。
某工业园区重金属治理案例
案例概述
某工业园区采用活性炭 吸附法去除重金属,通 过活性炭的吸附作用将 重金属从污水中去除。
治理效果
电化学法
总结词
利用电化学反应将重金属离子从污水中去除。
详细描述
电化学法是一种新兴的重金属去除技术,通过电解或电沉积等电化学手段,使重金属离子在电极表面 发生氧化还原反应或沉积反应,进而从污水中去除。该方法操作简单,适用于低浓度重金属污水的处 理,但能耗较大,且可能产生二水处理中的重金属去除与 治理
汇报人:可编辑 2024-01-04
目录
• 污水处理中的重金属来源 • 重金属对环境的影响 • 重金属的去除技术 • 重金属治理现状与挑战 • 重金属治理的案例分析
01
污水处理中的重金属来源
工业废水排放
工业生产过程中使用的各种原 材料、辅助材料、中间产品和 成品等,都可能含有重金属。
治理效果
这些新型技术对于重金属的去除效果较好,且具有较高的处理效率,为
重金属治理提供了新的解决方案。
03
经验教训

钢铁工业废水处理课件

钢铁工业废水处理课件
处理效果
经过处理后的废水各项指标均达到国家排放 标准,有效地保护了周边环境。
处理工艺
采用物理、化学和生物处理等多种工艺组合 ,确保废水达标排放。
经验教训
在处理过程中,需要针对不同来源和性质的 废水进行分类处理,提高处理效果。
某钢铁企业废水处理技术改造案例
案例概述
某钢铁企业原有的废水处理设施已无 法满足新的排放标准,需要进行技术 改造。
遵守法律法规
钢铁工业废水处理符合国 家和地方的相关法律法规 要求,避免企业面临法律 风险。
CHAPTER
02
钢铁工业废水处理技术
物理处理技术
沉淀法
通过自然沉淀或混凝沉 淀去除废水中的悬浮物
和重金属。
过滤法
通过砂滤、活性炭过滤 等手段去除废水中的悬 浮物、胶体和部分溶解
性物质。
吸附法
利用活性炭、硅藻土等 吸附剂吸附废水中的溶
智能化废水处理系统
智能化废水处理系统是指将人工智能、大数据和云计算等技术应用于废水处理领域,实现废水处理的自动化、智 能化和信息化。通过智能化废水处理系统,可以实现对废水处理过程的智能监控、智能分析和智能决策,提高废 水处理的效率和效果。
钢铁工业废水特点
钢铁工业废水具有高浓度、高盐度、 高色度、高悬浮物等特点,且含有大 量的有害物质,如重金属、酸碱物质 、油类等。
钢铁工业废水对环境的影响
污染水源
钢铁工业废水中的有害物质会通 过直接排放或渗透等方式进入水 源,影响水质,威胁人类和动物
的健康。
破坏生态平衡
长期排放未经处理的钢铁工业废水 会导致水体富营养化、生物多样性 降低等问题,破坏生态平衡。
废水资源化
废水资源化是指将废水中的有用物质回收再利用,实现废水资源化利用。在钢铁工业废水中,含有大 量的可回收物质,如重金属、有机物和营养盐等。通过有效的废水处理技术,将这些物质回收再利用 ,可以实现废水的资源化利用,降低对环境的影响。

重金属污水处理

重金属污水处理

重金属污水处理一、背景介绍重金属污水是指含有高浓度重金属离子的废水,如铅、镉、铬、汞等。

这些重金属对环境和人体健康具有严重的危害,因此对重金属污水进行有效处理是保护环境和维护人类健康的重要任务。

二、重金属污水处理的目标1. 减少重金属污染物的浓度,使其达到国家排放标准;2. 实现重金属污水的可持续处理,减少对环境的负面影响;3. 提高处理效率,降低处理成本。

