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1、重金屬離子廢水處理站的設(shè)計(jì)來(lái)源:給排水在線 更新時(shí)間:08-1-31 11:57 作者: 陳家強(qiáng) 一、水污染現(xiàn)狀 水是一種寶貴的自然資源,隨著工農(nóng)業(yè)的迅速發(fā)展和人們生活水平的不斷提高,對(duì)水資源的要求,無(wú)論是從質(zhì)而言,還是從量而言,都有了更高的標(biāo)準(zhǔn)。水并非是取之不盡,用之不竭的天然資源,它是有限資源,對(duì)于缺水地區(qū)來(lái)說(shuō),水就更加寶貴了,防止水污染,保護(hù)水環(huán)境,目前已引起廣泛共識(shí)。 水污染是指水體因外界某種物質(zhì)的介入,導(dǎo)致原有質(zhì)量特性
2、發(fā)生改變,從而影響了原有的功能和利用價(jià)值,甚至危害人體健康,破壞生態(tài)環(huán)境。人類社會(huì)為了滿足生活及生產(chǎn)的需求,要從各種自然水體中取用大量的水,這些水被利用后,即產(chǎn)生生活污水和工業(yè)廢水,并最終又排入天然水體,這樣就構(gòu)成了一個(gè)用水的循環(huán)。二、重金屬?gòu)U水的來(lái)源及特征 1.采礦過(guò)程廢水,金屬礦的開(kāi)采廢水主要含有懸浮物和酸,這是因?yàn)榻饘俚V石或圍巖中,含有硫化礦物,這些礦物經(jīng)風(fēng)化,水及細(xì)菌等的作用,形成酸性廢水。其反應(yīng)式為2FeS22H2O7O22FeSO42H2SO4礦山酸性廢水一般含有一種或幾種金屬,非金屬離子,主要有鈣
3、,鐵,錳,鉛,鋅,銅和等。 2.煉鐵過(guò)程廢水,高爐煤氣洗滌水是煉鐵工藝的主要廢水,含有大量的懸浮固體,。其主要成分是鐵,鋁,鋅和硅等氧化物。鋼鐵企業(yè)的軋鋼酸洗,尤其是不銹鋼表面酸洗除垢,也能產(chǎn)生含鐵,鎳,鋅,鉛等重金屬?gòu)U水 3.金屬加工過(guò)程廢水,主要是金屬表面清洗除銹產(chǎn)生的酸性廢液。金屬材料多用硫酸和鹽酸酸洗,而不銹鋼則要用硝酸,氫氟酸混合酸洗。酸洗后的鋼材又要用清水漂洗,產(chǎn)生漂洗酸性廢水。一般情況下,漂洗后剩余的廢液含酸百分之
4、七左右,其中含有大量溶解鐵質(zhì),漂洗水的PH值為12。酸性廢液和漂洗水,如不經(jīng)處理就外排,必將造成嚴(yán)重的污染。 4.電鍍過(guò)程廢水,電鍍廢水主要來(lái)自鍍件的漂洗,也有少量工藝廢棄液排出。電鍍廢水的水質(zhì)按鍍種和電鍍工藝的不同而異。一般來(lái)說(shuō),電鍍廢水中的重金屬比較單純,雖然水量小,但其濃度往往比較高,毒性很大,主要含有酸和銅,鉻,鋅,鎘,鎳等金屬離子。 三、金屬?gòu)U水對(duì)環(huán)境的污染 在高度集中的現(xiàn)代化大工業(yè)情況下,工業(yè)生產(chǎn)排出的廢水
5、,特別是重金屬?gòu)U水對(duì)周圍環(huán)境的污染日益嚴(yán)重。重金屬的污染是把含有重金屬的工業(yè)廢水排入江河湖海,它將直接對(duì)漁業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)生嚴(yán)重影響,同時(shí)直接或間接地危害人體健康。現(xiàn)將幾種重金屬的危害簡(jiǎn)介如下。 1.汞(Hg+) 其毒性作用表現(xiàn)為損害細(xì)胞內(nèi)酶系統(tǒng)蛋白質(zhì)的巰基,攝取無(wú)機(jī)汞死量為75300mg/人以上的汞,則汞在人體內(nèi)就會(huì)積累,長(zhǎng)期持續(xù)下去,就會(huì)發(fā)生慢性中毒,有機(jī)汞化合物,如烷基汞,苯基汞等,由于在脂肪中溶解度可達(dá)到在水中的100倍,因而易于進(jìn)入生物組織,也有很高的積蓄作用。日本的水俁病公害就是無(wú)機(jī)汞轉(zhuǎn)化為有機(jī)汞,這些汞
