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电池废水深度反渗透处理回用方案分析.doc

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电池废水深度反渗透处理回用方案分析

电池生产废水深度处理回用 设计方案 XXX公司 2013年11月7日 设计方案 第一章 项目概况 1.项目名称:XXX电池废水深度处理回用处理工程《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 《室外排水设计规范》 (GB50014-2006) 《室外给水设计规范》 (GB50013-2006) 《建筑给水排水设计规范》 (GB50015-2003) 《环境控制质量标准》 (GB3095-1996) 《防洪标准》 (GB50201-1994) 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-1993) 《工业企业厂界》 (GB12348-) 《供配电系统设计规范》 (GB50052-2009) 《低压配电设计规范》 (GB50054-95) 《工业企业照明设计标准》 (GB50034-92) 《通用用电设备设计规范》 (GB50055-93) 《工企业设计卫生标准》 (GBZ1-202) 设计进水水质 项目 水质指标 COD 8.92mg/L Pd 0.05mg/L SS 2.0mg/L 3.1.2处理出水水质及处理要求 处理后的污水达到生产回用纯水要求其指标如下: 序号 控制污染物 浓度限值 1 2 化学需氧量COD(mg/L) 3 悬浮物(mg/L) 4 总铅 0. 3.2目前水质特点 根据目前提供的水质参数分析其中的PH、COD、SS均已经基本达标,目前主要去除的是Pd。 3.3处理工艺 由于到该单元污水各项指标明确显示只能采用吸附或膜过滤方法,其余如生化等均不适应。以下将此两方法加以比较。 3.3.1膜技术 膜技术包括微滤膜(MF)、超滤膜(UF)、纳滤膜(NF)和反渗透膜(RO)等技术。膜技术最初是用于满足人们饮用水的处理,随着环境污染日益严重以及水资源的严重短缺,膜技术在污水治理及中水回用方面也逐渐发展为一项实用技术。 目前在MF和UF基础上开发的MBR系统已经广泛应用于生化末端的泥水分离过程。利用膜的截留作用使微生物完全被截留在生物反应器中,实现水力停留时间和污泥龄的完全分离,使生化反应器内的污泥浓度从3~5g/L提高到10~20g/L,从而提高了反应器的容积负荷,降低反应器容积。污泥龄的延长,有利于世代期较长的亚硝化菌和硝化菌保留在反应器中,使氨氮得到较充分的硝化,再通过反硝化过程实现生物脱氮。MBR及其组合工艺在渗滤液处理工程中取得了广泛应用和较好的效果。MBR及其组合工艺的主要特点: ①有效降解主要污染物COD、BOD和氨氮②出水水质好,无细菌和悬浮物③反应器内的微生物浓度高,耐冲击负荷④由于大分子有机物被截留在反应器内,可获得更长的与微生物接触的时间,有利于硝化菌、亚硝化菌和专性降解微生物的培养⑤反应器在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄下运行,剩余污泥量小。 反渗透与纳滤是为了满足水质要求而开发出来的技术。反渗透膜孔径一般在0.1nm~1nm,纳滤膜的孔径在0.02μm左右。纳滤系统相对反渗透系统运行压力低,能耗较小。由于孔径不同,所以它们对水的处理级别也就不同,以用水标准判断选取膜技术。随着膜技术以及其它技术的发展,这些技术将不断得到完善。水处理不是任何单一的技术或工艺可以实现的,它是多种工艺和技术的联合体,因此膜技术的发展将为水处理提供一种更多的选择。 图1 工艺流程图 (1) 废水(1)采用工艺+处理技术,具有工艺先进,抗冲击负荷能力强,运行稳定可靠,不仅能确保出水水质达标,并基本能实现处理后尾水的回用。 (2)采用较大容积的池,具有一定的抗冲击负荷能力。 (3)结构简单、运转灵活、操作管理方便,处理效果稳定。 ×B×H=5m×3.5m×3.5m,有效容积52.5m3 4.1.2反渗透处理装置 (1)功能: RO反渗透技术依靠反渗透膜在压力下使溶液中的溶剂和溶质分离的特性工作。“渗透”是一种物理现象,逆渗透就是在含有盐及各种细微杂质的水中(即原水)施加比自然渗透更大的压力,使水从浓度高的一方逆渗透到浓度低的一方,而原水中绝大多数的细微杂质、有机物、重金属、细菌、病毒及其它有害物质等都经污水出口排放掉。反渗透装置是用足够的压力使溶液中的溶剂(一般是水)通过反

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