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金屬加工廢水通常含有重金屬離子(如鎳、銅、鉻等)、油脂、懸浮物、乳化液以及一些有機添加劑等污染物,處理不當會對環境造成嚴重危害。以下從處理工藝、工程設計、運行管理等方面介紹金屬加工廢水處理工程:
一、處理工藝:
1.預處理:
隔油:由于金屬加工廢水中常含有油脂和乳化液,首先通過隔油池進行初步分離。利用油和水的密度差,使油類物質上浮至水面,通過刮油設備將其去除,降低廢水中的含油量。
破乳:對于乳化液含量較高的廢水,需要進行破乳處理。可采用化學破乳法,投加破乳劑(如氯化鈣、氯化鎂等)破壞乳化液的穩定性,使油相和水相分離;也可采用物理破乳法,如加熱、過濾、離心等方法實現破乳。
調節水質水量:金屬加工廢水的水質和水量波動較大,通過調節池對廢水進行均質均量,保證后續處理單元的穩定運行。調節池內通常設有攪拌裝置,防止懸浮物沉淀。
混凝沉淀:向經過預處理的廢水中投加混凝劑(如聚合氯化鋁、硫酸亞鐵等)和助凝劑(如聚丙烯酰胺),使廢水中的細小懸浮顆粒和膠體物質凝聚成較大的絮體,然后通過沉淀池進行固液分離,去除大部分懸浮物和部分重金屬離子。
2.重金屬去除:
化學沉淀法:根據廢水中重金屬離子的種類,投加相應的沉淀劑。如對于含鎳廢水,投加氫氧化鈉生成氫氧化鎳沉淀;對于含鉻廢水,先將六價鉻還原為三價鉻,再投加氫氧化鈉生成氫氧化鉻沉淀。通過沉淀、過濾等操作將重金屬沉淀物從廢水中分離出來。
離子交換法:利用離子交換樹脂對重金屬離子的選擇作用,去除廢水中的重金屬離子。例如,強酸性陽離子交換樹脂可以與廢水中的重金屬陽離子(如銅離子、鎳離子等)進行交換,當樹脂飽和后,可通過再生處理重復使用。
吸附法:采用活性炭、沸石、活性氧化鋁等吸附劑吸附廢水中的重金屬離子。活性炭具有較大的比表面積和豐富的孔隙結構,對多種重金屬離子有良好的吸附性能。通過吸附柱等設備使廢水與吸附劑充分接觸,達到去除重金屬的目的。
3.深度處理:
膜分離技術:如反滲透、納濾等膜技術,可進一步去除廢水中殘留的重金屬離子、有機物和鹽分等。反滲透膜能截留幾乎所有的離子和大分子有機物,使處理后的水質達到較高的標準,可實現廢水的回用。
高級氧化技術:對于含有難降解有機污染物的廢水,可采用芬頓氧化、臭氧氧化等高級氧化技術。芬頓氧化是利用過氧化氫和亞鐵離子反應產生的羥基自由基,將有機污染物氧化分解為二氧化碳和水,提高廢水的可生化性或使廢水達標排放。
二、工程設計要點:
1.工藝選擇:綜合考慮廢水的水質、水量、排放標準以及處理成本等因素,選擇合適的處理工藝組合。例如,對于高濃度含重金屬和乳化液的廢水,可先采用隔油、破乳等預處理工藝,再結合化學沉淀法和膜分離技術進行深度處理。
2.設備選型:根據處理工藝和處理規模,選擇性能可靠、運行穩定的設備。如選擇合適的隔油設備、混凝沉淀池、離子交換柱、膜組件等。同時,要考慮設備的耐腐蝕性能,因為金屬加工廢水往往具有一定的腐蝕性。
3.平面布置:合理規劃處理工程各處理單元和輔助設施的平面布局,確保工藝流程順暢,便于操作管理和維護。考慮到廢水處理過程中可能產生的異味和噪聲,要合理安排處理設施的位置,減少對周圍環境的影響。
三、運行管理:
1.水質監測:定期對處理前后的廢水水質進行監測,包括重金屬離子濃度、酸堿度、懸浮物、化學需氧量、油類物質含量等指標。根據水質監測結果及時調整處理工藝參數,確保處理效果穩定達標。
2.污泥處理:金屬加工廢水處理過程中產生的污泥含有重金屬和其他有害物質,屬于危險廢物,需進行妥善處理。一般先對污泥進行濃縮、脫水處理,降低污泥含水率,然后進行穩定化、無害化處理,如固化處理后安全填埋或委托有資質的單位進行處理。
3.設備維護:定期對處理設備進行維護保養,檢查設備的運行狀況,及時更換磨損部件。例如,對膜組件要定期進行清洗和維護,防止膜污染和堵塞;對離子交換樹脂要定期進行再生處理,確保其交換性能。
4.人員培訓:對運行管理人員進行專業培訓,使其熟悉處理工藝和設備的操作方法,掌握水質監測和數據分析技能,能夠及時處理運行過程中出現的問題。
四、金屬加工廢水處理工程案例: