实验室污水处理详细方案

合集下载

实验室污水处理方案

实验室污水处理方案

实验室污水处理方案标题:实验室污水处理方案引言概述:实验室污水处理是保护环境和人类健康的重要环节。

针对实验室污水的特殊性,需要采取专业的处理方案,以确保污水能够得到有效的处理和处理后的排放符合环保标准。

本文将探讨实验室污水处理方案的五个主要方面,并提供详细的解决方案。

正文内容:1. 污水采集与预处理1.1 污水采集系统设计:设计合理的管道系统,将实验室内的污水汇集到集中处理区域,避免污水泄漏和交叉污染。

1.2 污水预处理:通过沉淀、过滤等预处理工艺,去除污水中的固体颗粒、悬浮物和油脂等,减少后续处理工艺的负荷。

2. 生化处理2.1 好氧处理:采用好氧生物反应器,利用好氧菌群将有机物质分解为二氧化碳和水,降低化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)。

2.2 厌氧处理:对于含有高浓度有机物质的实验室污水,采用厌氧消化池进行处理,产生甲烷等可再利用的生物质能源。

2.3 水质调节:根据实验室污水的具体情况,调节污水的pH值、温度和氧含量等参数,以提供适宜的生物环境。

3. 物理化学处理3.1 混凝沉淀:通过加入混凝剂,使污水中的悬浮物和胶体颗粒凝结成较大的团块,方便后续的沉淀和过滤处理。

3.2 活性炭吸附:利用活性炭对污水中的有机物质和部份重金属离子进行吸附,降低其浓度,提高处理效果。

3.3 膜分离技术:采用微滤、超滤、反渗透等膜分离技术,将污水中的溶解物质、微生物和离子等分离,提高水质的净化程度。

4. 高级氧化处理4.1 光催化氧化:利用紫外光或者可见光激发催化剂,产生高活性的氧化自由基,降解污水中的有机物质和难降解物质。

4.2 高级氧化过程:利用臭氧、过氧化氢等氧化剂,在适宜的条件下对污水进行氧化反应,提高处理效率和水质净化程度。

4.3 电化学氧化:通过电解池中的电流作用,将污水中的有机物质氧化为无害的产物,并实现污水的净化和消毒。

5. 排放与回用5.1 排放标准:根据国家和地方的环保要求,确定实验室污水的排放标准,确保处理后的污水符合法定要求。

实验室污水处理方案

实验室污水处理方案

实验室污水处理方案引言概述:实验室是科学研究和创新的重要场所,但由于实验过程中产生的污水含有各种有害物质,对环境和人体健康造成潜在危害。

因此,建立一个有效的实验室污水处理方案至关重要。

本文将介绍一种可行的实验室污水处理方案,以确保实验室污水的安全处理和环境保护。

一、污水采集与预处理1.1 污水采集系统:建立一个完善的污水采集系统是实验室污水处理的首要步骤。

该系统应包括合理布局的下水道管网,以及污水采集池或者采集桶等设备。

实验室人员应按照规定将污水导入采集系统,避免直接排放到自然环境中。

1.2 污水预处理:污水预处理是为了去除污水中的悬浮物和固体颗粒,以减轻后续处理过程的负担。

预处理方法可以包括沉淀、过滤和调节pH值等。

例如,通过沉淀,可以使悬浮物自然沉淀到底部,然后将上清液取出进行后续处理。

1.3 污水样品采集和监测:为了确保污水处理方案的有效性,需要定期采集污水样品进行监测和分析。

采样点的选择应代表实验室污水的整体情况,并应注意保持采样过程的准确性和可重复性。

二、物理处理2.1 溶解气浮:溶解气浮是一种常用的物理处理方法,通过向污水中注入气体,使悬浮物和油脂等物质浮起,形成浮渣,然后通过刮泥机或者其他设备将浮渣分离出来。

