申请日2018.11.14
公开(公告)日2019.01.11
IPC分类号C02F9/04; C02F101/20; C02F101/36; C02F101/38; C02F103/06
摘要
一种用于去除渗滤液中重金属的处理系统,涉及一种用于去除渗滤液中重金属的处理系统。目的是解决零价铁反应活性降低和零价铁易发生滤料板结、短流和流失的问题。本发明用于去除渗滤液中重金属的处理系统由集水池、预处理系统、上向流零价铁过滤反应器、静态混合器、锰砂过滤器和回用水系统构成。上向流零价铁过滤反应器能够避免滤料板、结短流和流失现象;预处理系统能够降低入污水的悬浮固体的浓度进而减小水头损失;回用水系统具有反冲洗功能和酸洗功能,酸洗能够恢复和还原滤料的吸附能力,反冲洗能够降低水头阻力;本发明装置能够同时处理多种重金属和有机污染物,出水中污染物达到痕量浓度以下,成本低。本发明适用于渗滤液污水处理。
权利要求书
1.一种用于去除渗滤液中重金属的处理系统,其特征在于:用于去除渗滤液中重金属的处理系统由集水池(5)、预处理系统(6)、上向流零价铁过滤反应器(2)、静态混合器(7)、锰砂过滤器(8)和回用水系统(9)构成;
所述上向流零价铁过滤反应器(2)由反应器主体(1)和调节系统(3)构成;
所述调节系统(3)由调节罐、第二pH变送器(31)、搅拌机、搅拌浆、第二pH电极(32)、第二加药泵(33)、第二储药罐(34)和第三储药罐(35)构成;第二pH变送器(31)、搅拌机、搅拌浆和第二pH电极(32)设置在调节罐内部,第二储药罐(34)和第三储药罐(35)设置在调节罐外部,第二储药罐(34)和第三储药罐(35)上分别设置有药品输出支管,第二储药罐(34)和第三储药罐(35)上的药品输出支管上设置有阀门,第二储药罐(34)和第三储药罐(35)上的药品输出支管分别与药品输出总管连通,药品输出总管与调节罐连通,药品输出总管上设置有第二加药泵(33);调节罐上部设置有进水管,调节罐底部设置有排水管,排水管上设置有阀门;第二pH电极(32)的信号输出端与第二pH变送器(31)的控制信号输入端通过信号线连通,第二pH变送器(31)的控制信号输出端与第二加药泵(33)的控制信号输入端通过信号线连通;
所述反应器主体(1)为密闭圆柱体罐或密闭长方体水池,反应器主体(1)的底部设置有进水管(11),反应器主体(1)的上部设置有排水管(13)和反冲洗排水管,进水管(11)上设置有进水泵(12);反应器主体(1)内部由上至下依次设置有零价铁滤料层(18)、第一承托层(14)、第二承托层(15)、第三承托层(16)和第四承托层(17);所述零价铁滤料层(18)由零价铁粉构成;零价铁滤料层(18)中的零价铁粉的有效粒径d10为250μm,不均匀系数k80小于1.5,铁含量≥96%;零价铁滤料层(18)的厚度为0.5~1.5m;所述第一承托层(14)、第二承托层(15)、第三承托层(16)和第四承托层(17)内填充有承托层滤料;所述第一承托层(14)中的承托层滤料为与零价铁滤料层(18)中相同的零价铁粉或与零价铁滤料层(18)中的零价铁粉密度相同的石英砂;第一承托层(14)中承托层滤料的粒径为0.8~2mm,厚度40~100mm;所述第二承托层(15)中的承托层滤料为与零价铁滤料层(18)中相同的零价铁粉或与零价铁滤料层(18)中的零价铁粉密度相同的石英砂;第二承托层(15)中承托层滤料的粒径为2~4mm,厚度40~100mm;所述第三承托层(16)中的承托层滤料为与零价铁滤料层(18)中相同的零价铁粉或与零价