6、經(jīng)食物鏈進(jìn)入人體而引起的。 2.鎘(Cd2+)鎘的化合物毒性很強(qiáng),動(dòng)物吸收的鎘很少可能排出,從而極易在人體內(nèi)產(chǎn)生積蓄作用從而引起貧血,新陳代謝不良,肝病變以至死亡。鎘在腎臟內(nèi)蓄積引起病變后,會(huì)使鈣的吸收失調(diào),從而發(fā)生軟骨病。日本富山縣神通川流域發(fā)生的骨痛病公害,就是鎘中毒引起的。 3.鉻(Cr6+)六價(jià)鉻化合物及其鹽類毒性很大,其存在形態(tài)主要是CrO3 ,CrO42- ,Cr2等,易于在水中溶解存在。六價(jià)鉻有強(qiáng)氧化性,對(duì)皮膚,黏
7、膜有劇烈腐蝕性,近來(lái)研究認(rèn)為,六價(jià)鉻和三價(jià)鉻都有致癌性。 4.鉛(Pb2+)鉛對(duì)人體各種組織均有毒性作用,其中對(duì)神經(jīng)系統(tǒng),造血系統(tǒng)和血管毒害最大。鉛主要蓄積在骨骼之中,慢性鉛中毒,其癥狀主要表現(xiàn)在食欲不振,便秘及皮膚出現(xiàn)灰黑色。 5.鋅(Zn2+)鋅的鹽類能使蛋白質(zhì)沉淀,對(duì)皮膚和黏膜有刺激和腐蝕作用,對(duì)水生物和農(nóng)作物有明顯的毒性。 6.銅(Cu2
8、+)銅的毒性較小,它是生命所必需的微量元素之一,但超過(guò)一定量后,就會(huì)刺激消化系統(tǒng),引起腹痛,嘔吐,長(zhǎng)期過(guò)量可促成肝硬化。銅對(duì)低等生物和農(nóng)作物毒性較大,對(duì)于魚(yú)類,0.10.2mg/l為致死量,所以一般水產(chǎn)用水用求含銅量在0.01mg/l以下,對(duì)于農(nóng)作物,銅是重金屬中毒性最高者,它以離子的形態(tài)固定于根部,影響?zhàn)B分吸收機(jī)能。四、我國(guó)工業(yè)廢水污染與治理現(xiàn)狀 在環(huán)境污染中,工業(yè)廢水的污染影響最大,20世紀(jì)60年代以來(lái),世界上水體污染達(dá)到極為嚴(yán)重的程度,震驚世界的幾起公害事件相繼發(fā)生,引起了科學(xué)界和政界的重視,保護(hù)環(huán)境,治
9、理污染成了人們普遍關(guān)注的問(wèn)題。 我國(guó)每天排放大量的工業(yè)的廢水,對(duì)江河湖海造成嚴(yán)重的污染。據(jù)統(tǒng)計(jì),全國(guó)27主要河流,大多數(shù)被嚴(yán)重污染,有些河流中含酚,汞普遍超過(guò)指標(biāo)數(shù)倍,乃至數(shù)十倍,使許多盛產(chǎn)魚(yú)蝦的河流的魚(yú)產(chǎn)量大幅度下降。水質(zhì)污染,加劇了北方缺水地區(qū)的水源緊張程度。南方由于大量工廠沒(méi)有節(jié)制的排放重金屬?gòu)U水,也導(dǎo)致了水質(zhì)的嚴(yán)重污染,造成長(zhǎng)江流域的水的污染。 因此,重金屬?gòu)U水的治理刻不容緩,重金屬是一種永久性的污染物。對(duì)于重金屬?gòu)U水,
