廣州電池廠是我國比較大的干電池專業生產企業,年產量達l5億只以上。電池生產廢水排放量650/d。在生產過程中使用含汞鋅、錳和淀粉等原料。在電液配制、糊化、洗碳棒頭等生產過程中排出的廢水重金屬污染物濃度平均為:汞008mg/L、鋅315m1/L。錳73mg/L,直接排放。對環境造成較嚴重的污染。本廠的領導班子非常重視環保工作,把環境保護作為生產經營技術改造的重要方面來抓。決定在易地改造的同時.對電池廢水進行徹底治理。由于廢水中含有幾種重金屬污染物。處理難度高,針對該水質制定出一套高教經濟的廢水治理方案。
1 工藝流程確定
(2)EWP高鼓污水凈化器治理原理
很多廢水(如電池的含鋅廢水)經絮凝反應后能訃離出大量的污泥,這些絮狀污泥有一定的吸附能力。柱的沉淀或氣浮工藝,只把這些固形物進行固渣分離。而沒有再充分發揮這些污泥的吸附過濾作用。EWP高效污水凈化器可以利用這些絮凝反應后生成的絮凝沉淀物在凈化器內形成一個穩定的、可連續自動更新的吸附過濾流化床,既起混凝沉淀作用。叉起吸附過濾作用,比普通的氣浮或沉淀工藝的去除率高10%~20%,是集廢水絮凝反應、沉淀、吸附過濾【水處理設備】,污泥初步埭縮等功能于一體的設備。設備原理圖見圖2。
廢水下部進入,經混凝反應及污泥流化床的吸附和過濾處理,清水從設備頂部流出。污泥從設備底部排出。針對重金屬離子容易被吸附的特性。廣州市華珠保公司研制的EWP高教污水凈化器利用Zn在pH=8~9時能生成的Zn(0H)2絮凝沉淀物。在凈化器內形成吸附過濾流化床。并添加重金屬離子吸附劑GPC,對汞和其它重金屬污染物進行吸附過濾,達到同時治理幾種重金屬污染物的效果。
(3)工藝流程
廣州市華珠保公司于1996年和1999年兩次在廣州電池廠現場進行了近1年的生產性運行試驗,廢水處理量為50~60/d試驗結果表明。用EWP高效污水凈化器處理電池廢水。Hg、Zn、Mn經一級物化處理即可達標。通過對電池廢水水質和廢水排放特點的分析,確定如下工藝流程:廢水從調節池自流至反應池,在反應池的入口與出口處分別加入三組藥劑,再由進流泵將經過混凝反應的廢水泵入凈化器內處理,處理后的清水從頂部流出,污泥從底部排入污泥濃縮罐。經污泥濃縮罐及污泥貯罐濃縮后脫水運走。
2 工藝設備及主要構筑物設計參數
(1)調節池
調節池有效容積為200m3。加設一反應池。有效窖積為13。
(2)加藥系統
Na2S:用量5×10-5用玻璃鋼作溶藥攪拌器配制成質量分數為5%的溶液。
石灰:由固體加藥機投加,用量由pH自動控制器控制。
重金屬離子吸附劑GPC:用量3×10,由固體加藥機投加。
(3)主要設備
EWP高效污水凈化器共兩套:EwP-10、EWP-20處理量分別為200m/d和500m/d,規格為4hi800x10000mm和啦500×12000mm
污泥脫水機 選用10m的板框壓濾機,污泥經脫水后外運至固廢中心。
3 運行效果
(1)中試結果
生產性試驗的檢測數據見表1。
(2)廢水治理工程運行效果
本廠的重金屬廢水治理工程從2000年6月開始調試.同年8月投入三班運行。經市環境監測中心站檢測,處理后水中重金屬指標為:Hg為0.0012mg/L,Zn為113mg/L,Mn為064rng/L,達到國家<污水綜合排放標準)GB8978-1996的一級排放標準。
4 結論
a.從本廠現場的中試到實際運行表明,廢水中無論含有幾種重金屬污染物。只要能生成絮凝沉淀物,就能在EWP高效污水凈化器內產生污據流化床。流化床對其它重金屬產生息好的吸附過濾作用,達到同時處理幾種污染物的效果選就是EWP高效污水凈化器較其它處理工藝的優勝點所在。
b.由于添加了重金屬離子吸附劑GPC,使處理效果不但不受廢水污染物濃度的影響,且所形成的吸跗過濾床因古有重金屬離子吸附劑,吸附效果更理想。
c.經廣州環境監測中心站對處理后出水的檢測.經EW高效污水凈化器處理后的電池廢水Hg、Zn、Mn的指標均低于國家標準(污水綜合排放標準)GB8978-1996的一級排放標準
d.該工藝處理廢水所需藥劑費用為水0.60元/t。比我廠原有工藝藥劑費用減少2/3,而處理效果優于原廢水處理工藝
e.由于添加石灰,使其與辭所產生的Zn{OH)2絮凝沉淀物比重大,所產生的污泥濃度高.含水率低(80%),污泥少。非常有利于污怩的干化,可大大降低污泥的處理費用和運輸費用
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