铁滤料层(18)中的零价铁粉密度相同的石英砂;第三承托层(16)中承托层滤料的粒径为4~8mm,厚度40~100mm;所述第四承托层(17)中的承托层滤料为与零价铁滤料层(18)中相同的零价铁粉或与零价铁滤料层(18)中的零价铁粉密度相同的石英砂;第四承托层(17)中承托层滤料的粒径为8~16mm,厚度40~100mm;第四承托层(17)底部设置有大阻力布水组件(22);零价铁滤料层(18)下部设置有小阻力布水组件(23);大阻力布水组件(22)的进水端与进水管(11)出水口连通;小阻力布水组件(23)的进水管探出至反应器主体(1)底部,反应器主体(1)外部的小阻力布水组件(23)的进水管上设置有阀门;调节系统(3)中调节罐底部设置的排水管与反应器主体(1)底部设置的进水管(11)的进水口连通;
所述预处理系统(6)由预处理装置(62)、沉淀池(63)、污泥贮池(64)、板框压滤机(65)构成;预处理装置(62)的出水口与沉淀池(63)的进水口通过管道连通,沉淀池(63)的污泥排出口与污泥贮池(64)的污泥进口通过管道连通,沉淀池(63)与污泥贮池(64)之间的管道上设置有排污泵,污泥贮池(64)的污泥出口与板框压滤机(65)的污泥进口通过管道连通,污泥贮池(64)与板框压滤机(65)之间的管道上设置有污泥泵,板框压滤机(65)的渗滤液出口和污泥贮池(64)的上清液出口分别与集水池(5)的回收水进口通过管道连通;
所述回用水系统(9)由反冲洗罐、第一pH变送器(41)、搅拌机、搅拌浆、第一pH电极(42)、第一加药泵(43)和第一储药罐(44)构成;第一pH变送器(41)、搅拌机、搅拌浆和第一pH电极(42)设置在反冲洗罐内部,第一储药罐(44)设置在反冲洗罐外部;反冲洗罐底部设置有排液管和反冲洗管,反冲洗管上设置有阀门和输送泵;第一储药罐(44)与反冲洗罐通过管道连通,第一加药泵(43)设置在第一储药罐(44)与反冲洗罐之间的管道连上;第一pH电极(42)的信号输出端与第一pH变送器(41)的控制信号输入端通过信号线连通,第一pH变送器(41)的控制信号输出端与第一加药泵(43)的控制信号输入端通过信号线连通;
所述集水池(5)的出水口与预处理系统(6)中预处理装置(62)的进水口通过管道连通,预处理系统(6)中沉淀池(63)的污水排出口与上向流零价铁过滤反应器(2)中反应器主体(1)的底部设置的进水管(11)连通,上向流零价铁过滤反应器(2)中反应器主体(1)的上部设置的排水管(13)与静态混合器(7)的进水口连通,静态混合器(7)的出水口与锰砂过滤器(8)的进水口通过管道连通,锰砂过滤器(8)的出水口与回用水池(9)的进水口通过管道连通;锰砂过滤器(8)底部设置有反冲洗进水管,锰砂过滤器(8)上部设置有反冲洗排水管;回用水系统(9)中反冲洗罐底部设置的反冲洗管分别与锰砂过滤器(8)的反冲洗进水管和上向流零价铁过滤反应器(2)中反应器主体(1)中的小阻力布水组件(23)的进水管通过管道连通;锰砂过滤器(8)上部设置的反冲洗排水管和反应器主体(1)上部设置的反冲洗排水管分别与集水池(5)的回收水进口通过管道连通。
2.根据权利要求1所述的用于去除渗滤液中重金属的处理系统,其特征在于:所述上向流零价铁过滤反应器(2)运行时水力负荷为4~30m3/h/m2;空床接触时间为4~30min。
