重金属废水处理方案环保型重金属去除剂模板

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污水处理用重金属离子捕捉剂技术开发计划书

污水处理用重金属离子捕捉剂技术开发计划书

污水处理用重金属离子捕捉剂技术开发计划书一、前言大家好!今天我们要给大家介绍一个非常有趣的话题——污水处理用重金属离子捕捉剂技术开发计划书。

让我们来了解一下什么是重金属离子。

重金属离子是指那些原子量大于56的金属元素,它们在自然界中广泛存在,如铅、汞、镉等。

这些重金属离子对人体和环境都有很大的危害,因此我们需要研发一种高效的技术来处理污水中的重金属离子。

二、背景及意义随着工业化的发展,污水排放问题日益严重。

污水中含有大量的重金属离子,如果不加以处理,会对环境造成严重的污染。

重金属离子还会影响人类的健康,如导致癌症、神经系统疾病等。

因此,研究和开发污水处理用重金属离子捕捉剂技术具有重要的现实意义。

三、技术研发目标我们的技术研发目标是开发一种高效、环保的污水处理用重金属离子捕捉剂,能够有效地去除污水中的重金属离子,降低对环境和人类健康的危害。

四、技术研发内容1. 研究现有的重金属离子捕捉剂的性能和优缺点,为我们的技术研发提供参考。

2. 筛选出具有较好捕捉性能的重金属离子化合物,作为我们的技术研发的核心材料。

3. 通过改变化合物的结构和比例,优化捕捉剂的性能,使其在去除重金属离子的尽量减少对其他物质的影响。

4. 研究捕捉剂与污水中的重金属离子之间的相互作用机制,以便更好地控制捕捉效果。

5. 设计实验验证捕捉剂的有效性,并通过实际工程应用验证其可行性。

五、预期成果通过我们的技术研发,我们期望能够得到一种高效、环保的污水处理用重金属离子捕捉剂。

这种捕捉剂不仅能够有效地去除污水中的重金属离子,降低对环境和人类健康的危害,而且具有较低的生产成本和操作难度。

我们还希望通过实际工程应用,为解决我国污水处理问题做出一份贡献。

六、总结污水处理用重金属离子捕捉剂技术开发计划书是一项非常重要的工作,它关系到环境保护和人类健康。

我们希望通过我们的努力,能够为解决这一问题提供一种有效的解决方案。

这需要我们不断学习、探索和创新。

污水处理用重金属离子捕捉剂技术开发计划书

污水处理用重金属离子捕捉剂技术开发计划书

污水处理用重金属离子捕捉剂技术开发计划书一、前言大家好,今天我们要聊一聊一个非常有趣的话题——污水处理用重金属离子捕捉剂技术开发计划书。

让我们来简单了解一下什么是重金属离子。

重金属离子是指那些原子量较大、电荷较多的金属元素,如铅、镉、汞等。

这些金属离子在自然界中广泛存在,但由于它们的毒性,对人体和环境都有很大的危害。

因此,如何有效地去除水中的重金属离子,保护水资源和人类健康,就成为了我们面临的一个重要问题。

二、技术研发目标为了解决这个问题,我们决定开发一种新型的污水处理用重金属离子捕捉剂。

我们的技术研发目标主要有以下几点:1. 高效:这种捕捉剂能够迅速地与重金属离子结合,形成不溶性的沉淀物,从而将重金属离子从水中去除。

2. 经济:这种捕捉剂的生产成本要低,以便让更多的污水处理厂使用。

3. 环保:这种捕捉剂在使用过程中不会对水质造成二次污染,同时对环境友好。

4. 可重复使用:这种捕捉剂在使用后可以进行再生处理,循环使用,降低资源消耗。

三、技术研发方案为了实现以上目标,我们制定了以下技术研发方案:1. 筛选合适的捕获剂:我们将通过大量的实验,筛选出一种或多种具有高效捕获重金属离子能力的化合物作为捕获剂。