这种方法适合于去除污水中的悬浮物和油脂等物质。

2.2 活性炭吸附:活性炭吸附是一种有效去除有机物质的方法。

将活性炭加入污水中,通过吸附作用将有机物质吸附在活性炭表面,从而达到净化水质的目的。

这种方法适合于去除实验室污水中的有机物质和某些有害物质。

2.3 膜分离技术:膜分离技术是一种高效的物理处理方法,通过使用特殊的膜材料,将污水中的溶解物质和悬浮物分离出来。

膜分离技术可以根据需要选择适当的膜材料和工艺,如微滤、超滤和反渗透等。

三、化学处理3.1 氧化法:氧化法是一种常用的化学处理方法,通过向污水中添加氧化剂,使有机物质被氧化分解,从而达到净化水质的目的。

常用的氧化剂包括过氧化氢、高锰酸钾等。

实验室污水处理方案

实验室污水处理方案

实验室污水处理方案引言:实验室是科学研究和创新的重要场所,然而,实验室在日常运作中产生的大量污水往往含有有害物质,对环境和人体健康构成潜在威胁。

因此,制定合适的实验室污水处理方案至关重要。

本文将介绍一种高效、可行的实验室污水处理方案,旨在减少对环境的负面影响。

一、污水预处理1.1 污水分流:实验室污水通常包含有机物、无机盐、重金属等多种成份。

为了更好地处理污水,首先需要将不同成份的污水分流处理。

通过设置不同的管道和过滤装置,将有机物、无机盐和重金属分别分流,以便后续处理。

1.2 污水调节:实验室污水的水质和水量通常会有较大的波动,因此需要进行污水调节。

通过调节pH值、温度和水质等参数,使污水的水质和水量达到处理要求,以便后续处理过程更加稳定和高效。

1.3 污水初步过滤:为了去除污水中的固体颗粒和悬浮物,可以采用物理过滤的方法,如格栅过滤和沉淀池。

这样可以有效减少后续处理过程中的负担,提高处理效果。

二、生物处理2.1 好氧生物处理:将经过初步过滤的污水送入好氧生物处理系统中。

通过增加氧气供给和适宜的温度,利用好氧微生物分解有机物质,使其转化为二氧化碳和水。

这一过程能够有效降解有机物,减少对环境的污染。

2.2 厌氧生物处理:对于含有高浓度有机物的污水,可以采用厌氧生物处理方法。

在无氧环境下,利用厌氧微生物分解有机物质,产生甲烷等可再利用的气体。

这种处理方式不仅能够减少有机物的排放,还能够回收能源。

2.3 混合生物处理:针对复杂的实验室污水,可以采用好氧和厌氧生物处理的混合方式。

通过合理设计处理系统,充分利用好氧和厌氧微生物的优势,提高处理效率和降解效果。

三、化学处理3.1 氧化法:对于含有重金属等有害物质的实验室污水,可以采用氧化法进行处理。

通过添加氧化剂,如氯化铁或者过氧化氢,将重金属离子氧化成不溶性的沉淀物,从而达到去除重金属的目的。

3.2 中和沉淀法:实验室污水中常含有酸性或者碱性物质,需要进行中和处理。

实验室污水处理详细方案

实验室污水处理详细方案

实验室污水处理详细方案一、背景介绍实验室是科学研究和实验的场所,其日常运作会产生大量的污水,其中含有各种有机物、化学物质和微生物等。

为了保护环境和人员健康,实验室污水需要经过专门的处理才干排放或者回收利用。

本文将详细介绍实验室污水处理的方案。

二、污水处理工艺1. 初级处理初级处理主要是通过物理方法去除污水中的固体悬浮物和大部份油脂。

常用的方法包括格栅过滤、沉淀池和油水分离器等。

格栅过滤可以去除较大的固体颗粒,沉淀池则利用重力沉降原理去除较小的悬浮物,而油水分离器则用于分离污水中的油脂。

2. 生化处理生化处理是通过微生物的作用将污水中的有机物降解为无害物质。

常用的处理方法有活性污泥法和生物膜法。

活性污泥法将污水与活性污泥接触,通过微生物的降解作用去除有机物。

生物膜法则是在固定载体上生长微生物膜,通过微生物膜的降解作用去除有机物。

3. 深度处理深度处理主要是对生化处理后的污水进行进一步的处理,以达到更高的水质要求。

常用的方法包括吸附、活性炭过滤和紫外线消毒等。

吸附可以去除污水中的溶解性有机物和重金属离子,活性炭过滤则可以去除有机物和异味物质,而紫外线消毒则可以杀灭污水中的细菌和病毒。

三、实验室污水处理设备1. 格栅过滤器格栅过滤器是用于去除污水中较大固体颗粒的设备,其结构包括格栅和清污机构。

格栅可以根据需要选择不同的间距和材料,以适应不同的污水处理要求。

2. 沉淀池沉淀池是用于去除污水中较小悬浮物的设备,其通过延长污水停留时间,利用重力沉降原理将悬浮物沉淀到池底。

沉淀池的设计应考虑到污水流量、停留时间和污泥的排放等因素。

3. 活性污泥池活性污泥池是用于生化处理的设备,其内部含有大量的微生物,通过与污水接触降解有机物。

活性污泥池的设计应考虑到污水的水质、氧气供应和污泥的回流等因素。

4. 生物膜反应器生物膜反应器是用于生化处理的设备,其通过在固定载体上生长微生物膜,提高微生物的降解效率。

生物膜反应器的设计应考虑到载体的选择、通气方式和污泥的回流等因素。

实验室污水处理方法

实验室污水处理方法

实验室污水处理方法标题:实验室污水处理方法引言概述:实验室是科研工作的重要场所,但同时也会产生大量的废水,其中含有各种有机物、重金属和化学试剂,如果不得当处理,将对环境和人类健康造成严重影响。