3.根据权利要求1所述的用于去除渗滤液中重金属的处理系统,其特征在于:所述反应器主体(1)材质为玻璃钢、铝合金、铸铁、碳钢、不锈钢、塑料或钢筋混凝土;所述铝合金、铸铁、碳钢、不锈钢材质的反应器主体(1)的内表面和外表面涂覆有防腐层;防腐层材质的材质为生漆、漆酚树脂、酚醛树脂漆、环氧-酚醛漆、环氧树脂涂料、过氯乙烯漆、沥青、呋喃树脂、聚氨基甲酸酯或无机富锌漆。
4.根据权利要求1所述的用于去除渗滤液中重金属的处理系统,其特征在于:所述大阻力布水组件(22)为长柄滤头;所述小阻力布水组件(23)为穿孔管。
5.根据权利要求1所述的用于去除渗滤液中重金属的处理系统,其特征在于:所述预处理装置(62)为混凝沉淀装置、电絮凝装置、混凝池、吸附树脂过滤装置或砂滤装置。
说明书
一种用于去除渗滤液中重金属的处理系统
技术领域
本发明属于水处理设备技术领域,具体涉及一种渗滤液污水处理系统。
背景技术
渗滤液污水包括冶炼矿渣填埋场产生的渗滤液、冶炼矿渣露天堆放产生的雨水渗滤液和含重金属固体废物脱水产生的渗滤液;渗滤液污水中含有重金属和氧化性的有机污染物等,重金属包括As、Cd、Cr、Pb、Cu、Zn、Se、Hg等;氧化性的有机污染物包括硝基苯、氯代有机物、氟化物等;由于这类微量和痕量浓度的污染物具有累积性和持久性等特点,在环境中不易被降解,易被生物富集。污染物污染饮用水源或进入饮用水系统将严重威胁人类健康和生态环境安全。另一方面,污染企业对排出的污水需要处理达标后才可以排放到水体中,随着国家对排放标准的要求的提高,微量和痕量浓度的污染物的去除逐渐成为污染排放者提升排放标准的技术瓶颈。例如,城镇污水处理厂污染物排放标准(标准号为GB18918-2002)中限定部分一类污染物最高允许排放浓度限值需达到小于1mg/L、甚至小于1μg/L的级别或不得检出的出水要求,例如总汞需低于1μg/L,烷基汞不得检出,总镉需低于0.01mg/L,总铬需低于0.1mg/L,六价铬需低于0.05mg/L,总砷需低于0.1mg/L,总铅需低于0.1mg/L;在选择控制项目中,三氯甲烷的排放浓度需低于0.3mg/L,四氯化碳的排放浓度需低于0.03mg/L。对于排污企业,需达到更高的排放要求,即需满足受纳水体在地表水环境质量标准(标准号为GB3838-2002)中的分类标准,其中总汞需低于 0.05μg/L(I/II类水)或需低于0.1μg/L(III/IV类水),总镉需低于0.001mg/L(I类水)或需低于0.005mg/L(II/III/IV类水),六价铬需低于0.01mg/L(I类水)或需低于0.05mg/L (II/III/IV类水),总砷需低于0.05mg/L(I/II/III类水)或需低于0.1mg/L(IV/V类水),总铅需低于0.01mg/L(I/II类水)或需低于0.05mg/L(III/IV类水)。随着国家对排污企业向不同受纳水体的排放要求提高,寻找一种低成本的又能满足微量和痕量浓度的污染物的去除要求的技术已成为污水处理设施提标改造的技术瓶颈。常规的重金属污染水处理工艺对于高浓度污染物的去除更有优势,例如电絮凝工艺、混凝沉淀工艺等,已有很多成功的案例,但是电絮凝工艺、混凝沉淀工艺等在处理微量和痕量浓度时,需要通过增加能耗和增加药剂投加量的方式增加反应动力,导致污水处理成本成级数增长。在入水重金属浓度在102~103mg/L的范围内时,通过传统工艺的处理能够稳定的达到99.9%的去除率,使污染物浓度达到100~101mg/L量级,并且保持较低的运行成本。然而当污染物浓度继续从100~101mg/L降低至10-2~10-3mg/L甚至更低,如汞出水需低于0.05μg/L(5x10-5mg/L),则需要持续投加过量的药剂,增加电流强度,或提高水力停留时间,因此造成处理成本的大幅度提高。
