六安市含氟污水處理設備活廢水治理離子交換技術(shù)已在鎢冶煉中得到廣泛應用。鎢冶煉中是用強堿性陰離子交換樹脂將粗鎢酸鈉溶液凈化除雜并轉(zhuǎn)型成鎢酸銨溶液,其工藝過程包括磨礦、堿分解、交換、蒸發(fā)結(jié)晶、干燥包裝。本工藝可同時完成凈化除砷、磷、硅、錫等雜質(zhì)并將鎢酸鈉轉(zhuǎn)型成鎢酸銨,雜質(zhì)分離主要是基于水溶液中各種陰離子對強堿性陰離子交換樹脂的親和力不同,達到離子分離并進入交后廢水中。
六安市含氟污水處理設備活廢水治理
實驗結(jié)果:當pH值被調(diào)整至7左右的時候,鐵鹽除砷的;當溶液偏堿性時,根與鐵結(jié)合的沉淀溶解,砷重新返溶到溶液中;當溶液偏酸性時,根不與鐵結(jié)合。從不同鐵鹽的除砷效果對比看來,三價鐵鹽效果優(yōu)于二價鐵鹽,當溶液pH值被控制在7~8之間時,三價鐵鹽的除砷率均達到95%以上,能達到排放標準的0.5mg/l以下,且三價鐵鹽中,氯化鐵在水溶液中的溶解性優(yōu)于硫酸鐵。
(2)溶液pH值對氨氮去除效果的影響。實驗方法:取之前經(jīng)過氯化鐵沉淀后的廢水5份,分別加入相同量的含有效氯11%左右的次氯酸鈉,按1mg氨氮投加0.085ml次氯酸鈉,使用氫氧化鈉和鹽酸調(diào)節(jié)pH值,將實驗廢水的pH值分別調(diào)節(jié)為4、6、8、10、12。
實驗結(jié)果:氨氮的去除率與pH值成反比,即溶液pH值越低,廢水中氨氮的去除效果就越好。
3、鎢冶煉過程節(jié)水方案
在發(fā)電過程中產(chǎn)生的以二氧化硫為主的各種污染物也給環(huán)境帶來了嚴重的負擔。探討燃煤電廠脫硫廢水處理工藝是為了從根本上解決火電廠的污染物排放問題,該項工作的開展對電力行業(yè)的健康發(fā)展具有深遠意義。
2、燃煤電廠脫硫廢水概述
2.1 脫硫廢水的產(chǎn)生途徑
從近幾年的電廠現(xiàn)狀來看,各大燃煤電廠都在不遺余力地進行技術(shù)探尋,但是并沒有找到行之有效的解決方法,如今仍舊沿襲傳統(tǒng)的工藝即石灰石—石膏濕法。該種脫硫方法十分的簡單,其主要是在煤炭燃燒爐內(nèi)對煙氣中的二氧化硫進行處理,這種工藝與其他工藝相比有著良好的效果,但是不足之處是處理過程中會產(chǎn)生大量的廢水,并且具有多種重金屬,因此也會產(chǎn)生了二次污染,這就是脫硫廢水的來源。
2.2 脫硫廢水的特點
首先,脫硫廢水的腐蝕性非常強。在一般情況下,該種廢水中含有大量的強酸弱堿鹽和工業(yè)廢酸,雖然濃度不是很大,但是這使得其具有很強的腐蝕性。這些酸性物質(zhì)不但會對環(huán)境造成嚴重的影響,而且對電廠的機械設備也會造成嚴重的損傷;其次,脫硫廢水含鹽量也比較高,受廢液中的化學制劑影響,尤其是廢液中存在的大量強酸弱堿鹽,對該工藝的影響較大。就電廠數(shù)據(jù)統(tǒng)計得知,電廠廢水中含鹽量在每升三萬毫克上,這與其他廢水相比已經(jīng)是非??捎^的一個數(shù)值;最后,脫硫廢水的硬度比較高,非常容易結(jié)垢。工業(yè)脫硫廢水中含有大量的游離狀態(tài)的鈣離子和鎂離子,它們非常的不穩(wěn)定,尤其是對溫度比較敏感,當溫度上升時,這些鈣鎂離子就會產(chǎn)生結(jié)晶,也就是結(jié)垢。同時,這些高含量的鈣鎂離子使得脫硫廢水具有較強地硬度,它們會對電廠設備以及脫硫設備都會產(chǎn)生嚴重的損害。
