印染废水中铅砷重金属、色度及还原性物质去除方法

发布时间:2020-4-29 8:45:47

  申请日2019.12.18

  公开(公告)日2020.04.07

  IPC分类号C02F9/04; C02F101/10; C02F101/20; C02F103/30; C02F103/06

  摘要

  本发明公开了一种印染废水中铅砷重金属、色度及还原性物质的去除方法,该去除方法通过依次往经过初沉淀的地下污染水中加入一定浓度的三价铁盐、混凝剂、絮凝剂,在控制好反应体系的pH环境前提下,设置反应时间和搅拌速率,使其充分反应,促使去除地下污染水中的铅砷重金属、色度及还原性物质。本发明的优点是:(1)对铅砷复合污染物去除率可达90%以上,特别地,对于废水硫化物去除、脱色、脱臭、除油、杀菌、除磷、降低出水COD及BOD等兼具有良好功效;(2)本方法使用药剂大多聚于沉淀中,基本不会对地下水造成二次污染;(3)对酸碱废水均适用,尤其对碱性废水处理效果更佳;(4)工艺流程简单,所配套装置简单易于控制。

  权利要求书

  1.一种印染废水中铅砷重金属、色度及还原性物质的去除方法,涉及受印染废水污染形成的地下污染水,其特征在于所述去除方法包括以下步骤:

  (1)将地下污染水抽至初沉池中,通过自然沉淀分离大颗粒泥沙,之后将经沉淀后的所述地下污染水泵至反应池中;

  (2)向所述反应池中的所述地下污染水中投加三价铁盐并搅拌反应10-30分钟,投加的所述三价铁盐占所述地下污染水的质量比例为0.05%-0.2%;

  (3)在步骤(2)处理后的所述地下污染水中投加质量浓度为0.1%-0.5%的混凝剂,并搅拌反应10-30分钟;

  (4)将步骤(3)处理后的所述地下污染水的PH值调至7-9之间,之后向所述地下污染水中投加质量分数为5-20ppm的絮凝剂,并搅拌反应10-30分钟;

  (5)将步骤(4)处理后的所述地下污染水进行固液分离以获得污泥和出水,所述出水再经过滤后即可得到达标的地下水。

  2.根据权利要求1所述的一种印染废水中铅砷重金属、色度及还原性物质的去除方法,其特征在于所述三价铁盐是指含有铁离子Fe3+的盐。

  3.根据权利要求1所述的一种印染废水中铅砷重金属、色度及还原性物质的去除方法,其特征在于所述混凝剂为聚合氯化铝、聚合硫酸铁中的一种。

  4.根据权利要求3所述的一种印染废水中铅砷重金属、色度及还原性物质的去除方法,其特征在于在步骤(4)中,对于呈碱性的所述地下污染水,通过投加所述混凝剂来调节所述地下污染水的PH值到7-9之间;对于呈酸性的所述地下污染水,通过向所述地下污染水中投加碱性溶液来回调PH值至7-9之间,所述碱性溶液为氢氧化钙溶液、强氧化钠溶液、强氧化钾溶液中的一种或多种组合。

  5.根据权利要求1所述的一种印染废水中铅砷重金属、色度及还原性物质的去除方法,其特征在于所述絮凝剂为聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、聚合硫酸铁中的一种或多种组合。

  6.根据权利要求1所述的一种印染废水中铅砷重金属、色度及还原性物质的去除方法,其特征在于所述搅拌反应的搅拌速率在50-100r/min之间。

  说明书

  印染废水中铅砷重金属、色度及还原性物质的去除方法

  技术领域

  本发明属于地下污染水治理技术领域,具体涉及一种印染废水中铅砷重金属、色度及还原性物质的去除方法。

  背景技术

  目前,对于浓度较高的含砷废水污染治理较成熟的方法主要有:吸附法、铁盐沉淀法、铝盐沉淀法、硫化物沉淀等方法,处理过程中pH需控制在5~9之间。对于含铅废水,相对成熟并且应用较为广泛的有,碱化学沉淀法、电解法、物理吸附法等,处理过程中pH需控制在8~10之间。两者处理工艺和处理条件区别较大,故在两者复合污染的污水处理中,现存方法无不是增加反应装置,进而分别去除,故缺少一种可步处理两种重金属污染物的方法。且传统的铅砷协同处理方法也不能较好的处理印染废水高色度、还原性物质较高等问题。

  发明内容

  本发明的目的是根据上述现有技术的不足之处,提供一种印染废水中铅砷重金属、色度及还原性物质的去除方法,该去除方法通过依次往经过初沉淀的地下污染水中加入一定浓度的三价铁盐、混凝剂、絮凝剂,在控制好反应体系的pH环境前提下,设置反应时间和搅拌速率,使其充分反应,促使去除地下污染水中的铅砷重金属、色度及还原性物质。

  本发明目的实现由以下技术方案完成:

  一种印染废水中铅砷重金属、色度及还原性物质的去除方法,涉及受印染废水污染形成的地下污染水,其特征在于所述去除方法包括以下步骤:

  (1)将地下污染水抽至初沉池中,通过自然沉淀分离大颗粒泥沙,之后将经沉淀后的所述地下污染水泵至反应池中;

  (2)向所述反应池中的所述地下污染水中投加三价铁盐并搅拌反应10-30分钟,投加的所述三价铁盐占所述地下污染水的质量比例为0.05%-0.2%;

  (3)在步骤(2)处理后的所述地下污染水中投加质量浓度为0.1%-0.5%的混凝剂,并搅拌反应10-30分钟;

  (4)将步骤(3)处理后的所述地下污染水的PH值调至7-9之间,之后向所述地下污染水中投加质量分数为5-20ppm的絮凝剂,并搅拌反应10-30分钟;

  (5)将步骤(4)处理后的所述地下污染水进行固液分离以获得污泥和出水,所述出水再经过滤后即可得到达标的地下水。

  所述三价铁盐是指含有铁离子Fe3+的盐。

  所述混凝剂为聚合氯化铝、聚合硫酸铁中的一种。

  在步骤(4)中,对于呈碱性的所述地下污染水,通过投加所述混凝剂来调节所述地下污染水的PH值到7-9之间;对于呈酸性的所述地下污染水,通过向所述地下污染水中投加碱性溶液来回调PH值至7-9之间,所述碱性溶液为氢氧化钙溶液、强氧化钠溶液、强氧化钾溶液中的一种或多种组合。

  所述絮凝剂为聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、聚合硫酸铁中的一种或多种组合。

  所述搅拌反应的搅拌速率在50-100r/min之间。

  本发明的优点是:(1)对铅砷复合污染物去除率可达90%以上,特别地,对于废水硫化物去除、脱色、脱臭、除油、杀菌、除磷、降低出水COD及BOD等兼具有良好功效;(2)不同于工业废水,地下水环境复杂敏感,治理时对二次污染防控要求高,本方法使用药剂大多聚于沉淀中,基本不会对地下水造成二次污染;(3)本方法对酸碱废水均适用,尤其对碱性废水处理效果更佳;(4)本方法工艺流程简单,所配套装置简单易于控制。(发明人李韬;王蓉;张刚;宋晓光;徐飞)

相关推荐