这些化合物既要具有良好的捕获性能,又要具有较低的生产成本和环保性能。

2. 优化生产工艺:我们将通过改进生产工艺,提高捕获剂的产率和纯度,降低生产成本。

我们还将研究如何在保证捕获效果的前提下,减少对环境的影响。

3. 验证实验:我们将进行一系列的实验室实验和现场试验,验证捕获剂的性能和稳定性。

这些实验包括对比实验、加速老化实验、长期运行实验等,以确保捕获剂能够在实际应用中发挥出最佳的效果。

4. 产品推广与应用:在验证实验成功的基础上,我们将积极推广这种新型捕获剂,并与其他污水处理厂商合作,将其应用于实际的污水处理工程中。

四、预期成果通过以上技术研发,我们期望能够取得以下成果:1. 研发出一种高效、经济、环保的污水处理用重金属离子捕捉剂。

重金属废水处理方案

重金属废水处理方案

重金属废水处理方案一、引言二、重金属废水的危害1、对环境的污染:重金属废水一旦进入地下水和水体中,会对水的生态系统造成严重破坏,破坏水生物的生存环境,导致水生物种群减少甚至灭绝。

2、对人体健康的危害:重金属废水中的铅、汞、镉等元素会通过进食、饮水、呼吸等途径进入人体,对神经系统、肝脏、肾脏等产生直接损害,导致中毒症状。

三、重金属废水处理的技术方案1、化学沉淀法:通过加入沉淀剂将重金属离子与其形成低溶解度的沉淀物结合,以实现去除的目的。

这种方法简单易行,处理效果较好,但对废水处理厂的设备和技术要求较高。

2、离子交换法:通过特定树脂与重金属离子进行吸附交换,使重金属离子被固定在树脂上,从而实现去除的目的。

这种方法具有较高的去除效率和废水的净化能力,但适用范围有限。

3、氧化还原法:通过氧化还原反应将重金属离子转化为可沉淀的固体物,从而实现去除的目的。

常用的氧化还原剂有氯化铁、硫酸亚铁等。

这种方法适用于废水中重金属离子浓度较高的情况。

4、生物吸附法:通过利用微生物的吸附能力将重金属离子吸附在菌体表面,从而实现去除的目的。

这种方法具有成本低、效果好等优势,但对菌体的适应性要求较高。

四、重金属废水处理的综合方案综合考虑以上的处理技术,可以采用以下综合方案对重金属废水进行处理:1、预处理:将废水进行初步处理,去除悬浮物、油脂和有机物等杂质,以减轻处理设备的负担。

2、化学沉淀法:将重金属废水进行适当的酸碱调节,再加入适量的沉淀剂,使重金属离子与沉淀剂发生反应,沉淀下来形成固体物。

通过沉淀物的沉淀和过滤,可以使重金属离子得到较好的去除。

3、离子交换法:将经过化学沉淀处理后的废水进行进一步处理,利用离子交换树脂对废水中残留的重金属离子进行吸附交换。

通过适当选择树脂和调节条件,可以使重金属离子得到进一步的去除。

4、氧化还原法:对于仍存在较高浓度重金属离子的废水,可以采用氧化还原法进行处理。

通过适当的氧化还原剂的加入,将重金属离子转化为固体物质,从而进一步去除。

冶炼污水治理工程方案模板

冶炼污水治理工程方案模板

冶炼污水治理工程方案模板一、前言随着工业化进程的加快,冶炼行业在生产过程中产生的污水也在不断增加。

这些污水中含有大量重金属离子和有害物质,对环境造成了严重的污染。

因此,对冶炼污水进行治理成为了当务之急。

本方案旨在针对冶炼行业产生的污水问题,提出一套综合治理方案,以期减少对环境的影响,实现可持续发展。

二、目标与要求1. 目标:通过该工程方案,达到对冶炼污水进行高效治理的目的,保护周边环境,实现资源循环利用。

2. 要求:达到国家相关环境保护标准,保证处理后的污水排放符合相关排放标准。

三、污水特性分析冶炼行业污水产生的主要特性包括高浓度重金属离子、高浓度有机物和高浓度悬浮物等。

该类污水对环境的影响较大,处理起来也较为困难。

四、工程技术方案1. 污水预处理针对冶炼污水的特性,采用物理化学联合预处理工艺,包括网格过滤、絮凝沉淀等操作,去除污水中的悬浮物和部分重金属物质。

2. 生化处理采用生物接触氧化池和厌氧生物反应器进行生化降解,将污水中的有机物质降解为较为简单的物质,减少其对环境的影响。

3. 膜分离技术引入超滤和反渗透等膜分离技术,进一步去除污水中的微生物、胶体和重金属离子等有害物质,提高污水处理效率。

4. 氧化沟处理通过氧化沟对污水进行氧化处理,降解残留的有机污染物,提高污水可降解性。

5. 收集处理对处理后的污水进行集中收集和中和处理,以确保最终排放的污水符合相关排放标准。

五、设备工艺选择1. 污水预处理设备:网格过滤器、絮凝剂添加器、混凝沉淀池等;2. 生化处理设备:生物接触氧化池、厌氧生物反应器等;3. 膜分离设备:超滤膜、反渗透膜等;4. 氧化沟设备:氧化沟设备;5. 收集处理设备:集中处理池、中和设备等。