10、必須進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚恚紫葢?yīng)該設(shè)法減少?gòu)U水量,盡量回收其有用金屬,廢水適當(dāng)處理后實(shí)行循環(huán)利用,盡可能不排或少排廢水。對(duì)必須排放的廢水進(jìn)行凈化處理,使之達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),對(duì)處理產(chǎn)生的污泥和濃縮液,如無(wú)回收利用價(jià)值,也應(yīng)該進(jìn)行無(wú)害化處理,以免二次污染。而在重金屬?gòu)U水的治理方法中,離子交換法是最為常見(jiàn),且處理效果較好的一種方法。 離子交換現(xiàn)象最早發(fā)現(xiàn)于十八世紀(jì)中期,發(fā)現(xiàn)人為湯普森,后為J.托馬斯.韋(J.Thomas Way)全面研究,而在離子交換劑的發(fā)展進(jìn)程過(guò)程中的最重要事件,乃是1935年B.A.亞當(dāng)斯(Adams)和
11、H.L.霍姆斯(Holmes)研究合成了具有離子交換功能的高分子材料,即第一批離子交換樹(shù)脂聚酚醛系強(qiáng)酸性陽(yáng)離子交換樹(shù)脂和聚苯胺醛系弱堿性陰離子交換樹(shù)脂。后來(lái),由霍姆斯和當(dāng)時(shí)德國(guó)I.G.染料工業(yè)公司對(duì)以上離子交換樹(shù)脂進(jìn)行了改進(jìn)并投入工業(yè)生產(chǎn)。隨后的幾年內(nèi),還發(fā)展了多種類別的縮聚型離子交換樹(shù)脂并在水處理方面得到應(yīng)用。 離子交換樹(shù)脂的大發(fā)展主要是在二次世界大戰(zhàn)以后。當(dāng)時(shí)美國(guó)和英國(guó)一些公司廣泛進(jìn)行了合成離子交換樹(shù)脂的研究工作,G.F.達(dá)萊利奧(D Alelio)成功地合成了聚苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹(shù)脂,在此基礎(chǔ)上又陸續(xù)開(kāi)發(fā)
12、了交換容量高,物理化學(xué)穩(wěn)定性好的其他聚苯乙烯系離子樹(shù)脂,相繼又開(kāi)發(fā)了聚丙烯酸系陽(yáng)離子樹(shù)脂。這時(shí),離子交換樹(shù)脂已成為一類新型高分子材料,人們認(rèn)識(shí)到,用它可以比較簡(jiǎn)單地達(dá)到離子性物質(zhì)的分離,純化和濃縮的目的,而不求助于結(jié)晶和消耗熱能的蒸發(fā)等工藝。六十年代,離子交換樹(shù)脂的發(fā)展又取得了重要突破,柯寧等采用E.F.梅特茲南(Meitzner)和J.A.奧林(Oline)發(fā)明的聚合新方法,合成了一系列物理結(jié)構(gòu)和過(guò)去完全不同的大孔結(jié)構(gòu)離子交換樹(shù)脂,該類樹(shù)脂很快在美國(guó)羅姆哈斯公司(Rohm and Hass)和西德拜耳公司(Bayer)投入生產(chǎn)。這類樹(shù)脂除具有普通離子交換樹(shù)脂的交換基團(tuán)外,同時(shí)還有像無(wú)機(jī)和碳質(zhì)