因此,实验室污水处理方法至关重要。

本文将介绍几种常见的实验室污水处理方法,帮助实验室科研人员有效处理废水。

一、物理处理方法1.1 沉淀法:通过加入适量的沉淀剂,使废水中的悬浮物和浑浊物质沉淀到底部,然后进行过滤或沉淀分离,达到净化水质的目的。

1.2 过滤法:利用过滤介质将废水中的固体颗粒截留下来,如砂滤、活性炭滤等,有效去除悬浮物和颗粒污染物。

1.3 蒸馏法:将废水进行蒸馏,利用不同挥发性的成分在不同温度下蒸发,然后重新凝结收集,达到分离和净化的效果。

二、化学处理方法2.1 氧化法:通过加入氧化剂如过氧化氢、臭氧等,将有机物氧化分解为无害的物质,达到净化水质的目的。

2.2 中和法:利用中和剂如氢氧化钠、氢氧化钙等,调节废水的酸碱度,中和有害物质,使其变为中性物质,降低废水的毒性。

2.3 沉淀法:通过加入沉淀剂如氯化铁、硫酸铝等,使废水中的金属离子形成沉淀,然后分离沉淀物,达到去除重金属的目的。

三、生物处理方法3.1 厌氧处理:将废水置于无氧环境下,利用厌氧菌降解有机物,产生甲烷等气体,实现废水的净化。

3.2 好氧处理:将废水置于富氧环境下,利用好氧菌降解有机物,加速废水中有机物的降解和分解。

3.3 植物净化法:利用植物的吸收作用和微生物的降解作用,将废水中的有机物和重金属去除,达到净化水质的效果。

四、综合处理方法4.1 聚合物絮凝法:通过加入聚合物絮凝剂,将废水中的悬浮物和胶体物质聚集成较大的絮凝体,方便后续的沉淀或过滤处理。

4.2 超滤法:利用超滤膜对废水进行过滤,将微小的颗粒和有机物截留下来,达到净化水质的目的。

4.3 高级氧化法:利用高级氧化剂如臭氧、过氧化氢等,对废水中的难降解有机物进行氧化分解,提高废水的净化效果。

实验室污水处理方案

实验室污水处理方案

实验室污水处理方案一、引言实验室是进行科学研究和实验的地方,而实验室污水的处理是保护环境和人类健康的重要环节。

本文将针对实验室污水处理方案进行详细的介绍和分析。

二、实验室污水特点实验室污水具有以下特点:1. 污水流量较小:普通情况下,实验室污水的流量相对较小,但其污染物浓度较高。

2. 污水组成复杂:实验室污水中含有各种有机物、无机盐和微量元素等,需要综合考虑不同污染物的处理方法。

3. 水质波动大:实验室污水水质波动大,需要采用稳定的处理技术来应对。

三、实验室污水处理方案针对实验室污水的特点,我们提出以下处理方案:1. 预处理实验室污水预处理的目的是去除大颗粒悬浮物和沉淀物,以减轻后续处理工艺的负荷。

常用的预处理方法包括:- 筛网过滤:利用筛网去除大颗粒悬浮物。

- 沉淀池:通过沉淀作用去除悬浮物和沉淀物。

2. 生物处理生物处理是实验室污水处理的核心环节,通过微生物降解有机物和氮、磷等污染物。

常用的生物处理方法有:- 活性污泥法:利用活性污泥中的微生物对有机物进行降解和吸附。

- 曝气池:通过曝气作用提供充足的氧气供给微生物进行降解。

- 植物处理:利用水生植物吸收和降解污染物。

3. 高级处理针对实验室污水中的难降解有机物和微量元素等,可以采用高级处理技术进行进一步处理,如:- 活性炭吸附:利用活性炭对难降解有机物进行吸附和去除。

- 膜分离技术:利用膜的分离作用去除微量元素和溶解性有机物。

四、实验室污水处理设备为了实现上述处理方案,我们需要配备相应的实验室污水处理设备,包括:1. 筛网过滤设备:用于去除大颗粒悬浮物。