使用离子交换和生物吸附技术能够有效的达到微量或痕量浓度的出水,但是在实际运行中,由于吸附树脂和生物吸附具有很强的选择性,在处理单一污染物时,往往能保证较高的去除效果,但是当水中有多种重金属污染物共存的情况时,例如阴阳离子共存时,离子交换和生物吸附技术很难保证同时处理共存的重金属离子。此外,离子交换和生物吸附技术在运行过程中,并未发生氧化还原或络合反应,所产生的废渣需要依据危险废弃物处置要求处置,提高了整体的运行成本。
零价铁(ZVI)具有低毒性、环境友好、价格便宜、易操作、绿色无二次污染等优点,已成为受污染水体修复的重要技术之一,在处理氮染料污水、氯代有机物污水、硝酸盐污水、高氯酸盐、除草剂、重金属污水等污水治理方面备具广阔的应用前景。ZVI从制作工艺来分类,主要包括普通研磨铁粉、纳米铁粉、海绵铁粉和水雾铁粉。ZVI颗粒能够还原、吸附和沉淀去除多重金属等有害物质。零价铁去除污染物的机理分为:(1)铁的还原作用:铁是活泼金属,对重金属污染物有较强的还原性,能够将多种重金属还原成零价态或低毒性的价态,达到处理目的。(2)微电解作用:零价铁具有电化学特性,电极反应中产生新生态[H]和Fe2+能与污水中的很多组分发生氧化还原作用将很多污染物降解还原。(3)混凝-共沉淀作用:铁在腐蚀过程中会产生无定型氢氧化铁、絮状的Fe(OH)2和Fe(OH)3等活性铁成分,他们具有很强的吸附、絮凝、黏结、表面络合、螯合、架桥、卷扫、界面氧化和共沉淀能力,藉此可控制重金属固液界面迀移。(4)吸附-富集-共沉淀作用:使用铁粉、纳米铁粉和海绵铁粉处理水中重金属污染物时,由于铁粉表面具有大比表面积的强吸附特性,能够将微量和痕量浓度污染物富集在铁粉的表面空隙中,再通过还原作用,形成共沉淀物。
ZVI去除水中重金属研究已经有一定基础,但是实际应用还存在诸多问题。从应用方式分类,主要分为药剂投加方式和滤料过滤方式。直接将纳米ZVI或微米级的ZVI作为药剂投加到污水中,可以有效处理水中的污染物,然而在投加过程中,ZVI易与空气中的氧气分子和水中的溶解氧发生反应,表面生成一层1~4nm致密的铁氧钝化层,导致腐蚀缓慢,反应活性降低。ZVI内核被铁氧化物包裹而隔断进一步的腐蚀及与污染物的接触,导致整体活性低,效率下降。为了克服ZVI表面钝化,学术界和工程界进行了许多尝试,包括制备纳米零价铁(nZVI)、双金属系氧化物、外加弱磁场、超声波协同作用、负载型纳米零价铁、杂化重金属离子(钯、镍)、酸溶等。上述改进一定程度上能提高ZVI活性和增强重金属去除效率,但都存在如成本过高、工程实施困难、带来二次污染等问题,如专利CN106477689A,CN203256019,CN103332823,CN104326595,CN105776491, CN102807272,CN102583689,CN103112918和CN103342410。使用ZVI作为滤料能够防止ZVI与空气的接触,阻止其被直接氧化,同时减少了加药系统和协同系统的投入。然而,通用的过滤方式为下向流过滤,由于ZVI颗粒粒径很小(粒径通常在nm~μm之间),在下向流过滤系统实际运行时,经常发生滤料板结、短流和流失的问题,影响出水效果。无论是ZVI药剂投加式应用,或下向流ZVI过滤应用,在已知的应用案例中,仅考虑了 ZVI的一次使用,使用后通过排泥和更换滤料的方式将ZVI丢弃,因此仅表面部分的ZVI 被污染物氧化或形成铁的氧化物,而ZVI内部仍有大量的优质的未参与反应的零价铁没有被使用,造成资源浪费。
发明内容