三、重金属污水处理的方法1. 化学沉淀法:通过加入适当的化学试剂,使重金属离子与沉淀剂发生反应生成沉淀物,从而达到去除重金属的目的。

常用的沉淀剂有氢氧化钙、氢氧化铁等。

2. 离子交换法:利用离子交换树脂的吸附性能,将重金属离子从废水中吸附到树脂上,再通过再生处理将重金属离子从树脂上解吸下来,实现重金属的去除。

3. 膜分离法:利用特殊的膜材料,通过渗透、过滤、扩散等作用,将重金属离子从废水中分离出来。

常用的膜分离技术有超滤、纳滤、反渗透等。

4. 生物吸附法:利用微生物或生物材料对重金属离子具有吸附能力的特点,将废水中的重金属离子吸附到生物体表面,从而实现去除重金属的目的。

5. 活性炭吸附法:利用活性炭对重金属离子具有良好的吸附性能,将废水中的重金属离子吸附到活性炭上,达到去除重金属的效果。

四、重金属污水处理的工艺流程1. 原水处理:首先对重金属污水进行预处理,包括去除悬浮物、油脂等杂质,以保证后续处理工艺的正常运行。

2. 化学沉淀法处理:将经过预处理的废水与适量的化学试剂混合,使重金属离子与沉淀剂发生反应生成沉淀物,再通过沉淀、过滤等步骤将沉淀物与水分离。

3. 离子交换法处理:将化学沉淀后的废水通过离子交换树脂柱进行处理,离子交换树脂吸附重金属离子,将处理后的废水中的重金属浓度降低到合格标准。

4. 膜分离法处理:将离子交换后的废水通过膜分离设备进行处理,通过膜的渗透、过滤等作用,将废水中的重金属离子分离出来,得到清洁的废水。

5. 活性炭吸附法处理:将膜分离后的废水通过活性炭吸附设备进行处理,活性炭吸附废水中的残余重金属离子,提高废水的处理效果。

工业污染物及其防治的综合措施PPT课件

工业污染物及其防治的综合措施PPT课件

倡导绿色生活方式,鼓励公众参 与环保活动。
建立环保信息披露制度,加强公 众对工业污染防治工作的监督。
谢谢观看
酸雨
大量排放酸性气体,导致 酸雨的形成,对建筑物、 植物和生态系统造成损害。
温室气体排放
工业生产过程中排放大量 温室气体,如二氧化碳、 甲烷等,加剧全球气候变 化。
对生物的影响
生态破坏
工业污染物对生态系统造成破坏,影响生物多样 性和生态平衡。
人类健康危害
工业污染物对人体健康造成危害,如致癌、致畸、 致突变等。
采用清洁能源、改进生产工艺、安装 废气处理设施等。
详细描述
废气污染主要来源于燃煤、燃油、化 工、冶炼等行业的生产过程,这些污 染物不仅对人体健康造成危害,还会 对大气环境造成严重污染。
废水污染
总结词
废水污染是指工业生产过程中排 放的各类废水,如重金属、石油、
酸碱等。
详细描述
废水污染主要来源于采矿、化工、 造纸、印染等行业的生产过程, 这些污染物会对水体造成严重污 染,影响水生生物和人类健康。
废气处理
02
采用除尘、脱硫、脱硝等技术对工业废气进行处理,减少废气
中的有害物质含量。
固体废物处理
03
对工业固体废物进行分类处理、回收பைடு நூலகம்利用或安全处置,防止
对环境造成二次污染。
05
工业污染物防治的未来 展望
持续推进环保政策
制定更加严格的污染 物排放标准,限制高 污染企业的排放量。
推行绿色税收政策, 对环保行为给予税收 优惠,鼓励企业采取 环保措施。
噪声污染
总结词
噪声污染是指工业生产过程中产生的各种噪声,如机械振 动、摩擦、空气动力噪声等。