2. 沉淀池:用于沉淀悬浮物和沉淀物。

3. 活性污泥池:用于生物处理,提供微生物降解有机物的环境。

4. 曝气设备:提供充足的氧气供给微生物进行降解。

5. 植物处理池:用于水生植物吸收和降解污染物。

6. 活性炭吸附装置:用于难降解有机物的吸附和去除。

7. 膜分离设备:用于微量元素和溶解性有机物的去除。

实验室污水处理方案

实验室污水处理方案

实验室污水处理方案引言概述:实验室污水处理是一项重要的环保任务,它涉及到对实验室废水中的有害物质进行有效去除和处理,以保护环境和人类健康。

本文将从五个大点出发,详细阐述实验室污水处理方案的内容和方法。

正文内容:1. 污水预处理1.1. 污水收集和分流:将实验室废水进行收集和分流,以便进行后续处理。

1.2. 污水调节和中和:通过对废水进行调节和中和处理,使其符合后续处理的要求。

2. 生物处理技术2.1. 好氧处理:利用好氧微生物对有机物进行降解,将废水中的有机物转化为无机物。

2.2. 厌氧处理:通过厌氧微生物对有机物进行降解,产生甲烷等可再利用的产物。

2.3. 活性污泥法:利用活性污泥对废水中的有机物进行降解和去除。

3. 物理化学处理技术3.1. 沉淀法:通过加入沉淀剂,将废水中的悬浮固体和胶体物质沉淀下来,达到去除的目的。

3.2. 吸附法:利用吸附剂吸附和去除废水中的有机物和重金属离子。

3.3. 氧化法:通过氧化剂对废水中的有机物进行氧化分解,使其转化为无害物质。

4. 高级氧化技术4.1. 光催化氧化:利用光催化剂和紫外光进行氧化反应,降解废水中的有机物。

4.2. 等离子体技术:利用等离子体对废水中的有机物进行氧化分解,达到去除的效果。

5. 污泥处理与资源化利用5.1. 污泥脱水:通过脱水技术将处理后的污泥脱水成固体,方便后续处理和处置。

5.2. 污泥焚烧:将污泥进行高温焚烧,达到无害化处理的目的。

5.3. 污泥资源化利用:将处理后的污泥用于土壤改良、生物肥料等领域,实现资源的再利用。

总结:综上所述,实验室污水处理方案包括污水预处理、生物处理技术、物理化学处理技术、高级氧化技术以及污泥处理与资源化利用。

通过这些方案的综合应用,可以有效去除和处理实验室废水中的有害物质,保护环境和人类健康。

然而,针对不同实验室的废水特性和排放要求,需要选择合适的处理方案,并进行适当的工艺改进和优化,以提高处理效果和降低成本。

实验室污水处理详细方案

实验室污水处理详细方案

实验室废水处理(序批式5m3/次)设计方案单位: .日期: .目录第1章总论 (1)1.1工程概述 (1)1.2设计依据 (1)1.3设计原则 (2)1.4进出水水质设计要求 (3)1.4.1进水水量 (3)1.4.1进水水质 (3)1.4.2出水水质 (4)第2章工艺流程选择及确定 (4)2.1工艺的选择 (5)2.2工艺的选择 (8)2.3工艺流程 (9)2.4工艺流程说明 (10)2.5处理效果预测 (11)第3章工艺参数设计 (12)3.1单元设计及设备选型 (12)3.2主要构筑物及设备一览表 (14)3.3动力配电 (16)3.4运行费用 (16)第4章工程内容 (17)4.1施工进度 (17)4.2服务承诺 (17)4.3工作条件 (19)4.4服务承诺 (19)第1章总论1.1工程概述我公司根据项目特点,依据国家设计规范和同类工程调研及工程实践经验,本着处理达标、经济环保的原则,完成该方案设计。