六、运行管理与维护1. 运行管理:建立污水处理生产管理制度,对处理过程进行全面监控和管理,确保运行稳定。

2. 维护保养:定期对处理设备进行维护和保养,确保设备正常运行,延长设备寿命。

七、环境影响评价对该污水治理工程方案进行环境影响评价,确保方案实施过程中对周边环境不会产生负面影响,并符合相关环境标准。

废水中的重金属处理方法(一)2024

废水中的重金属处理方法(一)2024

废水中的重金属处理方法(一)引言概述:废水中的重金属处理是环境保护领域的一个重要课题。

废水中的重金属污染对人类健康和生态环境造成了严重的威胁。

本文将从五个大点阐述废水中的重金属处理方法,以帮助人们更好地理解和应对这一问题。

正文:一、物理处理方法1. 浮选法:通过物料密度的差异使重金属离子与其他物质分离。

2. 离心沉淀法:通过离心作用将重金属离子与废水分离,然后进行沉淀处理。

3. 吸附法:利用各类吸附剂吸附重金属离子,将其从废水中去除。

4. 膜分离法:利用特殊膜对重金属离子进行筛选分离。

二、化学处理方法1. 氧化还原法:通过氧化还原反应将重金属离子转化为难溶于水的氧化物沉淀,然后分离处理。

2. 沉淀法:通过添加化学沉淀剂使重金属离子与废水中的杂质反应生成沉淀,然后进行分离。

3. 配位沉淀法:利用配位反应将废水中的重金属离子与沉淀剂结合生成不溶性配合物,从而实现分离。

三、生物处理方法1. 微生物还原法:利用具有还原能力的微生物将重金属离子还原为难溶于水的沉淀物。

2. 植物吸收法:利用植物的吸收能力吸附和富集重金属离子,然后割取植物进行处理。

3. 微生物交互转化法:利用不同微生物的协同作用将重金属离子转化为无害的物质。

四、电化学处理方法1. 电沉积法:通过电流将重金属离子还原为金属沉积在电极上,实现分离处理。

2. 电吸附法:利用电吸附作用将重金属离子从废水中吸附到带电电极表面上。

五、高级氧化处理方法1. 光催化氧化法:利用特定的光催化剂在光照下将重金属离子氧化为无害的物质。

2. 高级氧化法:利用氧化剂,如臭氧、过氧化氢等,将重金属离子氧化为沉淀或无害化合物。

总结:废水中的重金属处理方法多种多样,包括物理处理方法、化学处理方法、生物处理方法、电化学处理方法和高级氧化处理方法等。

每种方法都有其适用的情况和优劣势,选择合适的处理方法需要考虑废水的性质、处理成本和净化效果等因素。

通过有效的重金属处理方法,可以降低废水中的重金属污染,保护环境和人类健康。

污水中不同重金属离子去除方法-案例

污水中不同重金属离子去除方法-案例

污水中不同重金属离子去除方法-案例
目前,污水重金属离子去除的方法有很多,相比于其他方法,化学沉淀法因不用占地面积、不改变,不增加原有工艺、操作简单、去除效率高等特点,而被广泛应用。

重金属离子(镍、铬)去除案例
一、客户基本情况
1.废水水质:电镀
2.超标指标:镍、铬
3.超标浓度:镍12ppm,铬10ppm
4.达标要求:0.5ppm
5.污水日处理量:900吨
二、现场情况简介
现场的工艺主要是破氰除铬中和调节处理,前端用过复合碱调节pH 至10。