13、吸附劑及催化劑那樣的大孔型毛細(xì)孔結(jié)構(gòu),使離子交換樹(shù)脂兼具了離子交換和吸附的功能,為離子交換樹(shù)脂的廣泛應(yīng)用開(kāi)辟了新的前景。 離子交換樹(shù)脂和它的應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展一直是相互促進(jìn),相互依賴的。隨著離子交換樹(shù)脂的發(fā)展,樹(shù)脂應(yīng)用技術(shù)也在不斷改善,開(kāi)始是間歇式工藝,很快就發(fā)展到固定床工藝,六十年代后逆流技術(shù)及連續(xù)式離子交換工藝,雙層床技術(shù)等獲得了很快的發(fā)展,這些新的應(yīng)用和工藝的開(kāi)發(fā),使離子交換樹(shù)脂在許多領(lǐng)域的應(yīng)用更加有效和經(jīng)濟(jì)。七十年代后,人們正以極大的興趣,注意著熱再生離子交換技術(shù)的發(fā)展。隨著高分子化學(xué)的發(fā)展,離子交換的應(yīng)用
14、越來(lái)越廣泛。在給水處理中,可用于水質(zhì)軟化和脫鹽,制取軟化水,純水和超純水。在廢水處理中,可除去廢水中的某些有害物質(zhì),回收有價(jià)值化學(xué)物品,重金屬和稀有元素,在國(guó)防,化工,生物制藥等方面,能有效地進(jìn)行分離,濃縮,提純等功能。 離子交換是靠交換劑本身所帶的能自由移動(dòng)的離子與被處理的溶液中的離子通過(guò)離子擴(kuò)散來(lái)實(shí)現(xiàn)的。推動(dòng)離子交換的動(dòng)力是離子間的濃度差和交換劑上的功能基對(duì)離子的親和能力,這就是離子交換的基本原理。離子交換是可逆反應(yīng),其反應(yīng)式可表達(dá)為 &
15、#160; RHMRMH 交換 交換 飽和 樹(shù)脂 離子 樹(shù)脂 在平衡狀態(tài)下,樹(shù)脂中及溶液中的反應(yīng)物濃度符合下列關(guān)系式 (RMH+)/(RHM+)=KK是平衡常數(shù)。K大于1,表示反應(yīng)能順利地向右方進(jìn)行。K值越大,越有利于交換反應(yīng),而不利于逆反應(yīng)。K值的大小能定量地反
16、映在離子交換劑對(duì)某兩個(gè)固定離子交換選擇性的大小。 在重金屬?gòu)U水的離子交換法處理過(guò)程中,由于工業(yè)廢水種類繁多,水質(zhì)復(fù)雜,故應(yīng)考慮工業(yè)廢水水質(zhì)對(duì)離子交換的影響。1.懸浮雜質(zhì)和油類的影響 廢水中所含懸浮物和油類會(huì)堵塞樹(shù)脂內(nèi)部的孔隙,使樹(shù)脂的交換容量降低,因此,廢水在進(jìn)入離子交換柱只前應(yīng)進(jìn)行過(guò)濾等預(yù)處理,以去除懸浮雜質(zhì)和油類。2.溶解鹽類的影響 有些工業(yè)
17、廢水所含溶解雜質(zhì)中除了少量(或微量)有毒物質(zhì)外,還含有大量的一般鹽類,這些鹽對(duì)離子交換有重要影響。一般當(dāng)溶解鹽類含量超過(guò)10002000mg/L時(shí),將大大縮短樹(shù)脂的工作周期,因此這種廢水不適宜采用離子交換法處理3.PH值的影響 PK值對(duì)離子交換有兩方面的影響:第一,影響某些離子在廢水中的存在形態(tài)。第二,影響樹(shù)脂交換基團(tuán)的離解,如強(qiáng)酸,強(qiáng)堿性樹(shù)脂的交換基團(tuán)不受PH的限制,它們可以在各種PH值的廢水處理中,而弱酸,弱堿性樹(shù)脂則不然,其交換基團(tuán)的離解與PH值關(guān)系很大。如羧酸型(COOH)陽(yáng)樹(shù)脂,只有在PH4時(shí)才顯示交