本设计方案针对实验室废水处理,由于实验室排出的废水COD、BOD、SS及大肠杆菌类的细菌等水质指标超出水污染物排放限值中要求,为了保护周围的水体环境,达到环保要求,现拟建设一座污水处理系统,以满足目前污水治理达标要求。

1.2设计依据1、《中华人民共和国环境保护法》;2、《污水综合排放标准》(GB8979-1996),一级标准;3、《环境工程手册》;4、《室外排水设计规范》(GBJ14-87);5、《建筑给排水设计规范》(GBJ15-88);6、电气设计遵照国家标准及有关设计规定;7、《城市区域环境噪声标准》GB3096-93;8、《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GBJ93-86);9、《通用电器设备配电设计规范》(GB50055—93);10、《现场设备工业管道焊接施工及验收规范》(GB50236—98);11、《污水泵型式和基本参数》(JB/T6534—1993);12、《污水排入下水道水质标准》(CJ3058-1999);13、《工业与民用供配电系统设计规范》(GB5005—95);14、业主提供的污水水质、水量等基础资料;15、企业污水处理站建设要求及我公司承建的同类工程的实际参数和经验。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

实验室废水处理(序批式5m3/次)设计方案ﻩ单位: .日期:.目录第1章总论ﻩ11.1工程概述................................... 错误!未定义书签。

1.2设计依据..................................... 错误!未定义书签。

1.3设计原则ﻩ错误!未定义书签。

1.4进出水水质设计要求........................... 错误!未定义书签。

1.4.1进水水量ﻩ错误!未定义书签。

1.4.1进水水质............................... 错误!未定义书签。

1.4.2出水水质............................... 错误!未定义书签。

第2章工艺流程选择及确定ﻩ错误!未定义书签。

2.1工艺的选择ﻩ错误!未定义书签。

2.2工艺的选择ﻩ错误!未定义书签。

2.3工艺流程ﻩ错误!未定义书签。

2.4工艺流程说明ﻩ错误!未定义书签。

2.5处理效果预测................................. 错误!未定义书签。

第3章工艺参数设计............................... 错误!未定义书签。

3.1单元设计及设备选型ﻩ错误!未定义书签。

3.2主要构筑物及设备一览表....................... 错误!未定义书签。

3.3动力配电................................... 错误!未定义书签。

3.4运行费用.................................... 错误!未定义书签。

第4章工程内容ﻩ错误!未定义书签。

4.1施工进度..................................... 错误!未定义书签。

4.2服务承诺ﻩ错误!未定义书签。

4.3工作条件 (19)4.4服务承诺ﻩ错误!未定义书签。

第1章总论1.1工程概述我公司根据项目特点,依据国家设计规范和同类工程调研及工程实践经验,本着处理达标、经济环保的原则,完成该方案设计。

本设计方案针对实验室废水处理,由于实验室排出的废水COD、BOD、SS及大肠杆菌类的细菌等水质指标超出水污染物排放限值中要求,为了保护周围的水体环境,达到环保要求,现拟建设一座污水处理系统,以满足目前污水治理达标要求。

1.2设计依据1、《中华人民共和国环境保护法》;2、《污水综合排放标准》(GB8979-1996),一级标准;3、《环境工程手册》;4、《室外排水设计规范》(GBJ14-87);5、《建筑给排水设计规范》(GBJ15-88);6、电气设计遵照国家标准及有关设计规定;7、《城市区域环境噪声标准》GB3096-93;8、《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GBJ93-86);9、《通用电器设备配电设计规范》( GB50055—93);10、《现场设备工业管道焊接施工及验收规范》(GB50236—98);11、《污水泵型式和基本参数》( JB/T6534—1993);12、《污水排入下水道水质标准》(CJ3058-1999);13、《工业与民用供配电系统设计规范》( GB5005—95);14、业主提供的污水水质、水量等基础资料;15、企业污水处理站建设要求及我公司承建的同类工程的实际参数和经验。