本发明为了解决现有零价铁处理渗滤液污水过程中表面易生成致密的铁氧钝化层导致反应活性降低和零价铁易发生滤料板结、短流和流失的问题,提出一种用于去除渗滤液中重金属的处理系统。
本发明用于去除渗滤液中重金属的处理系统由集水池、预处理系统、上向流零价铁过滤反应器、静态混合器、锰砂过滤器和回用水系统构成;
所述上向流零价铁过滤反应器由反应器主体和调节系统构成;
所述调节系统由调节罐、第二pH变送器、搅拌机、搅拌浆、第二pH电极、第二加药泵、第二储药罐和第三储药罐构成;第二pH变送器、搅拌机、搅拌浆和第二pH电极设置在调节罐内部,第二储药罐和第三储药罐设置在调节罐外部,第二储药罐和第三储药罐上分别设置有药品输出支管,第二储药罐和第三储药罐上的药品输出支管上设置有阀门,第二储药罐和第三储药罐上的药品输出支管分别与药品输出总管连通,药品输出总管与调节罐连通,药品输出总管上设置有第二加药泵;调节罐上部设置有进水管,调节罐底部设置有排水管,排水管上设置有阀门;第二pH电极的信号输出端与第二pH变送器的控制信号输入端通过信号线连通,第二pH变送器的控制信号输出端与第二加药泵的控制信号输入端通过信号线连通;
所述反应器主体为密闭圆柱体罐或密闭长方体水池,反应器主体的底部设置有进水管,反应器主体的上部设置有排水管和反冲洗排水管,进水管上设置有进水泵;反应器主体内部由上至下依次设置有零价铁滤料层、第一承托层、第二承托层、第三承托层和第四承托层;所述零价铁滤料层由零价铁粉构成;零价铁滤料层中的零价铁粉的有效粒径d10 为250μm,不均匀系数k80小于1.5,铁含量≥96%;零价铁滤料层的厚度为0.5~1.5m;所述第一承托层、第二承托层、第三承托层和第四承托层内填充有承托层滤料;所述第一承托层中的承托层滤料为与零价铁滤料层中相同的零价铁粉或与零价铁滤料层中的零价铁粉密度相同的石英砂;第一承托层中承托层滤料的粒径为0.8~2mm,厚度40~100mm;所述第二承托层中的承托层滤料为与零价铁滤料层中相同的零价铁粉或与零价铁滤料层中的零价铁粉密度相同的石英砂;第二承托层中承托层滤料的粒径为2~4mm,厚度 40~100mm;所述第三承托层中的承托层滤料为与零价铁滤料层中相同的零价铁粉或与零价铁滤料层中的零价铁粉密度相同的石英砂;第三承托层中承托层滤料的粒径为4~ 8mm,厚度40~100mm;所述第四承托层中的承托层滤料为与零价铁滤料层中相同的零价铁粉或与零价铁滤料层中的零价铁粉密度相同的石英砂;第四承托层中承托层滤料的粒径为8~16mm,厚度40~100mm;第四承托层底部设置有大阻力布水组件;零价铁滤料层下部设置有小阻力布水组件;大阻力布水组件的进水端与进水管出水口连通;小阻力布水组件的进水管探出至反应器主体底部,反应器主体外部的小阻力布水组件的进水管上设置有阀门;调节系统中调节罐底部设置的排水管与反应器主体底部设置的进水管的进水口连通;所述大阻力布水组件为长柄滤头;所述小阻力布水组件为穿孔管;
上向流零价铁过滤反应器运行时水力负荷为4~30m3/h/m2;空床接触时间为4~30min;
所述预处理系统由预处理装置、沉淀池、污泥贮池、板框压滤机构成;预处理装置的出水口与沉淀池的进水口通过管道连通,沉淀池的污泥排出口与污泥贮池的污泥进口通过管道连通,沉淀池与污泥贮池之间的管道上设置有排污泵,污泥贮池的污泥出口与板框压滤机的污泥进口通过管道连通,污泥贮池与板框压滤机之间的管道上设置有污泥泵,板框压滤机的渗滤液出口和污泥贮池的上清液出口分别与集水池的回收水进口通过管道连通;所述预处理装置为混凝沉淀装置、电絮凝装置、混凝池、吸附树脂过滤装置或砂滤装置;