有色金属冶炼废水处理

有色金属冶炼废水处理


结论三
03
废水处理过程中,应注重减少二次污染,提高资源回收利用率

研究不足与展望
研究不足
现有研究对有色金属冶炼废水处理技术的研究仍不够深入,缺乏系统性的比较分 析。
展望
未来研究应关注新型高效、环保型有色金属冶炼废水处理技术,并进行综合评估 。
对有色金属冶炼企业的建议
建议一
企业应加强废水处理技术研发,提高废水处理效率,确保达标排 放。
有色金属冶炼废水处理
汇报人: 日期:
contents
目录
• 引言 • 有色金属冶炼废水概述 • 废水处理技术和工艺 • 废水处理案例分析 • 废水处理的经济和技术分析 • 研究结论和建议
01
引言
研究背景和意义
01
随着有色金属工业的快速发展, 冶炼过程产生的废水排放量日益 增加,对环境造成了严重污染。
技术可行性和可靠性
前沿技术
目前有色金属冶炼废水处理领域已经 发展了多种前沿技术,如高效沉淀、 吸附、光催化氧化等,能够实现废水 的高效处理和资源化利用。
成熟技术
一些成熟的技术如活性炭吸附、化学 沉淀、生物处理等也在广泛应用,具 有较好的稳定性和可靠性。
环境效益和社会效益
减少污染
通过废水处理,可以减少有色金属冶炼过程中产 生的污染物排放,改善周边环境和地下水质量。
02
处理有色金属冶炼废水对于保护 环境、保障人民健康以及促进可 持续发展具有重要意义。
研究目的和方法
研究目的
本研究旨在探究有色金属冶炼废水的处理方法,减少废水对环境的影响,提高 废水处理效率。
研究方法
通过收集和分析有色金属冶炼废水相关资料,了解其组成、特点及现有处理技 术。同时,结合实验研究,探索适宜的处理工艺,提高废水处理效果。

工业废水的化学处理课件

工业废水的化学处理课件

4 硫化物沉淀法
工业废水中的许多重金属离子可以形成硫化物沉淀而得以去除 由于 大多数金属硫化物的溶解度1般比其氢氧化物的要小得多,采用硫化物可 使重金属得到较完全的去除
硫化物沉淀法常用的沉淀剂有硫化氢、硫化钠、硫化钾等
重金属离子的浓度和pH有关,随着pH值增加而降低 虽然硫化物法比 氢氧化物法可更完全地去除重金属离子,但是由于它的处理费用较高,硫化 物沉淀困难,常常需要投加凝聚剂以加强去除效果,因此,采用得并不广泛, 有时仅作为氢氧化物沉淀法的补充方法使用 此外,在使用过程中还应注意 避免造成硫化物的2次污染问题
第102章 工业废水的化学处理
1、中和
当酸或碱废水的浓度很高时,如在3%—5%以上时,应考虑回用和综合利 用的可能性;当浓度不高,如小于3%时,才考虑中和处理
1 应用
1. 在废水排入水体之前,因为水生生物对pH值的变化极其敏感,当大量废
水排入后使水体的pH值变得偏酸或偏碱时,会产生不良影响; 2. 在废水排入城市排水管道之前,由于酸、碱对排水管道产生腐蚀作用,1 般城市排水管道对排入工业废水的pH值都有明确的规定; 3. 在废水需要进行化学或生物处理之前,对于化学处理 如混凝、除磷等 , 要求废水pH值升高或降低到某1需要的最佳值 对于生物处理,废水的pH值 通常应维持在6.5—8.5范围内,以保证处理构筑物内的微生物维持最佳活 性
化硫、硼氢化钠等
1 药剂氧化法
向废水中投加氧化剂,氧化废水中的有毒有害物质,使其转变为无毒 无害的或毒性小的新物质的方法
作用:主要去除废水中的氰化物、硫化物、酸、醇、油类污染物及 脱色、脱嗅、杀菌等
例:含氰废水时,氰化钠、氰化钾易析出CN— 剧毒 加入氧化剂后转化为络合物,不易析出CN—,表现为较低的毒性