3、燃煤電廠脫硫廢水處理工藝探討
3.1 高效反滲透技術(shù)
所謂的高效反滲透技術(shù)是借助一些特殊的反滲透濃鹽水對廢水進行處理的技術(shù),該種技術(shù)主要是在傳統(tǒng)的技術(shù)上進行改進,巧借化學反應中離子交換原理、硅離子不會被反滲透模反應以及有機物在較高的PH下會發(fā)生皂化反應的原理,經(jīng)過升級之后的高效反滲透技術(shù)可以高效去除脫硫廢水中的各種有機污染物、鹽類化學物以及多種結(jié)垢物質(zhì)。但是該種技術(shù)通常需要借助一些特殊的反滲透濃鹽水,而且中間的過程比較冗雜,因此工藝的實用性還有待提升。目前行業(yè)的處理方式是,預處理與膜濃縮綜合共同進行,實際的操作過程是采用多種經(jīng)濟的方法將濃鹽水進一步濃縮,直到使得廢水的TDS質(zhì)量濃度達到50000~80000mg/L范圍以內(nèi)。通過該種做法限度的減小后續(xù)蒸發(fā)器的規(guī)模,以此來降低前期資金的投入,并有效地提升該種工藝的經(jīng)濟性和節(jié)約性。
3.2 高級氧化技術(shù)
伴隨著電廠廢水復雜程度的不斷提升,尤其是其中有機物復雜程度的不斷增加,再加上環(huán)保要求的不斷提升,在這種形勢下,高級氧化技術(shù)得到了有效的發(fā)展。之后也有許多新型的氧化技術(shù)不斷地被應用于高級氧化技術(shù)中,使得氧化技術(shù)更加的理想。其中的氧化技術(shù)有:光化學氧化法、臭氧氧化法、催化濕化氧化法、Fenton法等,這種高級氧化技術(shù)是利用特殊氧化劑制備具有高級養(yǎng)花性能的羥基自由基,這種羥基自由基可以將廢水中各種有機物進行降解,從而達到凈化水質(zhì)的目的。
3.3 多功效結(jié)晶蒸發(fā)
該種處理工藝與前兩者相近,都需要前期對廢水進行一定的預處理,之后在進行綜合的處理。多功效蒸發(fā)工藝主要分四大板塊,具體的細節(jié)如下:經(jīng)過預處理之后的廢水仍舊處于高溫狀態(tài),此時可以將其直接送入多功效蒸發(fā)系統(tǒng);待漸熱完成之后,可以將其加入巖漿桶;之后廢水會被送入鹽旋流器進行結(jié)晶,廢水中析出的結(jié)晶會被離心機分離出來;最后被傳輸?shù)礁稍锎采线M行干燥
達500×10-6~1000×10-6,遠遠超過國家排放標準。高價釩、鉻化合物作為重度污染物,如外排或泄漏,會對水體、土壤環(huán)境造成極大污染,嚴重危及人體健康,同時造成金屬資源的浪費。
目前,處理該種廢水較為有效的方法有:
(1)還原中和沉淀法,向沉釩廢水中加入還原劑(如焦亞硫酸鈉、亞硫酸氫鈉等),使五價釩、六價鉻離子全部還原為三價,再向還原后的廢水溶液中加入堿液,中和廢水溶液同時使鉻、釩離子形成水合物從廢水溶液中沉淀出來。該方法設備簡單、處理量較大,但存在釩鉻回收率低、沉淀廢渣無法直接回收釩鉻有價元素、藥劑加入量精確操控難度大、藥劑消耗量大、處理周期長、處理成本較高等缺陷。