所述回用水系统由反冲洗罐、第一pH变送器、搅拌机、搅拌浆、第一pH电极、第一加药泵和第一储药罐构成;第一pH变送器、搅拌机、搅拌浆和第一pH电极设置在反冲洗罐内部,第一储药罐设置在反冲洗罐外部;反冲洗罐底部设置有排液管和反冲洗管,反冲洗管上设置有阀门和输送泵;第一储药罐与反冲洗罐通过管道连通,第一加药泵设置在第一储药罐与反冲洗罐之间的管道连上;第一pH电极的信号输出端与第一pH变送器的控制信号输入端通过信号线连通,第一pH变送器的控制信号输出端与第一加药泵的控制信号输入端通过信号线连通;
所述集水池的出水口与预处理系统中预处理装置的进水口通过管道连通,预处理系统中沉淀池的污水排出口与上向流零价铁过滤反应器中反应器主体的底部设置的进水管连通,上向流零价铁过滤反应器中反应器主体的上部设置的排水管与静态混合器的进水口连通,静态混合器的出水口与锰砂过滤器的进水口通过管道连通,锰砂过滤器的出水口与回用水池的进水口通过管道连通;锰砂过滤器底部设置有反冲洗进水管,锰砂过滤器上部设置有反冲洗排水管;回用水系统中反冲洗罐底部设置的反冲洗管分别与锰砂过滤器的反冲洗进水管和上向流零价铁过滤反应器中反应器主体中的小阻力布水组件的进水管通过管道连通;锰砂过滤器上部设置的反冲洗排水管和反应器主体上部设置的反冲洗排水管分别与集水池的回收水进口通过管道连通;
所述反应器主体材质为玻璃钢、铝合金、铸铁、碳钢、不锈钢、塑料或钢筋混凝土;所述铝合金、铸铁、碳钢、不锈钢材质的反应器主体的内表面和外表面涂覆有防腐层;防腐层材质的材质为生漆、漆酚树脂、酚醛树脂漆、环氧-酚醛漆、环氧树脂涂料、过氯乙烯漆、沥青、呋喃树脂、聚氨基甲酸酯、无机富锌漆等;
本发明中,上向流零价铁过滤反应器中反应器主体中的大阻力布水组件的进水端与进水管连通用于反应器主体进水;反应器主体中的小阻力布水组件的进水管与回用水系统底部设置的反冲洗管连通用于应器主体的反冲洗;调节系统具有硫化功能和pH值调节功能,第二储药罐和第三储药罐分别用于储存高浓度的可溶性硫化物和酸溶液;pH值为4~6为最宜反应的pH值,将第二pH变送器设定为4~6,当第二pH电极检测到调节罐中污水的 pH不在4~6范围内时,第二pH变送器控制第二加药泵向调节罐输入酸溶液至节罐中污水的pH为4~6;可溶性硫化物用于调节罐中污水的S2-浓度的调节,加入可溶性硫化物至调节罐中使污水中的S2-的浓度为0.02~20mg/L;通过向调节系统中的待处理水中加入可溶性硫化物和酸溶液后,经过调节系统处理后的待处理水由调节系统底部设置的排液管进入反应器主体,利用调节系统进行硫化,使滤料发生硫化作用,可以防止滤料与氧或水作用发生氧在滤料表面化并形成氧化铁钝化层,取而代之的是形成硫化亚铁或硫化铁层,硫化亚铁或硫化铁中的S2-能够同样提供还原作用,并通过沉淀的形式去除水中的重金属;所述调节系统的停留时间为15~45min;所述可溶性硫化物为可溶性硫化物盐;可溶性硫化物盐为硫化钙或硫化钠;酸溶液为pH值在1~5之间的盐酸;
本发明利用预处理系统将入污水的悬浮固体(SS)的浓度降低至1~100mg/L,能够减少后续过滤过程中的水头损失,提高能耗利用率。采用的混凝沉淀或电絮凝成本低;污水的悬浮固体的浓度降低能够保护后续反应器,防止发生污染物浓度过高,污染物浓度瞬间超过滤料的过滤能力上限;预处理系统还能够去除重金属,将重金属浓度降低至ppm 以下。预处理装置中添加的试剂为石灰乳、硫酸亚铁、CaS、Na2S中的一种或多种;其中,石灰乳主要成分为CaO溶于水产生的Ca(OH)2,作为碱性物质,石灰乳加入后提高了液相的pH。很多重金属离子在碱性条件下产生氢氧化物沉淀,如Cu(OH)2等。砷酸根离子可以和Ca形成偏亚砷酸钙Ca(AsO2)2沉淀。CaS、Na2S提供可溶的S2-离子,S2-与重金属阳离子可以形成硫化物沉淀,例如CuS。不同于重金属氢氧化物沉淀,硫化物沉淀更稳定,在酸性条件下不易溶出。砷酸根离子与石灰乳和硫酸亚铁能够反应生成焦亚砷酸铁沉淀;
