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强络合重金属废水处理工艺

发布时间:2020-7-23 8:43:20  中国污水处理工程网

  申请日20200313

  公开(公告)日20200612

  IPC分类号C02F9/04; C02F11/122; C02F101/20

  摘要

  本发明一种强络合重金属废水的处理工艺,将强络合重金属废水排入调节池投加稀硫酸将废水PH值调节;将调节后的强络合重金属废水排入高级氧化反应池,向废水中同时加入氧化剂和反应催化剂,不断搅拌下反应;将反应水排入加碱沉淀池,投加氢氧化钠溶液,将处理水的PH值调节;进行加碱沉淀反应,将金属离子转化为氢氧化物沉淀;将处理水排入絮凝池,投加聚丙烯酰胺溶液,在慢速搅拌下反应;将处理水排入沉淀池,进行的静置沉淀,上清液镍含量可达到排放标准,将pH调节即可直接排出;将沉淀池产生的污泥导入压滤机进行脱水处理,压榨水返回工艺前端处理。本发明对氨络合、有机络合、EDTA强络合进行氧化破络,对强络合镍的去除效果明显。

  权利要求书

  1.一种强络合重金属废水的处理工艺,其特征在于,包括以下步骤:

  S1、将强络合重金属废水排入调节池投加稀硫酸将废水PH值调节为2-4;

  S2、将调节后的强络合重金属废水排入高级氧化反应池,向废水中同时加入氧化剂和反应催化剂,不断搅拌下反应0.5-1.5h;

  S3、将反应水排入加碱沉淀池,投加氢氧化钠溶液,将处理水的PH值调节为10.5-11.5;进行加碱沉淀反应,反应时间1.5h,将金属离子转化为氢氧化物沉淀;

  S4、将处理水排入PAM絮凝池,投加聚丙烯酰胺溶液,在慢速搅拌下反应1.5h;所述聚丙烯酰胺溶液浓度为0.1%,所述慢速搅拌的速率是60r/min。

  S5、将处理水排入沉淀池,进行1-3h的静置沉淀,上清液镍含量可达到排放标准,经pH调节池将pH调节到6-9即可直接排出;

  S6、将沉淀池产生的污泥导入压滤机进行脱水处理,压榨水返回工艺前端处理,产生的泥饼送入污泥房。

  2.根据权利要求1所述的强络合重金属废水的处理工艺,其特征在于:所述强络合重金属废水包括氨络合、有机络合、EDTA强络合重金属废水,尤其以EDTA-Ni为主。

  3.根据权利要求1所述的强络合重金属废水的处理工艺,其特征在于:所述DO:CT=1:2。

  4.根据权利要求1所述的强络合重金属废水的处理工艺,其特征在于:所述S2中所述搅拌反应的速率是120r/min。

  5.根据权利要求1所述的强络合重金属废水的处理工艺,其特征在于:所述氢氧化钠溶液浓度为5%。

  6.根据权利要求1所述的强络合重金属废水的处理工艺,其特征在于:所述聚丙烯酰胺溶液投加量为5~6mL/L。

  说明书

  一种强络合重金属废水的处理工艺

  技术领域

  本发明涉及水处理领域,特别是涉及一种强络合重金属废水的处理工艺。

  背景技术

  随着半导体行业的飞速发展,强络合重金属废水的产生也随之增加。在电子元件的生产过程中,由于不同络合剂(EDTA、DTPA、乙醇胺、柠檬酸、酒石酸等,其中EDTA络合性强)的使用,产生了大量性质稳定的重金属络合物,毒性大,且难降解,传统的处理方法很难用于氨络合、有机络合、EDTA强络合类强络合态重金属废水。根据《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)_表三的排放要求,总镍要低于0.1mg/L。常规的离子交换法、吸附法处理EDTA-Ni时去除效果有限,并且离子交换树脂及吸附剂还需考虑再生问题;芬顿加沉淀的方法虽然效果有所提高,但依然很难实现镍的达标排放;而光催化加沉淀的方法则存在着能耗高等缺点。

  发明内容

  本发明的目的是提供一种强络合重金属废水的处理工艺。

  本发明通过如下技术方案实现上述目的:一种强络合重金属废水的处理工艺,包括以下步骤:

  S1、将强络合重金属废水排入调节池投加稀硫酸将废水PH值调节为2-4;

  S2、将调节后的强络合重金属废水排入高级氧化反应池,向废水中同时加入氧化剂和反应催化剂,不断搅拌下反应0.5-1.5h;

  S3、将反应水排入加碱沉淀池,投加氢氧化钠溶液,将处理水的PH值调节为10.5-11.5;进行加碱沉淀反应,反应时间1.5h,将金属离子转化为氢氧化物沉淀;

  S4、将处理水排入PAM絮凝池,投加聚丙烯酰胺溶液,在慢速搅拌下反应1.5h;所述聚丙烯酰胺溶液浓度为0.1%,所述慢速搅拌的速率是60r/min。

  S5、将处理水排入沉淀池,进行1-3h的静置沉淀,上清液镍含量可达到排放标准,经pH调节池将pH调节到6-9即可直接排出;

  S6、将沉淀池产生的污泥导入压滤机进行脱水处理,压榨水返回工艺前端处理,产生的泥饼送入污泥房。

  进一步的,所述强络合重金属废水包括氨络合、有机络合、EDTA强络合重金属废水,尤其以EDTA-Ni为主。

  进一步的,所述DO:CT=1:2。

  进一步的,所述S2中所述搅拌反应的速率是120r/min。

  进一步的,所述氢氧化钠溶液浓度为5%。

  进一步的,所述聚丙烯酰胺溶液投加量为5~6mL/L。

  与现有技术相比,本发明强络合重金属废水的处理工艺的有益效果是:通过羟基自由基和DO自由基协同作用,对氨络合、有机络合、EDTA强络合进行氧化破络,对强络合镍的去除效果明显。(发明人王殿升)

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