18、換性,且PH值越大,交換能力越強(qiáng)(當(dāng)PH=5時(shí)。交換容量為0.5當(dāng)量/g樹(shù)脂,在在PH=89時(shí),其交換容量可達(dá)9mg 當(dāng)量/g 樹(shù)脂)。同樣,弱堿性陰樹(shù)脂只有在PH值比較低的條件下,才能得到比較好的交換效果。4.溫度的影響 工業(yè)廢水的溫度一般都比較高,這雖然可提高內(nèi)擴(kuò)散和膜擴(kuò)散速度,加速離子交換反應(yīng),但溫度過(guò)高就可能引起樹(shù)脂的分解。每一種樹(shù)脂都有一定的耐熱性能,如果廢水溫度超過(guò)其高限度,在進(jìn)入交換樹(shù)脂以前應(yīng)采取降溫措施。5.高價(jià)金屬離子的影響
19、; 有些廢水常含有大量高價(jià)金屬離子(如Fe3+ Al3+Cr3+等),他們與樹(shù)脂交換基團(tuán)的固定離子有較強(qiáng)的結(jié)合力,可以優(yōu)先被交換,因此在只要求去除這些離子的情況下,可采用較大的流速而不影響交換效果。這對(duì)離子交換是有利的,但它們交換到樹(shù)脂上去以后,再生洗脫則比較困難。容易引起樹(shù)脂“中毒”。降低樹(shù)脂的工作交換容量。6.氧化劑和高分子有機(jī)物的影響 有些廢水中含有各種氧化劑(如Cl2 O2 H2Cr2O7 HNO3等)和高分子有機(jī)物,造成樹(shù)脂被氧化破壞和有機(jī)污染,使樹(shù)脂的使用壽命縮短或工作交換容量降低。
20、160; 綜上所述,在廢水處理中,離子交換主要用于回收和去除廢水中金,銀,銅,鎘,鉻,鋅等金屬離子,對(duì)于凈化放射性廢水及有機(jī)廢水也有應(yīng)用。離子交換法優(yōu)點(diǎn)為:離子的去除效率高,設(shè)備較簡(jiǎn)單,操作容易控制。目前在應(yīng)用中存在的問(wèn)題是:應(yīng)用范圍還受到離子交換樹(shù)脂品種,產(chǎn)量,成本的限制,對(duì)廢水的預(yù)處理要求較高,離子交換樹(shù)脂的再生及再生液的處理有時(shí)也是一個(gè)難以解決的問(wèn)題。廢水處理廠設(shè)計(jì)書(shū) 1廢水的水質(zhì)和水量 處理水量 700m3/d=29m3/
21、h SS(200mg/l) 處理前金屬離子濃度 mg/l Ni2+ 220 Cu2+80 Co2+ 20 Pb2+10 Zn2+20 Fe3+ 10 Cl-1500 SO42-1000 PH=2.52+ 處理后金屬離子濃度 (mg/l) Ni2+1.0 Cu2+1.0 Co2+ 1.0 Pb2+1.0 Zn2+ 1.0 PH=6.58.5 廢水中
22、各種重金屬的回收率Ni的回收率=(220-1)/220=99.5 Cu的回收率=(80-1)/80=98.82工藝流程方案 工藝流程介紹如圖所示 重金屬?gòu)U水通過(guò)管道進(jìn)入集水調(diào)節(jié)池,投加一定的NaOH溶液以調(diào)節(jié)PH到中性并進(jìn)行水量調(diào)節(jié),出水經(jīng)水泵進(jìn)入連續(xù)過(guò)濾池以去除水中固體懸浮物,過(guò)濾后,經(jīng)提升泵導(dǎo)入離子交換柱內(nèi),在離子交換柱內(nèi),重金屬離子與弱酸性Na離子樹(shù)脂發(fā)生離子交換反應(yīng),重金屬即被固定到離子交換樹(shù)脂上,直到離子交
