重金属废水资源化利用工程实例

发布时间:2018-4-9 17:06:59

  膜集成技术处理含铜废水

  王立国等研发的膜集成技术(超滤、反渗透、离子交换等)处理含胶体、重金属(Cu2+)的工业废水,处理后的水中Cu2+浓度由140.1mg/L降到1.58mg/L,导电率降为5.9μs/cm,出水水质达到生产用水要求;所产生的浓缩废水经回收浓缩系统(RO)后进入萃取系统,最后通过电解回收铜,实现废水处理的闭路循环。4年多运行表明,该工艺可以实现含铜工业废水循环利用,每年可回收电解铜100t。

  混凝沉淀/膜处理组合工艺处理蓄电池废水

  沙昊雷等[32]采用混凝沉淀/膜处理组合工艺处理蓄电池生产废水,其规模为5.0m3/h,进水pH为2~4,铅、镉含量分别为10、5mg/L。运行结果表明,混凝沉淀能除去废水中大部分的重金属离子,再结合膜处理工艺可确保出水铅浓度低于0.3mg/L,镉浓度低于0.02mg/L,保证回用率达70%以上。具体联系污水宝或参见http://www.dowater.com更多相关技术文档。

  半年多的实际运行结果表明,采用该组合工艺处理废水效果稳定、抗逆性强,具有良好的工业应用价值。

  高效固液分离-重金属废水处理及资源化技术

  某公司开发新型高效固液分离(JDL)-重金属废水资源化处理新技术,JDL处理器具有固液分离、污泥浓缩、金属回收的功能。该技术无需添加PAM,并且采用JDL高效固液分离,可解决RO膜堵塞的难题。某产业园使用该技术处理线路板废水,2011年7月运行显示对废水中的铜、镍、铬、锌等去除率可达到99.6%以上,其中进水的Cu2+浓度由26.38~103.49mg/L下降至0.14~0.23mg/L,产生污泥中铜质量分数高达55%~60%,且污泥中的杂质金属(铁、铝)等较少。因此该技术可实现废水的回用和重金属的回收。

  由以上实例可知,重金属废水资源化主要包括2种方式:①直接用膜处理废水,浓缩液通过电解回收重金属。②先向废水中投加沉淀剂除去部分重金属离子,再通过膜处理提高出水质量。前者可直接电解浓缩液实现重金属回收,但原水未经处理,离子浓度较高、负荷较大,需要多级膜处理才能使出水达标;后者由于先形成部分沉淀使得膜负荷降低因而出水易于达标,但产生的沉淀增加了重金属回收的难度。因此两者各有优劣和侧重,前者便于重金属回收,后者易于出水回用。

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