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環(huán)境科學論文廢水處理方向論文范文

所屬欄目:農(nóng)業(yè)環(huán)境科學論文 發(fā)布日期:2013-07-16 08:44 熱度:

  廢水處理論文發(fā)表期刊推薦國家級期刊《陜西水利》,《陜西水利》是陜西省水利廳主管、陜西水利系統(tǒng)唯一公開發(fā)行的水利行業(yè)綜合指導雜志。 本刊已入編《中國核心期刊(遴選)數(shù)據(jù)庫》《中國學術(shù)期刊(光盤版)》《中文科技期刊數(shù)據(jù)庫》“萬方數(shù)據(jù)——數(shù)字化期刊群”等,正刊、增刊稿件均可在萬 方、知網(wǎng)、重慶維普上查詢。主要發(fā)表:水利、施工,水文、水利灌區(qū)管理,水利改革,水文化研究等各類,涉水的原創(chuàng)性學術(shù)理論、工作實踐、成果綜述性文章。

  【摘要】:加工鋼鐵零件表面最常用的工藝是磷化處理,而其在廢水中的量卻比較高。本文介紹了青島某磷化廢水處理工程,該工程采用了RP反應器(反應與沉淀于一體設(shè)備)+砂濾器處理工藝。對RP反應器COD去除情況及重金屬去除情況及磷酸鹽去除情況及整體的運行效果進行了分析,當RP反應器的反應停留時間為15min,沉淀的停留時間為1h時,COD去除率可達80%以上,重金屬的去除率可達90%以上,出水COD小于500mg/L,出水能夠滿足《污染物綜合排放標準》(GB)中的三級標準。該處理技術(shù)取得了良好的經(jīng)濟與環(huán)境效益,可推廣使用。

  【關(guān)鍵詞】:磷化廢水,磷酸鹽,化學沉淀

  磷化處理主要指的是在含有磷酸、磷酸二氫鹽、其他化學助劑的酸性溶液中,使其金屬表面轉(zhuǎn)變?yōu)椴蝗苄缘摹⒎(wěn)定的磷酸鹽膜層的一種工藝[1]。它是金屬抗蝕性能提高的有效方法。由于在進行磷化處理時,需要水洗、烘干,會產(chǎn)生大量的廢水,而含量嚴重超標的是磷酸鹽、COD及Zn2+等,如果將其直接排放,水體環(huán)境會受到嚴重污染,所以研究去除磷化廢水中的酸鹽、COD等污染物有重要的現(xiàn)實意義。

  一磷化廢水中的成分

  磷化處理在機械制造業(yè)中,通常的工藝流程的順序是:除油、水洗、除銹、中和、調(diào)整表面、磷化、水洗、封閉表面、水洗、干燥[2]。產(chǎn)和珠磷化廢水中,含量比較高的有磷酸鹽、Zn2+、COD等,有較強的酸性。

  產(chǎn)生污染物的原因是:①在進行磷化時,所使用的磷化液中有磷酸根、有機物、Zn2+等;②在加工零件時,所使用的拋光劑、防銹油,增加了石油類的含量;③在進行水洗時,所使用的清洗劑中含有表面活性劑,增加了有機物的含量;④磷化后的廢水常混合于酸洗廢水,使得磷化廢水的pH值為2~4,為酸性。

  二處理磷化廢水的方法

  處理磷化廢水的方法有很多,如化學方法、物理化學方法、生物方法等。物理化學法主要包括混凝沉淀、吸附法、反滲透等。生物法包括有活性污泥法等,其主要是通過微生物的生理活動,進行除磷的處理。但所有的方法在除磷時,均是把廢水中的磷離子變?yōu)楣腆w成份進行實現(xiàn)[3]。其固體成份主要有活性污泥中的微生物質(zhì)、不易溶的金屬鹽沉淀等。這些固體與水體最終的分離還要經(jīng)過沉淀、過濾、排泥等分離手段,這樣才能從污水中將磷除去[4]。

  三磷化廢水處理工程實例

  1分析原水水質(zhì)與水量

  本污水處理站設(shè)計的流量為38m3/mon。主要的廢水有磷化清洗廢水、脫脂清洗廢水等,其污染的主要因子包括SS、CODcr、石油類、硫化物、磷酸鹽、鋅等。其進水水質(zhì)見表1。

  2出水水質(zhì)的標準

  根據(jù)要求,出水水質(zhì)需達到中華人民共和國《污水排入城市下水道的水質(zhì)標準》CJ3082—1999標準,其指標如下表2。

  3工藝流程

  1污水處理的工藝流程

  本污水處理工程采用的是“混凝沉淀+砂濾器+活性炭過濾器”的物化處理工藝。其污水處理工藝的流程圖見下圖1。

  圖1污水處理工藝流程方框圖

  2處理工藝流程簡介

  (1)水量調(diào)節(jié)

  由于生產(chǎn)污水量較小,每月僅為38噸,每天處理約1.3噸。所以,在車間內(nèi)排水渠邊設(shè)一集水坑,設(shè)提升泵將坑內(nèi)收集的污水隨時提升至調(diào)節(jié)罐內(nèi),定期分批處理。

  (2)化學處理

  調(diào)節(jié)罐內(nèi)污水由水泵提升至混凝反應沉淀器內(nèi),向混凝反應沉淀器內(nèi)投加石灰乳調(diào)節(jié)PH至9~10,形成反應的最優(yōu)條件;然后依次投加PFS和PAM,使生產(chǎn)污水中污染物與藥劑發(fā)生絮凝反應,形成比重較大的絮狀體沉降至沉淀器的底部。污水中的磷、COD和重金屬以污泥的形式從水中分離出去,污水得以凈化。

