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500立方米/天地埋式生活污水處理設備

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更新時間:2023-01-09 18:02:18瀏覽次數(shù):1349次

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500立方米/天地埋式生活污水處理設備,水滑石屬陰離子孰土,是一類由帶正電荷的物層和層間填充負電荷的陰離子所構成的層狀化合物,又稱層狀雙金屬氫氧化物,由于其具有較大的內表面積,容易接受客體水分子,有很強的吸附能力,且具有層間陰離子交換性,可作為可滲透反應墻(PRB)等水污染原位處理裝置的填充材料,用于處理B(OH)4-、SeO42-、CrO42-、AsO43-、MoO42-等重金屬離子的實驗研究。

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吸附法具有去除效率高,穩(wěn)定性好,不產(chǎn)生或很少產(chǎn)生二次污染,可重復使用等優(yōu)點,在飲用水和工業(yè)廢水砷處理中備受青睞。常用吸附劑有礦物質、活性炭、活性氧化鋁、金屬(氫)氧化物、納米材料、載鐵復合材料、生物吸附劑等,目前研究人員重點方向在吸附劑改性強化,以負載方式結合多種除砷機理達到良好吸附效果。
鐵、鐵鹽及相關鐵氧化物對砷具有很強的選擇性配位能力,有關零價鐵、鐵屑、鐵鹽、水和氧化鐵(GFO)、輕基氧化鐵、磁性鐵等吸附除砷的研究均有報道,但實際應用時由于這些物質顆粒細小,易造成堵塞流失,水頭損失大,直接工業(yè)化應用比較困難。為解決這一問題,研究人員嘗試將其固載到多孔固相負載體表面制備成復合型載鐵環(huán)境材料,固相負載體選擇有活性炭、礦物質、腐植酸、新碳基材料等,其中介孔材料作為載體是熱門研究方向,同時將吸附劑以納米形式負載,可進一步提升吸附能力。工業(yè)上常使用活性炭作為固相載體,便于回收納米材料,節(jié)約成本。


由于樹脂中含有多種活性基團,如輕基、梭基、氨基等,這些活性基團能夠快速鰲合砷、汞等,高效去除重金屬離子,而且吸附產(chǎn)物可脫附純化,進而回收重金屬。樹脂有快速改善水質且處理量大的能力,李福勤等以強堿性大孔型陰離子交換樹脂D201負載Fe(III)制備的納米吸附材料對As(III)的zui大靜態(tài)吸附容量達43mg/g,王世陽等圈制備的負載錯的樹脂D201對As(V)zui大吸附量達83.24mg/g,且廢水中的SO42-和Cl-對D201-Fe(III)和D201-Zr的砷吸附能力影響較小,這對于高氯高硫酸根的脫硫廢水處理有著一定的借鑒作用,且樹脂洗脫再生后可多次使用,吸附能力未有下降。
水滑石屬陰離子孰土,是一類由帶正電荷的物層和層間填充負電荷的陰離子所構成的層狀化合物,又稱層狀雙金屬氫氧化物,由于其具有較大的內表面積,容易接受客體水分子,有很強的吸附能力,且具有層間陰離子交換性,可作為可滲透反應墻(PRB)等水污染原位處理裝置的填充材料,用于處理B(OH)4-、SeO42-、CrO42-、AsO43-、MoO42-等重金屬離子的實驗研究。郭亞棋等共沉淀合成的納米鎂鋁類水滑石鍛燒后具有良好的共除砷氟性能,對砷zui大吸附量為51.02mg/g,氟zui大吸附量為36.63mg/g,材料再生循環(huán)利用4次后吸附效率依舊達到90%以上,Duan等指出鍛燒水滑石對砷的去除主要是通過層狀結構重建過程中的表面吸附和離子交換作用,吸附動力學受到表面反應和擴散控制。另外發(fā)現(xiàn)欽改性水滑石在光催化條件下可在20 min內脫砷率達95 %,脫砷效率優(yōu)秀,具有良好的應用前景。生物體具有特定的化學結構,其中的某些特殊結構對砷轉化固定具有促進作用。近年來,眾多研究者嘗試多種微生物(如植物殘體、細菌、真菌以及藻類)改性處理加工制備生物吸附劑來處理重金屬污染廢水。
膜污染的防治
目前,國內外膜污染的防治主要集中在以下幾個方面:
(1)改變混合液特性,在混合液過濾前向其中加入適當?shù)乃巹┗蜉d體(如PAL、填料),以改變料液或溶質的性質,從而減輕膜污染負荷。
(2)膜表面改性。膜表面的改性主要傾向于以下幾個方面:新型無機膜的開發(fā);提高膜的親水性以改善膜的抗污染性能;制造有機-無機混合膜,使之兼有無機膜與有機膜的長處。
(3)優(yōu)化運行條件及反應器結構。選擇合適的操作壓力、膜通量、曝氣強度、HRT、SRT、抽吸時間及停抽時間,確定*參數(shù)值;維持良好的生物條件,防止污泥膨脹和EPS的生成;間歇運行,停運期間進行空曝,并進行周期性反洗。
(4)膜清洗。為了恢復膜運行通量,必須對膜進行清洗,清洗方法包括物理清洗、化學清洗、超聲波清洗以及電清洗等。
500立方米/天地埋式生活污水處理設備 ?電鍍是在工件表面鍍覆一層金屬,以增強工件表面的耐腐蝕性和美觀性,常用的鍍層金屬有鎳、鋅 、鉻 、銅 、銀等,對鍍層要求的處理效果不同,選用的金屬也不同。電鍍工藝應用廣泛,涵蓋了幾乎所有的工業(yè)部門。