1.3设计原则1、严格执行环境保护的有关要求,确保各项处理水指标达到规定的《污染物排放标准》中的一级标准要求;2、污水处理工程力求占地面积小、投资省、运行能耗低,处理效果好、操作管理简单,运行稳定可靠;3、污水处理设施在运行上有较大的灵活性和调节余地,以适应水质水量的变化;4、设计时充分考虑废水处理站的二次污染的防治,对配套设备的降噪、减振有相应措施,废水处理过程中产生的污泥经干化处理后,金属泥由冶炼厂回收金属金属,从而避免对环境造成二次污染;使得污水处理站能够成为厂区的亮点设施;5、选用性能可靠、效果好,能耗低的国内外先进设备;6、自动化控制程度高,降低操作员工的劳动强度。

1.4进出水水质设计要求1.4.1进水水量根据公司提供的数据,废水产生量约为120m3/a,该方案设计污水处理系统污水处理能力为1m3/h,运行时间5小时每次。

采用序批式处理方法,即废水贮存量达到5m3时就集中处理一次。

1.4.2进水水质实验室污水主要污染物指标为大肠杆菌类、pH、CDD cr、BOD5等,根据提供的水质及参考类似废水水质,本处理工程处理水质指标如下:表1-1 设计进水水质浓度1.4.3出水水质设计排水参照《水污染综合排放标准》中表4中一级排放标准,具体指标见下表:表1-2 设计进水水质浓度第2章工艺流程选择及确定2.1工艺的选择目前实验室废水处理工艺,应用较多、较成熟可靠的技术有:离子交换法、沉淀法、吸附法、电解法、生化以及以上工艺的组合。

1. 离子交换法ﻫ离子交换法的原理是利用离子交换剂分离废水中有害物质的方法,常用的离子交换剂有离子交换树脂、沸石等。

离子交换是靠交换剂自身所带的能自由移动的离子与被处理的溶液中的离子通过离子交换来实现的。

推动离子交换的动力是离子间浓度差和交换剂上的功能基对离子的亲和能力。

ﻫ离子交换法除金属工艺的特点是:a.除金属彻底,工业含金属废水可实现达标排放。

b.对环境污染危害小,污泥少。

c.离子交换树脂的使用寿命长达5年以上,可经再生反复使用。

d.离子交换装置占地面积小e.离子交换法的缺点是一次性投资比较大,且再生成本高和再生液处理也存在一定的困难。

2. 沉淀法ﻫ沉淀法是工业处理含金属废水的一种重要工艺,主要分为化学沉淀法和物理沉淀法,化学沉淀法主要是选择合适的化学沉淀剂将金属离子转化为不溶性的金属盐与无机颗粒一起沉降。

物理沉淀法主要是絮凝沉淀法,选择主要的絮凝剂使金属离子变成中性的微粒,在分子的作用下,加快沉降速度,实现固液分离。

1)化学沉淀法化学沉淀法是目前使用较为普遍的方法。

其又可以分为a.氢氧化物沉淀法.b.硫化物沉淀法;c.碳酸盐沉淀法等等。

所用沉淀剂有:石灰、烧碱、硫化盐、纯碱以及磷酸盐。

其中氢氧化物沉淀法应用较多(优点是污泥少)。

重金属离子与0H-离子能否生成难溶的氢氧化物沉淀,取决于溶液中重金属离子的浓度和0H-的浓度。

最有效的氢氧化金属沉淀发生在pH值为9.2-9.5时,在此pH值范围内处理的排水,金属含量为O.01-0.03mg/L,在更高的pH值时会出现反溶现象,氢氧化物沉淀形成的效果急速下降,所以控制好pH值是本方法的关键。

硫化物沉淀法是向溶液中投入硫化钠等沉淀剂,使废水中的Pb生成Pbs沉淀,Pbs溶解度很小,其溶度积为3.48*10-28,在热水中几乎不溶,每除去lmg金属离子理论上只需加入0.1544mg硫离子。

磷酸盐沉淀法是以Na3P04。

作沉淀剂,生成Pb3(p04)2:沉淀。

2) 絮凝其在水中的溶解度很小。

有利于从废水中沉淀析出。

ﻫ法ﻫ利用向废水中投加絮凝剂的方法,捕捉重金属,形成与废水中杂质粒子带相仿电荷的胶体,然后靠重力沉降予以分离,目前国内常用的絮凝剂有金属盐类和高分子聚合物两大类。