工业废水中重金属离子的常见处理方法

工业废水中重金属离子的常见处理方法

工业废水中重金属离子的常见处理方法摘要:本文针对工业废水中重金属的性质,对化学沉淀法、生物絮凝法、浮选法、离子交换法和膜过滤法处理含重金属离子废水的不同物理化学生物方法进行了阐述,并比较了这几种方法的优缺点与操作条件对比。

关键词:工业;废水;重金属;离子工业废水的治理是水污染控制的主要任务之一。

工业废水中通常含有大量的重金属离子,这些离子具有极大的危害性,很容易被有机体吸收,当浓度超过一定限度,就将对人体造成健康损害。

因此,对这些废水在排放前进行适当的处理尤为重要。

因废水中的重金属离子种类不同,在溶液中存在的形念各异,所以处理方法也不一样。

一、化学沉淀法化学沉淀法被广泛应用于工业废水重金属离子的去除。

溶解的金属离子在pH值调整到11后,与沉淀剂(如石灰)转化为不溶的固体,其中比较典型的是氢氧化物。

用石灰分别处理初始浓度为450mg/L与1085mg/L的Zn(II),Mn(II)离子。

Zn(II)与Mn(II)虽然初始浓度不同,但当pH值为11时,它们均可降低至5 mg/L 以下(这仍然不能满足苛刻的环境排放要求,还需要进一步采用物理化学方法处理)。

虽然试验的结果不尽相同,但都表明pH值调节到碱性(pH=11)是化学沉淀法有效去除重金属离子的重要参数,因此,石灰和氢氧化钙是最普遍使用的沉淀剂。

化学沉淀法的突出优点是过程简单、设备投资少、操作方便安全等。

缺点是不仅需要大量的沉淀剂,还必须对其反应所产生的废浆作进一步处理。

二、生物絮凝法生物絮凝法是利用微生物或微生物的代谢物,进行絮凝沉淀的一种除污方法。

微生物絮凝剂是由微生物自身构成的,具有絮凝作用的天然高分子物,它的主要成分是糖蛋白、粘多糖、纤维素和核酸等。

通常情况,线性结构的大分子絮凝效果较好,而支链或交链结构的大分子效果较差。

由于多种微生物具有一定线性结构,有的表面具较高的电荷和较强亲水性,能与颗粒通过各种作用(如离子键、吸附等)相结合,象高分子聚合物一样起絮凝剂作用。

污水处理中的重金属去除

污水处理中的重金属去除

05
重金属去除技术发展趋 势与展望
技术创新与改进
生物法
利用微生物或植物对重金属进行吸附和富集,提高重金属的去除 效率。
化学法
通过化学沉淀、氧化还原等方法,将重金属转化为不易溶解的形态 ,从而将其从污水中分离出来。
物理法
利用重金属与物理介质之间的相互作用,如吸附、离子交换、萃取 等,实现重金属的去除。
可能造成二次污染。
吸附法
优点是高效、操作简便;缺点 是吸附剂成本较高,且可能产 生再生废水。
离子交换法
优点是适用于低浓度重金属废 水处理;缺点是设备投资大, 操作复杂。
生物法
优点是环保、成本低;缺点是 处理效率较低,对高浓度重金
属废水处理效果不佳。
适用范围与条件
化学沉淀法适用于处 理低浓度、中小型重 金属废水。
生物法是一种环保型的重金属去除技术,利 用微生物的吸附和代谢作用,将污水中的重 金属离子转化为无害或低毒性的物质。该方 法具有操作简单、能耗低、无二次污染等优 点,但微生物对重金属离子的耐受性有限,
去除效率有待提高。
03
重金属去除技术比较与 选择
技术优缺点比较
化学沉淀法
优点是操作简单、去除效果好 ;缺点是产生大量化学污泥,
VS
详细描述
离子交换法是一种较为成熟的重金属去除 技术,利用离子交换剂的离子交换性质, 将污水中的重金属离子与离子交换剂上的 可交换离子进行交换,从而实现重金属离 子的去除。该方法去除效果好,适用于低 浓度重金属离子的去除,但离子交换剂的 再生和处置可能较困难,成本较高。
电化学法
总结词
利用电化学反应将重金属离子从污水中去除 。
电化学法应用案例
总结词
利用电化学反应将重金属离子转化为不溶性沉淀物或从 污水中去除。
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压缩空气
污泥干化池
污泥送 处理站
间歇式处理含铬废水工艺流程
13
3 活性炭处理工艺
镀件方向
镀槽 回收槽
补给水
清洗槽 123
流 量