23、換樹(shù)脂達(dá)到飽和為止。此時(shí)排出的一部分水用于淋洗再生后的樹(shù)脂,其他水外排。接著進(jìn)行樹(shù)脂的反洗,再生。樹(shù)脂再生后的洗脫液濃集了大量有毒而又有用的重金屬離子,將再生洗脫液導(dǎo)入廢酸收集槽內(nèi),接著進(jìn)行樹(shù)脂的轉(zhuǎn)型,將轉(zhuǎn)型后的廢堿液導(dǎo)入廢堿收集槽內(nèi),再用水泵將廢酸和廢堿同時(shí)導(dǎo)入中和池內(nèi),最后重金屬經(jīng)回收處理。3工藝設(shè)計(jì)計(jì)算3.1集水調(diào)節(jié)池設(shè)計(jì)計(jì)算 因?yàn)楣に嚵鞒滩捎玫氖侨跛嵝躁?yáng)離子樹(shù)脂,其交換基團(tuán)的離解與PH值關(guān)系很大。如羧酸型(COOH)陽(yáng)樹(shù)脂,只有在PH大于4時(shí)才顯示其交換性,且PH值越大,交換能力越強(qiáng)(當(dāng)PH=5時(shí),交換
24、容量為0.5mg 當(dāng)量/g樹(shù)脂,而PH=89時(shí),其交換容量可達(dá)9mg 當(dāng)量/g樹(shù)脂)所以首先要進(jìn)行PH調(diào)節(jié),才能發(fā)揮其離子交換作用。 針對(duì)廢水PH=2.5,且含有多種重金屬離子,故采用投藥中和法進(jìn)行PH調(diào)節(jié)??紤]到所處理的水量小,且不產(chǎn)生大量沉渣,故將中和劑(NaOH)投加在集水調(diào)節(jié)池中。即可不設(shè)混合反應(yīng)池,但須滿足混合反應(yīng)時(shí)間。 在均化池內(nèi)通常要進(jìn)行混合,其目的是要保證調(diào)節(jié)作用,通過(guò)混合與曝氣,防止可沉降的固體物質(zhì)
25、在池中沉降下來(lái)和出現(xiàn)厭氧情況。還有預(yù)曝氣的作用。廢水中的還原性物質(zhì)可以被氧化,吹脫去除可揮發(fā)性物質(zhì)。計(jì)算公式 WT=tQiTi Qi在T時(shí)段內(nèi)廢水的平均流量 m3/h Ti時(shí)段 h 取Ti=4h Wt=29×4=116m3
26、0; 調(diào)節(jié)池尺寸有效水深取2m 池面積為58m2 池寬取4m 池長(zhǎng)為15m集水調(diào)節(jié)池簡(jiǎn)圖如:3.2過(guò)濾池設(shè)計(jì)計(jì)算 在水處理過(guò)程中,過(guò)濾一般是指以石英砂等粒狀濾料層截留水中懸浮雜質(zhì),從而使水獲得澄清的工藝流程,過(guò)濾的作用主要是去除水中的懸浮或者膠態(tài)雜質(zhì),特別是能有效的去除沉淀技術(shù)不能去除的微小粒子和細(xì)菌等,而且對(duì)BOD5和CODcr等也有某種程度的去除效果。 &
27、#160; 考慮到進(jìn)水中SS高達(dá)200mg/L,要想取得好的過(guò)濾效果,需要采用連續(xù)流濾池,連續(xù)流濾池是普通快濾池在不延長(zhǎng)過(guò)濾周期,使濾池適應(yīng)頻繁清洗的要求下改進(jìn)而成的。 普通快濾池工藝流程 濾池本身包括濾料層,承托層,配水系統(tǒng),集水渠和洗砂排水槽五個(gè)部分,快濾池管廊內(nèi)有原水進(jìn)水,清水出水,沖洗排水等主要管道和與其相配的控制閘閥。 快濾池的運(yùn)行過(guò)程只要是過(guò)濾和沖洗兩個(gè)過(guò)程的交替循環(huán),