前者主要有铝盐和铁盐,后者主要有聚丙烯酞胺等。

3.吸附法吸附法也是一种常用的含金属废水处理工艺,根据它的作用机理的不同也可以分为物理吸附法和生物吸附法。

ﻫ1) 物理吸附法物理吸附法是利用吸附剂特殊的物理化学性质,如较高的表面活性、较大的比表面积、特殊的微孔结构等。

常用的吸附剂有改性膨润土、粉煤灰、沸石、陶土、活性炭等。

这种处理工艺具有除金属效率高、成本适中、不造成二次污染的特点,因此具有良好的使用前景,特别是对一些吸附剂的改性之后处理效果更加可观。

2) 生物吸附法ﻫ微生物对重金属具有很强的亲和吸附性能,通过物理化学作用将重金属吸附在胞外聚合物的结合点上,从而从水中去除,活的和死的微生物对重金属离子都有较强的吸附能力。

这些微生物主要有藻类、真菌、细菌等。

该法以其原材料来源丰富、成本低、吸附速度快、吸附量大、选择性好、无毒、无害、无二次污染等特点正受到越来越多的重视。

4. 电解法电解法的原理是重金属离子在阴极表面得到电子而被还原为金属。

电解法处理废水一般无需加入很多化学药品,处理简单、占地面积小、管理方便、污泥量小,所以被称为清洁处理法。

这种方法可直接得到纯金属,可以回收使用重金属。

三维电极电解法的提出是电解法的革新,使得含金属废水通过点解法的深度进化成为可能。

三维电极电解法通过增大电极表面积实现低电流密度下电解,减小了浓差极化,从而提高了电流效率。

目前使用三维电极电解处理废水中的Cu“已经取得了较好的效果,并已应用于实践中。

R-C•Wjdener等人使用网状玻璃炭电极对酸性含金属废水进行了研究,在一O.8 V(vs.SCE)的电位下,使用O.5moL/L硼酸作缓冲溶液,得出最佳条件是阴极孔隙率80 ppi,流速240L/h。

可使初始浓度为50mg/L的含金属废水降至0.1mg/L,电流效率还可达到14%。

实现了含金属废水的深度净化。

电解法目前处理含金属废水难度较大,能耗高,但很有潜力。

此方法在国内外尚处于研究阶段。

本公司综合上述处理方法,结合实际,本设计方案采用斜板沉淀工艺,所采用的金属酸废水处理系统可使车间产生的含酸、含金属废水的处理指标符合国家环保排放标准要求,处理装置借鉴了国外先进的电气控制技术,引进富有实践经验环保技术人员参与建设和管理,工艺可靠先进,操作简单方便,排放稳定达标,主要体现以下几个方面:1)、采用了三级pH 调节处理工艺,使进入斜板沉淀池的pH 值较为恒定,从而为实现高效的处理创造有利的条件;2)、主体设备设计采用了斜板沉淀池沉淀;3)、后级处理采用石英砂过滤,活性炭吸附;4)、设备采用PH调节控制处理,再由斜板沉淀器进行沉淀处理,最终使废水达标。

5)、污泥采用箱式压滤机干化,干化时间短,成饼效率高。

采用可靠的工业微机,可编程控制器对泵、阀门等控制对象,实现时钟、水位、恒压自动投入运作。

2.2工艺的选择根据废水的检测了解实验室废水的有害物质如下:(1)酸碱pH值:硝酸、盐酸、硫酸、双氧水、氯化钾、氯化钙等,因为含酸废水会影响整个处理系统,因此预处理设置酸碱中和槽。

(2)有机类废水:有机溶剂、石油类、油脂类物质、糖类、蛋白质、多环芳烃、卤代烃、甲苯、酚类、烷类、烯烃、酮、醚、醛等,有机物会被强氧化剂芬顿试剂氧化而使CODcr降低。

后端再加活性炭罐吸附,进一步去除有机物出水浓度。

(3)生物类废水:细菌、病毒、衣原体、螺旋体、真菌、布鲁士杆菌、炭疽杆菌等病毒。

病菌如果不慎排入自然界,会对人类生活、身体健康造成危害。

因此必须有效的杀死病原体。

本方案采用二氧化氯来杀死各类病原体。

相关文档
最新文档