过滤槽

Байду номын сангаас
活活
性性
炭炭



出 水
用 或 排

(
)
14
二 含氰废水处理
➢ 含氰废水可以采用碱性氯化法、二氧化氯协同破氰 法、电解氯化法和臭氧氧化法等进行处理。
1 碱性氯化法
18
三 含镉废水处理 ➢ 含镉废水可采用离子交换法、化学沉淀法、电解气
浮法和化学沉淀—反渗透等方法进行处理。 1 离子交换法 ➢ 含镉废水的处理可以采用双阴离子交换树脂柱串联
全饱和流程。 ➢ 处理后阴离子树脂交换的出水中还有大量游离氰,
必须经过除氰处理后才可排放。 ➢ 阴离子交换洗脱液含有少量Fe2+、Fe3+、Cu2+与氰的
碱 氧化剂
含氰废水 反应池 处理后水排放
空气搅拌
污泥 污泥干化场
干污泥送处理站
15
2 二氧化率协同破氰法 ➢ 即在制取二氧化氯的同时有H2O2、Cl2、O3产生,
这些氧化剂均对氰有氧化去除作用。 ➢ 二氧化氯协同氧化剂处理含氰废水的过程,是利用
其强氧化性在碱性条件下氧化氰,使其转化成N2和 CO2气体,从而达到破氰消毒的目的。 ➢ 同时利用氧化还原的原理,还可以消除废水中的部 分阴离子(如S2-、NO2-)和部分阳离子(如Fe2+)。
➢ 铬有三价和六价之分。一般认为,三价铬的毒性仅 为六价铬的1%,甚至三价铬是生物所必须的微量元 素。六价铬对皮肤有刺激和过敏作用,对呼吸系统 和内脏产生损害。
8
➢ 镉是一种有毒物质,能够在人体器官和骨骼中积累, 导致人体慢性中毒。
➢ 铅及其化合物对人体的很多系统都有毒性。 ➢ 镍进入人体后主要存在于脊髓、脑和内脏中,以肺
第7章 重金属工业废水处理
➢ 含有重金属废水主要来源于机械加工、矿山开采、 钢铁及有色金属冶炼等。
➢ 重金属具有毒性,含有重金属的废水必须加以处理 之后才能够排放。
➢ 重金属废水的处理工艺也具有特殊性。 ➢ 通常采用化学或物理化学方法进行处理,如中和、
化学沉淀、电解、反渗透、活性炭吸附、氧化还原 和离子交换等。
产生一部分碱性废水。 ➢ 酸性废水和碱性废水中和之后的废水一般都呈酸性。
3
2 含铅废水的来源和性质 ➢ 含铅废水主要来源于与铅蓄电池相关的生产、维修、
回收环节,这部分废水往往还含有大量的硫酸和机 油等。 ➢ 此外,电镀车间、电泳涂漆等过程的排水也含有少 量铅的成分。
4
3 电镀废水的来源和性质 ➢ 电镀是利用化学的方法对金属和非金属表面进行装
16
3 电解氯化法 ➢ 废水中的简单氰化物和氰的络合物通过电解,在阳
极和阴极上产生化学反应,将氰电解氧化为二氧化 碳和氮气。 ➢ 电解法处理含氰废水的处理方式有间歇式和连续式 两种。
17
4 臭氧氧化法 ➢ 臭氧氧化法是利用臭氧作为氧化剂来氧化消除氰污染
的一类方法。 ➢ 1gCN-约5gO3。 ➢ pH=9-11。 ➢ 以Cu+作为催化剂,可以缩短反应时间。
11
2 化学还原法 ➢ 包含槽内处理、间歇处理、连续处理和气浮处理。
镀件
补给水
镀槽 回收槽 浓缩装置
NaHS O3
清洗槽1
NaHS O3
清洗槽2
投NaOH
测pH
水洗 槽3
排放
失效洗液 处理槽
沉渣
沉渣脱水槽
回收Cr(OH)3 处理后水排放 12
压缩空气
还原剂