28、過(guò)濾是生產(chǎn)清水過(guò)程,待過(guò)濾進(jìn)水經(jīng)來(lái)水干管和洗砂排水槽流入濾池,經(jīng)濾料層過(guò)濾截留水中懸浮物質(zhì),清水則經(jīng)配水系統(tǒng)收集由清水平管流出濾池。在過(guò)濾中,由于濾層不斷截污,濾層孔隙逐漸減小,水流阻力不斷增大,當(dāng)綠曾的水頭損失達(dá)到最大允許值時(shí),或當(dāng)過(guò)濾出水水質(zhì)接近超標(biāo)時(shí)。應(yīng)停止濾池運(yùn)行,進(jìn)行反沖洗。 濾池反沖洗時(shí),水流逆向通過(guò)濾料層,使濾層膨脹,懸浮,借小流剪切力和顆粒摩擦力清洗濾料層并將濾層內(nèi)污物排出。反沖洗水一般由沖洗水箱或沖
29、洗水泵供給,經(jīng)濾池配水系數(shù)進(jìn)入濾池底部反沖洗,沖洗廢水由洗砂排水槽,廢水渠和排污管排出。 普通快濾池用于給水和清凈廢水的濾速可采用5-12m/h,粗砂快濾池用于處理廢水流速采用3.7-37m/h, 雙層濾料濾池的濾速采用4.8-24m/h,三層濾料濾池的濾速一般與雙層濾料濾池相同,因雙層濾料池屬于反粒度過(guò)濾,截留雜質(zhì)能力強(qiáng),雜質(zhì)穿透深,產(chǎn)水能力大,適于在給水和廢水過(guò)濾處理中使用,故采用雙層濾料濾池。過(guò)濾池計(jì)算公式 濾池面積公式
30、F=Q/VT F=濾池總面積 m2 Q=設(shè)計(jì)日廢水量 m3/d V=濾速 m/h T=濾池的實(shí)際工作時(shí)間 T=T0-t1-t2 T0=濾池工作周期時(shí)間 h &
31、#160; T1=濾池運(yùn)行后的停留時(shí)間 h T2=濾池反沖洗時(shí)間 h 設(shè)計(jì)數(shù)據(jù) Q=1.05×700m3/d=735m3/d 其中考慮了水廠自用水量(包括反沖洗用水) V取流速5m/h 沖洗強(qiáng)度q=1216L/(s·m2) 沖洗時(shí)間6min
32、160; 濾池面積及尺寸 濾池的工作時(shí)間為24h,每次沖洗6min,停留時(shí)間40min, 濾池實(shí)際工作時(shí)間為 T=T0-t1-t2=2440/(60×2)6/(60×2)=23.62h F=Q/VT=735/(5×23.62)=6.22m2
33、60; 采用濾池兩個(gè) 每個(gè)濾池面積為 f=F/N=6.22/2=3.11m2 設(shè)計(jì)濾池長(zhǎng)寬比L/B=1 則濾池尺寸L=B=3.11=1.76m 較核強(qiáng)制濾速 v=NV/(N1)=10m/h 濾池總高 承托層H1采用0.45m,濾料層高度無(wú)煙
34、煤層為400m,石英砂層為250mm,總高H2=650mm,濾料上水深H3為1.2m,超高H4為0.3m,濾板H5為0.12m。則濾池總高度為H= H1+ H2+ H3+ H4=2.72m濾池反沖洗水頭損失管式大阻力配水系水頭損失 h2=(q/(10a)2·(1/2g)設(shè)計(jì)支管直徑d=70mm,b(壁厚)=5mm,孔眼d=9mm,孔口流量系數(shù)=0.68,配水系統(tǒng)開(kāi)a=0.25%,q=14L/(s·m2),得h2=3.5m經(jīng)支承層水頭損失計(jì)算