加入PAM进行沉淀然后就出水,原水中的镍、铬离子浓度都差不多500PPM左右。

工艺处理之后的铬离子是10ppm,镍离子的原水浓度12.20ppm。

工程师在了解到详细的现场情况之后,建议直接在废水中投加重金属捕捉剂。

三、药剂投加实验
1.重捕剂适用于废水pH值范围为7-12,需在碱性条件下使用。

2.配制成5%-20%的溶液,或是直接投加在原本工艺的沉淀池当中,无需另外增加设备和工艺,大大减少了重金属离子去除成本。

实验小结:在投加重捕剂600ppm(每吨废水投加0.6kg的重金属捕捉剂)时,可以将镍、铬离子均控制在0.5ppm以下。

重金属捕捉剂 重金属螯合剂 重捕剂 重金属捕集剂 重金属废水处理 PCB废水处理

重金属捕捉剂 重金属螯合剂 重捕剂 重金属捕集剂 重金属废水处理 PCB废水处理

取样于某电子厂的污水,为一般的线路板清洗水,平均ph:1.65,废水中含有重金属镍、铜,其重金属初始浓度为初始浓度:铜>300ppm,镍<4ppm,外观为浅绿色,透明度不高。

最后的出水标准为铜<0.3pp m,镍<0.1ppm
l 工具/原料
氢氧化钠
聚合氯化铝
非离子型高分子絮凝剂
重捕剂
l 方法/步骤
1.在原水中加入氢氧化钠,调节PH值至9-10,然后加入聚合氯化铝、PAM(非离子型高分子絮凝剂)
2.去上述沉淀出水(上清液)加入100ppm重捕剂(RS100),搅拌反应10分钟
3.加入100ppm的聚合氯化铝,快速搅拌均匀
4.加入5ppm的非离子型高分子絮凝剂,搅拌均匀后沉淀30min
5.出水即可达标排放(镍<0.1ppm,铜<0.3ppm)备注:基于原水水样指标,若实际的铜镍含量增加,应适当的提高重捕剂的剂量
l 注意事项
请按照化学实验规范操作
基于原水水样指标,若实际的铜镍含量增加,应适当的提高重捕剂的剂量。

污水处理用重金属离子捕捉剂技术开发计划书

污水处理用重金属离子捕捉剂技术开发计划书

污水处理用重金属离子捕捉剂技术开发计划书一、前言大家好!今天我们要给大家介绍一个非常有趣的话题——污水处理用重金属离子捕捉剂技术开发计划书。

让我们来了解一下什么是重金属离子捕捉剂吧。

重金属离子捕捉剂是一种能够有效地去除水中重金属离子的物质,它们可以与重金属离子结合,形成不溶于水的沉淀物,从而达到净化水质的目的。

那么,我们为什么要开发这种技术呢?原因很简单,因为随着工业的发展,越来越多的重金属离子被排放到水中,严重污染了我们的环境。

因此,我们需要一种高效、环保的方法来处理这些重金属离子。

下面,我们就来详细介绍一下这个项目的计划书。

二、项目背景1.1 重金属离子的危害我们来了解一下重金属离子对人体的危害。

重金属离子如铅、汞、镉等在人体内积累过多时,会对人体造成严重的伤害。

例如,铅中毒会导致儿童智力发育迟缓、成年人贫血等问题;汞中毒则会影响神经系统和肾脏功能;镉中毒则会导致骨质疏松、癌症等疾病。

重金属离子还会对生态环境造成严重破坏。

因此,治理水体中的重金属离子显得尤为重要。

1.2 现有技术的局限性目前,市场上已经有一些处理重金属离子的方法,如化学沉淀法、生物吸附法等。

这些方法存在一定的局限性。

例如,化学沉淀法需要大量的化学药品,不仅成本高昂,而且可能产生二次污染;生物吸附法则需要较长的时间才能达到理想的处理效果。

因此,我们需要开发一种更加高效、环保的技术来解决这个问题。

三、技术研发目标3.1 提高捕捉效率我们的技术研发目标是提高捕捉剂的捕捉效率,使其能够在短时间内有效地去除水中的重金属离子。

这将有助于减少水处理过程中所需的时间和成本,同时也有利于保护环境。

3.2 降低成本除了提高捕捉效率外,我们还希望能够降低捕捉剂的生产成本。

这将有助于使这项技术更加普及,让更多的人受益。

3.3 保证安全性在追求高效和低成本的我们也非常重视产品的安全性。

我们的技术研发目标是在不影响捕捉效果的前提下,尽量减少对环境和人体的潜在危害。

污水处理中的重金属去除与处理方法

污水处理中的重金属去除与处理方法

污水处理中的重金属去除与处理方法污水处理是一项重要的环境保护措施,而重金属是其中一个严重的污染物。

本文将探讨污水处理中的重金属去除与处理方法,以期提供一些可行的解决方案。

一、重金属的危害与来源重金属是指比较密度大于5g/cm³的金属元素,如铅、镉、汞等。

它们在环境中的积累会引起水体、土壤甚至食物链的污染,对人类健康和生态系统造成严重威胁。

重金属的主要来源包括工业废水、农业面源污染和生活污水等。

二、物理化学法去除重金属1. 沉淀法:通过调节污水pH值使重金属离子转变为沉淀物,利用其比重大于水体而使其沉淀。

2. 吸附法:利用吸附剂如活性炭、离子交换树脂等物质的吸附性能去除重金属离子。

3. 离子交换法:靠离子交换剂与重金属离子之间的离子交换作用实现去除效果。

4. 气浮法:通过向污水中加入微小气泡,使重金属颗粒与气泡结合而上浮,从而达到去除的目的。

三、生物吸附与生物还原法去除重金属1. 生物吸附法:利用活体微生物、生物膜或生物质材料对重金属进行吸附去除。

如利用藻类、菌类等微生物对重金属进行吸附和固定。

2. 生物还原法:通过微生物作用将重金属离子还原成金属沉淀,实现去除重金属的目的。

如利用硫酸还原细菌进行重金属的脱毒。

四、化学还原与电化学法去除重金属1. 化学还原法:采用还原剂与重金属离子发生化学反应,将其还原成金属沉淀。

如利用明矾、硫氰酸钠等还原剂。

2. 电化学法:通过电极反应去除重金属离子,如电解法、电渗析法等。

五、膜分离与综合处理方法1. 膜分离法:利用膜的选择性透过性,将重金属离子与其他物质分离开来。

如逆渗透、超滤、离子选择性膜等方法。

2. 综合处理方法:将不同的去除手段结合起来,以提高去除重金属的效果和经济性。

如化学-生物联用法、生物-膜联用法等。

六、重金属处理后的处置处理后的重金属如果达到一定标准,可以用于农业土壤改良、钢铁生产等行业。

但对于高浓度重金属废物,需要进行专门的处置,如固定化处理、焚烧处理等方法。

污水处理中的重金属去除技术

污水处理中的重金属去除技术

污水处理中的重金属去除技术在当今社会,随着工业的快速发展和人类活动的日益频繁,污水中的重金属污染问题愈发严重。

重金属具有毒性大、难降解、易在生物体内积累等特点,如果不加以有效处理,将会对生态环境和人类健康造成极大的威胁。

因此,研究和应用有效的重金属去除技术显得尤为重要。

一、化学沉淀法化学沉淀法是一种常见且应用广泛的重金属去除技术。

其原理是通过向污水中添加化学试剂,使重金属离子形成难溶的沉淀物,从而实现从水中分离。

常见的沉淀剂包括氢氧化物、硫化物和碳酸盐等。

例如,使用氢氧化钠或氢氧化钙可以使重金属离子形成氢氧化物沉淀。

以铜离子为例,当加入氢氧化钠时,铜离子会与氢氧根离子结合生成氢氧化铜沉淀。

化学沉淀法的优点是操作简单、成本相对较低。

然而,它也存在一些局限性。

