高效工业废水末端水除砷设备

发布时间:2018-6-8 17:13:39

  申请日2014.11.07

  公开(公告)日2015.02.18

  IPC分类号C02F9/14

  摘要

  本发明涉及一种高效工业废水末端水除砷设备,主要由反应池、分段沉淀池、过滤器、pH调整槽组成,大大提高了废水中重金属的捕集率,弥补了化学法处理不达标的缺陷,大大改善了出水水质,确保水质低于《铜钴镍工业污染物排放标准》(GB25467-2010)限值,同时,通过工艺的改进,将中间沉淀池改为分段沉淀池,改善了中间水池沉淀效果,简化了过滤设备,降低了生产成本。

  权利要求书

  1.一种高效工业废水末端水除砷设备,其特征在于:主要由反应池、分段沉淀池、pH调整槽组成,所述反应池包括配合反应池、水解反应池、絮凝反应池,配合反应池入水口为废水入口,配合反应池溢流口连接水解反应池入水口,水解反应池溢流口连接絮凝反应池入水口,絮凝反应池溢流口连接分段沉淀池入水口,分段沉淀池末段连接pH调整槽入水口,其中,配合反应池连接一生物药剂加药器,水解反应池连接一NaOH加药器,絮凝反应池连接一絮凝剂加药器。

  2.如权利要求1所述的一种高效工业废水末端水除砷设备,其特征在于:所述的分段沉淀池为三段式沉淀池,与絮凝反应池溢流口连通的为第一段沉淀区,依次为第二段沉淀区,第三段沉淀区,其中,第一段,第二段沉淀区底部连接底泥抽取泵,前段沉淀区内的废水通过溢流口连通后段沉淀区。

  3.如权利要求1所述的一种高效工业废水末端水除砷设备,其特征在于:所述三段式沉淀池内从第一段沉淀区到第三段沉淀区容积依次加大。

  4.如权利要求1所述的一种高效工业废水末端水除砷设备,其特征在于:所述的分段沉淀池末段通过泵连接过滤器后连接pH调整槽入水口。

  说明书

  一种高效工业废水末端水除砷设备

  技术领域

  本发明涉及一种工业废水除砷设备,尤其是一种高效工业废水末端水除砷设备。

  背景技术

  砷及其化合物是公认的有毒物质和致癌物。其毒性与它们的化学性质和价态有关。五价砷在人体内会被告还原成三价砷,而三价砷的毒性比五价砷的高出约60倍。砷在人体内有明显的积蓄性,人体即使摄入较低量砷化物,经过一两年,甚至十几年后,都还有可能会出现砷中毒病症,因此,含砷废水必须在达到排放标准之后才能排放。然而,随着经济的快速发展,工、农业生产强度的增加,越来越多的砷污染物排入水环境中,大量的砷已经严重危害人体健康和环境,含砷废水的有效治理刻不容缓。在我国,有色金属原矿中含砷量普遍较高,冶炼过程中会产生大量含砷废水,若处置不当将造成严重的环境污染,同时,砷和砷的化合物在生产生活中用途广泛,具有很高的经济价值,如果能够合理回收工业废水中的砷,将能使资源得到充分利用,因此,如何在解决水污染问题的同时,有效地回收工业废水中的砷,成为迫切需要解决的技术难题。目前,国内外处理含砷废水的主要方法有化学沉淀法、浮选法、多孔隙物质吸附法、离子交换树脂法及功能高分子膜法等。最为普遍的除砷法为化学沉淀法,该方法普遍要加入大量的化学药剂,并成为沉淀物的形式沉淀出来。这就决定了化学法处理后会存在大量的二次污染,如大量废渣的产生,而这些废渣的处理目前尚无较好的处理处置方法,所以对其在工程上的应用和以后的可持续发展都存在巨大的负面作用。其余目前处理含砷废水的传统方法主要存在以下缺陷:

  (1)处理成本较高;如果废水中主要含有三价砷,处理工艺还需额外加氧化剂将低价砷氧化为高价砷才能有效去除,这无疑会增加处理工艺的成本,传统工艺中,通常需要加入重金属捕集剂进行重金属的捕集(如DTCR)和混凝剂(如PAC),而重金属捕集剂本身较为昂贵,这也使得生产成本居高不下,另外,传统工艺中,需要利用膜过滤等过滤设备完成最后渣水的分离,也是成本较高的原因之一;

  (2)砷治理不达标;现有工艺对砷的去除不稳定,处理后的外排水中含砷量往往较高,并同时含有大量的重金属离子,经过处理后的外排水不能实现完全达标排放;

  (3)沉渣量大,运输、贮存、处理费用高;

  (4)未建立从废水中去除砷到回收砷的连续处理方法,没有对砷进行回收利用。

  发明内容

  本发明的目的,在于提供一种高效工业废水末端水除砷设备,可以较大的改善了除砷效果,促进贵重金属的回收再利用,改善中间水池沉淀效果,排水达标率更加稳定、更有保障,并且处理成本较之前可以有比较大的降低。

  为了达成上述目的,本发明的解决方案是:

  一种高效工业废水末端水除砷设备,主要由反应池、分段沉淀池、pH调整槽组成,所述反应池包括配合反应池、水解反应池、絮凝反应池,配合反应池入水口为废水入口,配合反应池溢流口连接水解反应池入水口,水解反应池溢流口连接絮凝反应池入水口,絮凝反应池溢流口连接分段沉淀池入水口,分段沉淀池上清液连接pH调整槽入水口,其中,配合反应池连接一生物药剂加药器,水解反应池连接一NaOH加药器,絮凝反应池连接一絮凝剂加药器,絮凝反应池内安装有一搅拌器。

  所述的分段沉淀池为三段式沉淀池,与絮凝反应池溢流口连通的为第一段沉淀区,依次为第二段沉淀区,第三段沉淀区,其中,第一段,第二段沉淀区底部连接底泥抽取泵,前段沉淀区内的废液通过溢流口连通后段沉淀区。

  所述分段段式沉淀池内从第一段沉淀区到第三段沉淀区容积依次加大。

  所述的分段沉淀池末段通过泵连接过滤器后连接pH调整槽入水口。

  本发明方案的实施,使用生物制剂替代传统的化学药剂,生物制剂是从自然界中筛选的优势菌种或通过基因组合技术生产出的高效菌种,采用先进的生物技术和特殊的生产工艺制成的高效生物活性菌剂,其组成可以概括为微生物、酶及一些保持微生物活性的物质,因此,大大改善了由于化学制剂投放后带来的二次污染,提高了贵重金属的有效捕集率,同时,通过工艺的改进,将中间沉淀池改为分段沉淀池,大大改善了中间水池沉淀效果,由于分段沉淀池无形中增长了废水中絮凝沉淀的行程和时间,使得沉淀大量集中在前段沉淀池中,很容易的可以通过泵抽取前段沉淀池中的底泥进行集中处理,提高回收利用率,同时,分段沉淀池的末段沉淀已经可以忽略不记,其溢流可仅需通过简单的过滤器,再经中和调整后即可达到排放要求,也可直接经中和后排放,简化了过滤设备,降低了生产成本。

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