反应池
含铬废水
沉淀池 出水排放
反应池
还原剂
为主。 ➢ 铜本身毒性很小,一般在冶炼铜时发生的铜中毒,
主要是由于与铜同时存在的砷和铅等引起的。 ➢ 锌是人体必需的微量元素之一,但过量的锌会对人
体产生不良影响。 ➢ 银对人体的影响主要是皮肤上的银质沉着病,也可
能对人体其他器官产生伤害。
9
➢ 氰化物(包括硫氰化物)极毒,氰化钾对人体的致 死剂量为0.15~0.25g,可致人体瞬间死亡。
2
第一节 重金属废水的来源与特性
一 机械加工重金属废水 1 酸、碱废水和废液的来源及性质 ➢ 含酸废水和废液主要来自于工厂的材料酸洗车间。 ➢ 含酸废水中含有硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸,还含有
大量的金属离子和部分添加剂。 ➢ 含碱废水和废液相对较少,主要来自酸洗之前的碱洗、
中和等工序。 ➢ 在通风吸收洗涤塔、洗衣房和零件清洗机等环节也会
排放重金属废水的可能。 ➢ 如化工行业在生产合成无机盐类时会排放含重金属
的废水,其排放废水量虽然不大,但排放的浓度高, 品种多,处理过程复杂。 ➢ 使用催化剂的化工工艺也会有重金属甚至稀有金属 的废水排放。
7
第二节 废水中重金属的危害
➢ 重金属污染物往往是以不同的化学形态、并伴随着 一些非金属物质一起随废水排放的,会对环境和人 体产生严重的危害。
较复杂,大部分有色金属和矿石中有伴生元素存在。 ➢ 这些污染成分排放到环境中去只能改变形态或被转
移、稀释、积累,却不能降解,因而危害较大。 ➢ 有色金属的废水中单位体积中的重金属含量不是很
高,但废水量大,向环境排放的绝对量大。
6
三 其他重金属离子的工业废水 ➢ 其他行业虽不是重金属废水的主要来源,但是也有
➢ 氟化物中以氟化氢的毒性最大,主要表现在骨骼受 损。
➢ 砷及含砷化合物都是有毒的,在人体内积累为致畸、 致癌物质。
10
第三节 重金属废水处理技术
一 含铬废水处理
1 电解法
电源 电解槽
沉淀和过滤 出水回用或排放

间 含 调 泵提升 铬 节 恒定流量 水射混合器 污泥干化脱水 废池

盐水槽
污泥处理或利用
饰、防护及获取某些新的性能的工艺过程。 ➢ 电镀过程产生的污水来源于电镀之前对镀件的清洗
和电镀之后镀件表面残留的液体的清洗。 ➢ 机械工业电镀废水的资料表明,电镀废水主要包含
含氰废水、含铬废水、含镍废水、含铜废水、含锌 废水和磷化废水等。
5
二 矿山冶炼重金属废水 ➢ 钢铁和有色金属的采矿和冶炼需耗用大量的水。 ➢ 有色金属采选或冶炼排水中含重金属离子的成分比
络合物,故不能直接回用,须经过提纯才能回镀槽 使用。
19
2 化学沉淀法 ➢ 对于无氰含镉废水,可调节pH至10.5以上,使Cd2+生
成氢氧化物沉淀。 ➢ 对于含氰含镉废水,先氧化除氰,再调节pH使Cd2+
生成氢氧化物沉淀。
20
3 电解气浮法 ➢ 电解气浮法处理含镉废水:中性废水进入铝阳极电
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