比如,可能会产生大量的沉淀污泥,需要进一步处理;对于某些低浓度的重金属废水,去除效果可能不太理想。

二、离子交换法离子交换法是利用离子交换树脂与污水中的重金属离子进行交换,从而达到去除的目的。

离子交换树脂具有特定的官能团,能够选择性地吸附重金属离子。

当污水通过离子交换树脂床时,重金属离子与树脂上的离子发生交换而被吸附。

随后,通过对树脂进行再生处理,可以恢复其交换能力。

这种方法适用于处理低浓度的重金属废水,具有去除效率高、可回收重金属等优点。

但离子交换树脂价格较高,再生过程也需要一定的成本和技术支持。

三、吸附法吸附法是利用吸附剂的多孔结构和表面特性,吸附污水中的重金属离子。

常见的吸附剂包括活性炭、沸石、黏土矿物等。

活性炭具有较大的比表面积和丰富的孔隙结构,对多种重金属离子都有较好的吸附效果。

沸石则因其独特的孔道结构和离子交换性能,在重金属去除方面也表现出色。

吸附法的优点是操作简便、处理效果好。

但吸附剂的吸附容量有限,需要定期更换或再生,增加了运行成本。

四、膜分离法膜分离法是基于膜的选择性透过性能,将重金属离子与水分离。

常见的膜分离技术包括反渗透、纳滤和超滤等。

重金属离子去除剂说明书

重金属离子去除剂说明书

产品说明重金属去除剂为有机硫化物高分子鏊合剂,是电镀,电路板等行业含重金属废水处理特效药剂,能够在中性PH下有效去除废水中的各种重金属离子,分离功效很好。

一、产品技术指标外观:棕红色的透明液体适用PH范围:4-12比重:1.10-1.50(30℃)低温稳定性:-20℃PH值:9.0-11.5(10%水溶液)耐热性:200℃活性组分:45% 粘度30-40mPa.s(30℃)螯合容量:6.0mmol/g选择性: Hg2+ > Ag+> Cu2+> Pb2+> Cd2+> Zn2+> Ni2+> Co2+> Cr3+> Fe2+> Mn2+ 二、产品性能特点1.处理方法简单只需投放适量的重金属离子去除剂即可除去重金属离子,方法简单,不增加设备费用,可直接应用于传统化学沉淀法工艺。

2.去除效果好重金属离子去除剂能与多种重金属离子强力螯合生成絮凝沉淀,很好地将水中重金属分离出来。

⑴不论废水中的重金属离子浓度高低,均能发挥去除效果。

⑵多种重金属离子共存时,可以一次处理,同时去除。

⑶重金属以络合盐形式(EDTA、焦磷酸盐等)存在时,也能很好地去除。

⑷处理水略加处理即可实现优质回用。

3.絮凝效果佳,污泥量少且稳定重金属离子去除剂是高分子制品,添加量小螯合量大,能生成良好的絮凝,沉降快速,所产污泥量较常规方法少,并具有良好的脱水性。

4.产品安全性高本产品安全无毒,可放心使用。

三、产品应用范围重金属离子去除剂作为非常有效的重金属离子去除剂,具有很广的应用范围。

几乎可以用于所有排放含重金属离子废水的处理。

如:◆ 电子工业◆ 电镀工业◆ 电厂烟道气洗涤◆ 制革工业◆ 蓄电池厂◆ 金属加工业◆ 石化工业◆ 化学工业◆ 有色、钢铁冶炼业◆ 照相实验室◆ 胶片洗印厂◆ 垃圾焚烧处理山东恩特水处理科技有限公司电话:0631-5229986 传真:0631-5286986电子邮箱:sdente@。

重金属废水处理方案环保型重金属去除剂样本

重金属废水处理方案环保型重金属去除剂样本

一、重金属废水来源重金属废水重要来自矿山、冶炼、电解、电镀、农药、医药、油漆、颜料等公司排出废水。

废水中重金属种类、含量及存在形态随不同生产公司而异。

由于重金属不能分解破坏, 而只能转移它们存在位置和转变它们物理和化学形态。

二、重金属污染危害重金属污染与其她有机化合物污染不同。

不少有机化合物可以通过自然界自身物理、化学或生物净化, 使有害性减少或解除。

而重金属具备富集性, 很难在环境中降解。

当前国内由于在重金属开采、冶炼、加工过程中, 导致不少重金属如铅、汞、镉、钴等进入大气、水、土壤引起严重环境污染。

如随废重金属水银水排出重金属, 虽然浓度小, 也可在藻类和底泥中积累, 被鱼和贝类体表吸附, 产生食物链浓缩, 从而导致公害。

水体中金属有利或有害不但取决于金属种类、理化性质, 并且还取决于金属浓度及存在价态和形态, 虽然有益金属元素浓度超过某一数值也会有激烈毒性, 使动植物中毒, 甚至死亡。

金属有机化合物(如有机汞、有机铅、有机砷、有机锡等)比相应金属无机化合物毒性要强得多;可溶态金属又比颗粒态金属毒性要大;六价铬比三价铬毒性要大等等。

重金属在人体内能和蛋白质及各种酶发生强烈互相作用, 使它们失去活性, 也也许在人体某些器官中富集, 如果超过人体所能耐受限度, 会导致人体急性中毒、亚急性中毒、慢性中毒等, 对人体会导致很大危害, 例如, 日本发生水俣病(汞污染)和骨痛病(镉污染, 等公害病, 都是由重金属污染引起。

重金属在大气、水体、土壤、生物体中广泛分布, 而底泥往往是重金属储存库和最后归宿。

当环境变化时, 底泥中重金属形态将发生转化并释放导致污染。

重金属不能被生物降解, 但具备生物累积性, 可以直接威胁高等生物涉及人类, 关于专家指出, 重金属对土壤污染具备不可逆转性, 已受污染土壤没有治理价值, 只能调节种植品种来加以回避。