(2)常規(guī)離子交換法,即使用離子交換樹脂回收提釩廢水中的陰離子組分,回收提釩廢水中的釩、鉻。該方法工藝路線簡單、釩鉻吸附率較高,但仍存在許多難以回避的缺陷。含有釩、鉻的解析液富集液采用傳統(tǒng)的銨沉工藝:即銨鹽沉釩、過濾、濾餅煅燒可得純度為99.8%的V2O5產(chǎn)品。沉釩上清液經(jīng)還原、中和沉鉻、過濾、來處理,該過程不僅重新帶來了氨氮廢水,并且不能實現(xiàn)鉻的資源化利用。
六安市含氟污水處理設備活廢水治理
針對現(xiàn)有的含釩、鉻廢水處理工藝的缺陷,提供一種含釩鉻廢水有價元素資源化利用技術(shù)方案,該方法快速、高效、成本低,可以在真正意義上實現(xiàn)釩、鉻有價元素產(chǎn)品化回收利用。
離子交換鎢冶煉生產(chǎn)過程中的廢水量是通過具體的生產(chǎn)工藝來進行決定的,因此我們可以改進生產(chǎn)工藝來減少排放,主要有以下幾個重要的方面。
(1)使生產(chǎn)主要過程中少用水。這個方法較難解決,我們需要從根本上對冶煉企業(yè)的生產(chǎn)工藝來進行改進,通過原材料以及冶煉企業(yè)設備的改進來的讓用水量減少,對磨礦加水體積嚴格按照工藝要求執(zhí)行,在保證樹脂吸附能力的要求下嚴格控制交前液的鎢度減少廢水的產(chǎn)生。
(2)使生產(chǎn)洗滌過程中少用水。在生產(chǎn)過程中,為了保證產(chǎn)品仲鎢酸銨的質(zhì)量,我們需要對吸附鎢的交換樹脂和產(chǎn)品洗滌來將雜質(zhì)除去,這是一個非常費水的過程,我們需要對其進行改進,能夠使其降低成本。
(3)通過對冷卻用水的管理來節(jié)水。鎢冶煉過程中由于要滿足工藝上的要求,需要采用冷卻水來進行降溫與冷卻,但是這種水源除了容易受到熱污染與輻射污染方面,水的質(zhì)量還是比較好的,因此我們可以對其進行重復利用,冷卻水是工業(yè)節(jié)水的重要考慮因素,具體的措施主要有以下幾種:
?、俑闹绷魇接盟到y(tǒng)為循環(huán)用水系統(tǒng)。
?、谶x高效節(jié)能和性能優(yōu)良的冷卻構(gòu)筑物。
③控制循環(huán)水水質(zhì)循環(huán)水的主要控制指標為其污垢與化學元素的含量,我們需要將其存在的微生物進行殺死,然后把濃縮倍數(shù)進行控制,同時防止其對設備產(chǎn)生腐蝕,但是這種水不能投入到生活當中。
(4)生產(chǎn)廢水的循環(huán)利用。
由于工業(yè)用水的標準是不一樣的,因此,我們可以把一些環(huán)節(jié)中不需要的廢水,來作為另一環(huán)節(jié)里面可以使用的水,從而來實現(xiàn)水資源節(jié)約的目的,如:純水洗柱水用來粗鎢酸鈉洗滌及離子交換柱一次洗滌;離子交后廢水用來反洗離子交換柱;壓濾機洗滌進行逆流洗滌回用。在工業(yè)生產(chǎn)當中,作為冷卻水利用時,要對其成分進行檢查,如果其鈣鎂離子比較多的話,可能會影響設備的運行,因為