由于要求的鍍件功能各異,選用的電鍍液、操作方法等不同,帶人電鍍廢水中的污染物種類多樣,使得電鍍廢水的成分差異很大。這些金屬污染可能會導致癌癥、畸形、基因突變等問題,其廢水若未經(jīng)處理而直接進人環(huán)境,會對生態(tài)環(huán)境及人類的健康造成嚴重危害。
一方面,我國水資源嚴重不足,而另一方面我國年均排放的電鍍廢水高達 40億 m3。因此,有效的對電鍍廢水進行處理從而使水資源得到充分循環(huán),對緩解我國水資源匱乏的現(xiàn)狀非常有幫助。
由于電鍍廢水的排放量巨大 ,其中含有大量的重金屬資源,對其進行回收具有良好的經(jīng)濟價值。
國家在“十二五”規(guī)劃中要求把重金屬的防治擺在更緊迫、更緊要的位置,為了建設環(huán)境友好型社會,必須嚴格的控制電鍍廢水中重金屬的污染,實現(xiàn)電鍍廢水的達標排放。
之前傳統(tǒng)的被動處理方法,實際上是難以解決電鍍廢水問題的,而從資源化角度來審視和設計新工藝、新方法 ,則勢在必行。
1、 含重金屬的電鍍廢水的危害
在電鍍工件的生產(chǎn)過程中,有兩個過程產(chǎn)生含重金屬的廢水, 一 是工件的表面漂洗,這個過程中產(chǎn)生了大量含重金屬的廢水,每噸廢水中的重金屬離子一般只有幾十毫克,濃度極低,但是水量大,還含有多種有機高分子,因此經(jīng)濟、高效的處理技術并不是很多。
另一部分電鍍廢水,則是電鍍液的殘余液、老化的電鍍液,以及廢棄的槽液等,其重金屬濃度非常高,酸性很強。這些電鍍廢水絕不能直接排放,否則對環(huán)境的污染非常嚴重,必須嚴格處理,達標排放。
由于電鍍廢水的成分復雜,不僅僅有大量的重金屬,同時會有很多有機 以及無機的添加劑 ,如EDTA、檸檬酸、酒石酸、乙二醇、硫脲、氰hua物等,會導致溶液中的化學需氧量指標(COD)遠遠高出標準。
因此對其處理方法,也是一個挑戰(zhàn)。通過食物鏈,這些重金屬以及有毒添加劑會被 人 類 攝 人 ,可 能 釀 成 重 大 的 生 命 健 康 危 害事件 。
 

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