三、重金属当前解决办法与原则重金属废水解决原则是: 一方面, 最主线是改革生产工艺。

10TH金属除锈(含磷)废水方案

10TH金属除锈(含磷)废水方案

目录第一章工程概况一、概述二、设计技术依据三、设计范围四、设计参数第二章废水处理工艺一、设计原则二、主体工艺流程三、工艺说明四、平面与高程布置五、工艺特点第三章电器控制第四章环境效益分析第五章投资估算及运行成本一、投资估算二、运行成本分析第六章问题与建议第七章人员培训计划及售后服务承诺一、人员培训与岗位职责二、售后服务承诺第八章附图第一章工程概况一.概述金属及其制品的表面处理过程中排出一定量的废水,废水COD、油、酸、碱、磷等指标都超标。

废水如直接排放,会对环境造成一定的污染。

为了保护环境,维持受纳水体的生态平衡,公司拟新建废水处理站,对废水进行处理达到国家污水综合排放一级标准后排放。

根据国内金属及其制品的表面处理废水处理工程的研究与实践,以及本废水的水质特点,本方案采用中和,气浮加入药剂强化预处理,采用成熟的生物炭塔进行生生物降解。

设计过程中充分考虑了冲击负荷,确保出水水质稳定。

二.设计技术依据1.建设单位提供的废水水质、水量。

2.《国家污水综合排放标准》GB8978—96。

三.设计范围本工程的设计范围从废水进水集水井至出水井止的工艺设计。

四. 设计参数1.水量:水量:100 T/d, 设计水量: 10T/h。

2.进水水质:CODcr:400~500mg/l 油类:30mg/l PH:4~5 磷:100 mg/l3. 处理后出水:处理要求:要求达到《国家污水综合排放标准》GB8978-1996中的一级排放标准,即:CODcr≤100mg/l 油类≤5mg/l PH:6~9 磷≤0.5mg/l第二章废水处理工艺一.设计原则1.执行现行污水治理设计规范和有关规定,确保废水处理后达标排放。

2.设计中充分考虑二次污染的防治,噪声达标,无异味产生。

3.本着投资少,占地小,运行费用低的设计原则。

4.工艺及设备选型,考虑操作、维护方便及先进性。

确保设备质量及良好的售后服务。

二.主体工艺流程废水处理工艺流程示意图三、工艺说明1.调节池(钢筋混凝土)采用地下式调节池一座。

重金属废水处理方案

重金属废水处理方案
附件: 平面布置图
-4-
1 概述
2 水质水量
根据业主提供的资料,二期项目拟治理废水水质水量如下。 2.1 萃镍后的废水
① 水质
废水污染物浓度(mg/L)
CODc
名称
SS Ni Cu Cd Pb Zn
F
PH 颜色
r
《70 《90 《10
浓度
《10 《10 《5 《5 《300 5~7 淡黄色
0
0
0
② 日排量:280m3。
6.1 物化法去除重金属离子 ..................................................................................................8 6.2 生化法去除 CODCr........................................................................................................9 7 工艺说明 ..................................................................................................................................10 8 主要建、构筑物及设备工艺参数 .......................................................................................... 11 8.1 主要建、构筑物 ............................................................................................................ 11 8.2 主要设备工艺参数 ........................................................................................................12 9 总平面布置及高程布置 ........................................................................................................17 9.1 总平面布置 ....................................................................................................................17 9.2 高程布置 ......................................................................................................................17 10 配电及自动控制 ..................................................................................................................20 10.1 电源及用电负荷..........................................................................................................20 10.2 照明..............................................................................................................................20 10.3 控制..............................................................................................................................20 10.4 防雷及接地..................................................................................................................21 11 工程投资估算 ......................................................................................................................21
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重金属废水处理方案环保型重金属去
除剂
一、重金属废水来源
重金属废水主要来自矿山、冶炼、电解、电镀、农药、医药、油漆、颜料等企业排出的废水。

