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湖州重金屬廢水處理設備

簡要描述:

湖州重金屬廢水處理設備該技術運用特種膜技術截留小顆粒晶核,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
  • 產品型號:藍陽環保
  • 廠商性質:生產廠家
  • 產品品牌:其他品牌
  • 產品廠地:常州市
  • 訪問次數:814
詳細介紹
品牌其他品牌加工定制
空氣量1000m3/min處理水量100m3/h
設備厚度12mm,10mm,13mm,15mm

   湖州重金屬廢水處理設備

 一、技術概述

    該技術運用特種膜技術截留小顆粒晶核,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,占地面積節省70%以上。

    二、技術優勢

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

    (2)將FMBR技術用于重金屬廢水中有機物的降解,并實現有機剩余污泥*。

    (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,持續穩定達標;且固型物少。

    三、適用范圍

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

    四、工藝流程

    重金屬廢水處理及資源回收技術(簡稱“JDL技術")是集生物、化學、物理方法為一體的創新技術,工藝流程為:重金屬廢水經管道收集,進入反應池,調整pH值至合適值、加入JDL結晶促進劑,使廢水中金屬離子形成沉淀物,進入JDL處理池中進行固液分離,最后針對有機廢水則再進入FMBR處理池后再進行處理,出水達標排放。重金屬化合物經脫水后最后形成高純度重金屬化工產品(半成品)或原料,直接銷售或再利用

  湖州重金屬廢水處理設備  

1、傳統的重金屬污水處理方法

    重工業是我國長期以來建設工作的重點,多年來,我國的工業產業發展已經具備了一定規模,相關工作也具備了一定的工作經驗,關于重金屬廢水的傳統處理方法,一般包括如下幾點:

    (1)化學沉淀處理技術

    重金屬含量較多的工業廢水中,存有大量的重金屬成分在內,這些重金屬離子大多都可以同其他重金屬離子產生化學反應,利用這一原理,方可實現重金屬廢水的化學沉淀處理。在進行重金屬污水處理工作中,處理人員可根據了解廢水含有的主要重金屬成分進行沉淀反應化學添加劑的配比原則,研制配置出相應比例的特定沉淀反應化學添加劑后,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生反應,形成沉降物,再進行沉降物過濾,繼而方可進行廢水排污。化學沉淀技術的主要使用方法為硫化物沉淀法和氫氧化物沉淀法,因為此二類化學添加劑最易與其他重金屬離子產生沉淀物,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,倘若在處理環節中應用化學沉淀法,在重金屬廢水中添加一定配比的氫氧化鈉化學添加劑,二者就會產生沉淀反應,靜等*反應后,廢水中就會出現大量的沉淀物,將沉淀物排除后,方可進行下一步的處理或排放。

    (2)化學吸附法

    化學吸附法在重金屬廢水處理工作中也有大量應用,通過利用多孔性結構的活性吸附物質,制成面積較大,或者可以形成一定分布規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中,且可吸附的重金屬離子類數多,可吸附物質多,同時吸附作用*,吸附過后的水體更為干凈,水質更好,因此受到了化學吸附法的重用推崇。

    (3)化學離子交換法

    許多重金屬廢水中的重金屬成本都是重金屬離子狀態的存在,大多可與其他離子產生交換反應,利用這一化學原理,重金屬廢水處理人員可以根據重金屬廢水的重金屬離子進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,通過化學反應產生置換得出新的化學物質,從而去除重金屬離子的存在。重金屬廢水處理技術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。化學離子交換法的利用特點為應用范圍廣,可形成再生的金屬資源,投入到新工業生產中。但樹脂材料的化學添加劑在置換反應過程中會產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,污染程度嚴重,所以,化學離子交換法不能普及應用。

    (4)植物修復法

    在生物技術的研究應用中,我們發現,在重金屬廢水的處理工作中,植物也有大量的處理應用途徑。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生沉淀,富集反應的化學特性,一些水體植物可以就近與重金屬廢水中的化學離子充分產生反應,最終凈化廢水,使廢水水質達到排放指標。植物修復法不容易形成二次污染,經濟成本低廉,材料易于取得,美中不足的是其發生化學反應的周期長,反應不充分就容易造成凈化不*,廢水經處理后可能會出現水質不達標的情況。

    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,且遠遠超過普通材料的表面積,吸附密度高,吸附能力強,且適用吸附反應的重金屬種類多,其實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向。但納米材料的重金屬廢水處理方法也有不足之處,其發展并未形成規模化,有待后續研究。

    (2)電化學法處理法

    通過利用電化學法處理法,一些存在于重金屬廢水中的絮凝物質可以以電化學反應物的形式過濾出來,從而降低水質中的重金屬含量,凈化廢水水體,使處理后的水質達到排放標準。電化學法處理方法的應用價值就在于其的絮凝功能和殺菌功能,不易造成化學反應中的二次污染物,且近年來,我國的電化學法處理方法的應用經驗豐富,容易上手,更適用于推廣在工業廢水處理中。

    (3)化學品替代法

    我國的化學研究工作開展如今已經取得了長足的進步,有關于化學制品的研發生產也已形成了一定的規模,在此情況下,從事化學生產行業的企業可以考慮以能產生同樣制品但是不會造成重金屬污染的化學物質進行工作生產,以此降低重金屬廢水處理的繁雜程度,既減少了工業廢水處理資本的投入,又保護了生態環境。


 


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