  (3)沉淀

  沉淀出水中還存在一些SS和殘余磷,結(jié)合顆粒濾料過濾,SS和磷可達到很高的去除率,殘余磷可在0.1~0.2mg/L。因此混凝反應沉淀器出水設(shè)置快濾池進一步去除水中的SS和殘余磷,從而保證出水磷的含量在0.5mg/l以下。

  (4)砂濾+活性碳過濾器

  砂濾器和活性炭過濾器采用清水箱中的處理水進行反沖洗,反沖洗產(chǎn)生的污水回流到調(diào)節(jié)罐進行再處理。

  活性炭過濾器作為本方案的保安措施。當來水水質(zhì)過差,混凝過濾系統(tǒng)不能處理達標時,處理水進入活性碳過濾器,進一步去除水中殘余的COD和磷等污染物,確保污水經(jīng)處理后達標排放。

  混凝反應沉淀器排放的污泥采用污泥干化場脫水,減少污泥體積,降低污泥外運的成本。干污泥交由專業(yè)公司定期外運處置。

  四主要的設(shè)計技術(shù)參數(shù)

  1格柵

  傾角取60度,柵間隙3mm,采用Φ8的不銹鋼圓鋼制作。尺寸30cm×100cm,框架采用L30不銹鋼角鋼δ=3mm。柵隙總寬65mm。

  2絮凝反應沉淀器

  采用碳鋼內(nèi)襯玻璃鋼普通級防腐,形式:上部為圓筒形尺寸Φ1.0×1.5,鋼板壁厚4mm,外設(shè)加強筋。下部為倒圓錐形傾角65度,尺寸Φ1.0×0.75,斜高約826.83mm,鋼板壁厚4mm,外設(shè)加強筋。設(shè)備總高=1.5+0.75+1.25=3.50米。設(shè)鋼制爬梯便于檢修。超高0.5m,反應區(qū)容積0.785m3。泥斗容積0.27m3。并設(shè)進料口,排泥口,排泥沖洗管。

  設(shè)置板框式攪拌機,設(shè)置就地控制。攪拌機轉(zhuǎn)速85R/MIN。電機功率暫定2.2KW。攪拌以滿足石灰乳和聚鐵反應需要為主。

  3調(diào)節(jié)罐

  調(diào)節(jié)罐采用PE材質(zhì)每個容積3立方,共設(shè)置兩個總?cè)莘e6立方。罐體顏色采用白色或黃色。設(shè)置浮球開關(guān)高位時開泵,低位時停泵。在強腐蝕環(huán)境下使用壽命不小于5年。兩個罐均設(shè)置放空管。

  兩罐串聯(lián)連接,可通過連接管改為并聯(lián),方便檢修。泵設(shè)回流管,以方便均化水質(zhì)。

  罐體要求:頂部進水,如為封閉水箱預留進水孔DN501個,設(shè)置水箱接頭。罐底設(shè)放空管DN251個,設(shè)置水箱接頭;人應可以進入箱體,當為封閉罐體應在罐體設(shè)檢修人孔DN6001個,帶盲板;

  3砂濾器

  采用碳鋼制作,抗壓不小于0.6MPa。內(nèi)壁環(huán)氧煤瀝青防腐1層鐵紅2層煤瀝青。D80=1.0mm。過濾面積0.1256平方;過濾流速小于8~15M/H,反洗強度12~15L/(m2×s)=5.43~6.78m3/h,按沖洗15分鐘考慮,需用水量1.35~1.7m3。填砂高度1.0米,填砂量0.1256立方。反沖周期不大于30天。

  罐體尺寸:Φ400×1.6

  4活性碳過濾器

  采用碳鋼制作,抗壓不小于0.6MPa。內(nèi)壁環(huán)氧煤瀝青防腐1層鐵紅2層煤瀝青。過濾面積0.196平方;過濾流速8~15M/H,反洗強度8~12L/(m2×s)=5.6~8.5m3/h.,按沖洗15分鐘考慮,需用水量1.4~2.13m3。填料高度1.0米,填料量0.2352立方。反沖周期不大于30天。

  罐體尺寸:Φ500×1.8

  5

  5運行的效果

  當RP反應器的反應停留時間為15min,沉淀的停留時間為1h時,COD去除率可達80%以上,重金屬的去除率可達90%以上,出水COD小于500mg/L,出水能夠滿足《污染物綜合排放標準》(GB)中的三級標準。

  結(jié)語

  通過這種處理方法,不但污水處理的效果達到了國家的三級排放標準,且運行的成本也不高,可積極推廣。

  參考文獻:

  [1]張磊,孫力平,王少坡,劉艷輝.化學混凝法處理酸洗磷化綜合廢水的研究[J].工業(yè)用水與廢水.2010(02):175-177.

  [2]譚婧,丁麗麗,趙明宇,任洪強.鋅對磷酸銨鎂和磷酸鈣結(jié)晶回收磷的影響[J].環(huán)境科學與技術(shù).2010(03):63-65.

  [3]曾德芳,徐保林.沉淀-絮凝結(jié)合法處理磷化廢水的研究[J].環(huán)境工程學報.2009(05):77-79.

  [4]張會展,趙明軍,吳志堅.酸洗磷化廢水處理工程實例[J].工業(yè)用水與廢水.2009(06):56-57.

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