本发明中,向静态混合器添加的试剂为高锰酸盐;产生的反应为:5Fe2++MnO4-+8H+=5Fe3++Mn2++4H2O
本发明中,回用水系统中反冲洗罐用于存放处理完成的污水;回用水系统具有反冲洗功能和酸洗功能;第一储药罐用于储存酸溶液;当上向流零价铁过滤反应器中零价铁滤料由于氧化作用而逐渐失去处理还原能力时,第一pH变送器的控制第一加药泵将第一储药罐内的酸溶液输入至反冲洗罐内至反冲洗罐内pH为4~6;回用水系统向上向流零价铁过滤反应器内输入pH为4~6的反冲洗水进行酸洗,酸洗过程中第一pH变送器设定值为4~6;酸洗是通过化学作用溶解在零价铁滤料表面附着的三氧化二铁、四氧化三铁、氢氧化亚铁和氢氧化铁,将零价铁重新暴露出来,达到恢复和还原吸附能力的目的。反冲洗是通过水流的物理作用洗刷滤料表面,将锰砂过滤器和上向流零价铁过滤反应器中的滤料附着的铁的氢氧化物、颗粒物、酸洗脱落的氧化铁钝化层、污染物共沉淀残渣和重金属-铁络合物等沉淀物从滤料表面去除,减少上向流零价铁过滤反应器和锰砂过滤器的水头阻力;利用回用水系统酸洗的周期为1~4星期,每个酸洗周期的酸洗时间为5~30分钟;所述利用回用水系统反冲洗时的水力负荷为30~40m3/h/m2;反冲洗周期为24~72小时,每个反冲洗周期的反冲洗时间为5~30分钟。
本发明的原理及有益效果:
1、本发明装置处理过程不需要电磁或超声等其他辅助设备便可以避免滤料发生板结、短流和流失;本发明上向流零价铁过滤反应器中,零价铁粉滤料颗粒处于重力和浮力平衡的悬浮状态,污水填充在零价铁粉滤料颗粒之间使零价铁滤料层处于膨胀悬浮形态,杜绝了滤料板结和短流的现象;污水由反应器下部进入反应器内,由反应器上部排出反应器,零价铁粉滤料颗粒悬浮在污水中,因此在零价铁粉滤料颗粒不会下沉进入进水管路发生泄漏,也不会从排水管路溢出;
2、本发明上向流零价铁过滤反应器运行过程中,过滤过程仅需通过控制进水压力实现滤料整体的膨胀率和水力停留时间两个参数,即可调控水处理过程所需要达标的处理浓度水平,因此操作十分方便;
3、本发明上向流零价铁过滤反应器运行过程中,通过向水中添加可溶性硫化物使滤料发生硫化作用(Sulfidation)。硫化作用可以防止滤料与氧或水作用发生氧化并形成氧化铁钝化层,取而代之形成硫化亚铁或硫化铁层;同时新生态的硫化亚铁或硫化铁能够同样提供还原作用,能够通过沉淀的形式去除水中的重金属;
4.本发明长期运行中,通过反冲洗和弱酸洗的方式清洗滤料表面的污染物如铁络合物等沉淀,同时去除铁氧钝化层,复原滤料还原性能;因此滤料得到了反复酸洗重制,提高 ZVI滤料的使用寿命,达到充分吸附和最大限度的使用的目的;
5、与传统处理技术相比,本发明装置能够同时处理多种污染物如As,Cd,Cr,Pb,Cu,Zn,Se,Hg等,以及氧化性的有机污染物如硝基苯、氯代有机物、氟化物等;处理成本低,出水中污染物达到达到痕量浓度以下;
6、本发明中当零价铁滤料被彻底氧化或吸附饱和后,无法再通过反冲洗或酸洗重新恢复处理能力时,这些滤料成为废弃滤料;本发明装置产生的废料和残渣能够通过毒性浸出测试,不属于危险废弃物。