废水中重金属的种类、含量及存在形态随不同生产企业而异。

由于重金属不能分解破坏, 而只能转移它们的存在位置和转变它们的物理和化学形态。

二、重金属污染危害
重金属污染与其它有机化合物的污染不同。

不少有机化合物能够经过自然界本身物理的、化学的或生物的净化, 使有害性降低或解除。

而重金属具有富集性, 很难在环境中降解。

当前中国由于在重金属的开采、冶炼、加工过程中, 造成不少重金属如铅、汞、镉、钴等进入大气、水、土壤引起严重的环境污染。

如随废重金属水银水排出的重金属, 即使浓度小, 也可在藻类和底泥中积累, 被鱼和贝类体表吸附, 产生食物链浓缩, 从而造成公害。

水体中金属有利或有害不但取决于金属的种类、理化性质, 而且还取决于金属的浓度及存在的价态和形态, 即使有益的金属元素浓度超过某一数值也会有剧烈的毒性, 使动植物中毒, 甚至死亡。

金属有机化合物(如有机汞、有机铅、有机砷、有机锡等)比相应的金属无机化合物毒性要强得多; 可溶态的金属又比颗粒态金属的毒性要大; 六价铬比三价铬毒性要大等等。

重金属在人体内能和蛋白质及各种酶发生强烈的相互作用, 使它们失去活性, 也可能在人体的某些器官中富集, 如果超过人体所能耐受的限度, 会造成人体急性中毒、亚急性中毒、慢性中毒等, 对
人体会造成很大的危害, 例如, 日本发生的水俣病(汞污染)和骨痛病(镉污染, 等公害病, 都是由重金属污染引起的。

重金属在大气、水体、土壤、生物体中广泛分布, 而底泥往往是重金属的储存库和最后的归宿。

当环境变化时, 底泥中的重金属形态将发生转化并释放造成污染。

重金属不能被生物降解, 但具有生物累积性, 能够直接威胁高等生物包括人类, 有关专家指出, 重金属对土壤的污染具有不可逆转性, 已受污染土壤没有治理价值, 只能调整种植品种来加以回避。

三、重金属当前处理方法与原则
重金属废水处理原则是: 首先, 最根本的是改革生产工艺。

不用或少用毒性大的重金属; 其次是采用合理的工艺流程、科学的管理和操作, 减少重金属用量和随废水流失量, 尽量减少外排废水量。

重金属废水应当在产生地点就地处理, 不同其它废水混合, 以免使处理复杂化。

更不应当不经处理直接排入城市下水道, 以免扩大重金属污染。

对重金属废水的处理, 一般可分为两类; 一是使废水中呈溶解状态的重金属转变成不溶的金属化合物或元素, 经沉淀和上浮从废水中去除。

可应用方法如中和沉淀法、硫化物沉淀法、上浮分离法、电解沉淀( 或上浮) 法、隔膜电解法等; 二是将废水中的重金属在不改变其化学形态的条件下进行浓缩和分离, 可应用方法有反渗透法、电渗析法、蒸发法和离子交换法等。

这些方法应根据废水水质、水量等情况单独或组合使用。

四、控制重金属污染的政策
”砷毒”、”血铅”、”镉米”等事件频发, 让重金属污染成为最受关注的公共事件之一; 即将出台的《重金属污染综合防治”十二五”规划》显示, 中国将对汞、铬、镉、铅等重金属进行重点防控。

按照《规划》要求, 到, ”重点区域”铅、汞、铬、镉和类金属砷等重金属污染物的排放, 要比削减15%; ”非重点区域”的重点重金属污染物排放量不超过水平。

所谓”重点区域”, 包括内蒙古、江苏、浙江、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南、陕西、甘肃、青海等14个重点省份和138个重点防护区。

据环保部环境规划院副院长吴舜泽介绍, 与二氧化硫等具有普遍性的主要污染物不同, 重金属污染物呈现区域特征性污染, ”即使14个重点省区美国莱.普顿花草减肥茶, 也不是每个地方都存在问题; 《规划》甚至细化至工业园区层面, 比如某个乡镇中产业集群的一个工业园内。


《规划》对于重点监控污染物排放量控制属于”硬性指标”, 要求极其严格, ”重点区域”原则上不再建立涉重金属企业。

例如, 重点防控汞污染的区域, 原则上不再新建涉汞企业, 禁止新增汞排放的同时还要削减排放量。

”经过企业的清洁技术改造, 加强企业排放监测等措施, 必要时采取经济和行政手段”, 吴舜泽告诉《财经国家周刊》, 尽管《规划》在防控、治理两方面均有要求, 但”十二五”规划侧重点, 却并非整治与修复历史遗留问题; 而是要重。

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