35、160; h3=0.022H1q=0.022×0.45×14=0.14(m)濾料層水頭損失及富余水頭為 h4=2m反沖洗水泵揚(yáng)程濾池高度清水池深度管道、濾層水頭損失 H=2.723(3.50.142)=11.36m 根據(jù)沖洗流量和揚(yáng)程選擇反沖洗水泵。
36、60; 各類過(guò)濾池的濾料必須定期進(jìn)行反沖洗,這主要是因?yàn)樵谶^(guò)濾過(guò)程中,原水中的懸浮物被濾料表面吸附并不斷地在濾料層中積累,由于濾層孔隙逐漸被污物堵塞,過(guò)濾水頭損失不斷增加,當(dāng)達(dá)到某一限度時(shí),濾料需要進(jìn)行清洗,使濾池恢復(fù)工作性能,繼續(xù)工作。 過(guò)濾時(shí)由于水頭損失增加,水洗對(duì)吸附在濾料表面的污物的剪切力變大,其中有些顆粒在水洗的沖擊下移到下層濾料中去,最終會(huì)使水中的懸浮物含量不斷上升。水質(zhì)變差到一定程度使需要清洗濾料,從使恢復(fù)濾料層的納污能力。污水中的懸浮物中含有大量有機(jī)物,長(zhǎng)期滯留在濾層中會(huì)
37、發(fā)生厭氧腐敗現(xiàn)象,需定期清洗濾料。3.3離子交換柱設(shè)計(jì)計(jì)算 離子交換是靠交換劑自身所帶的能自由移動(dòng)的離子與被處理的溶液中的離子通過(guò)離子擴(kuò)散來(lái)實(shí)現(xiàn)的,推動(dòng)離子交換的動(dòng)力是離子間的濃度差和交換劑上的動(dòng)能基對(duì)離子的親合能力,這就是離子交換的基本原理。 針對(duì)Ni2+,Cu2+,Co2+,Fe2+等離子。采用弱酸氫離子交換樹(shù)脂。這種樹(shù)脂對(duì)氫離子選擇能力特別強(qiáng),對(duì)多價(jià)離子的選擇能力也憂于低價(jià)離子。弱酸性陽(yáng)離子交換樹(shù)脂指含有羧酸基
38、(COOH),磷酸基(PO3H2)等的離子交換樹(shù)脂,其中以含有羧酸基的弱酸性樹(shù)脂用途最廣,含羧酸基的陽(yáng)離子交換樹(shù)脂在水中的解離程度較弱,在10-510-7之間,所 以顯弱酸性,其解離如下: RCOOHRCOO+H 它僅能在接近中性和堿性介質(zhì)中才能解離而顯示離子交換
39、能力,含羧酸基的弱酸性離子樹(shù)脂是用甲基丙烯酸或丙烯酸與二乙烯苯進(jìn)行懸浮共聚而后水解的方法制得,過(guò)去,聚丙烯酸系弱酸性樹(shù)脂以對(duì)鏈霉素的特殊選擇交換吸附性能而主要用于鏈霉素的分離提煉。近年來(lái),根據(jù)它的高達(dá)9mg 當(dāng)量/g左右的交換容量,容易再生,以及對(duì)二價(jià)金屬離子具有較好的選擇性的特點(diǎn),已廣泛用于水處理及工業(yè)廢水處理等方面。再生階段的液流方向和交換時(shí)水流方向相同稱為順流再生,反之稱為逆流再生。順流再生的優(yōu)點(diǎn)是:設(shè)備簡(jiǎn)單,操作簡(jiǎn)單,工作可靠。故在本設(shè)計(jì)中采用順流再生固定床工藝。離子交換柱設(shè)計(jì)計(jì)算公式(1)計(jì)算交換柱處理負(fù)荷 G=Q(CCp)
40、 G處理負(fù)荷 mol/h Q處理水量 m3/h C進(jìn)水濃度mol/m3 Cp出水濃度mol/m3(2)計(jì)算所需樹(shù)脂的總體積 樹(shù)脂總體積m3 T樹(shù)脂再生周期h
41、 EO工作交換容量mol/m3(3)設(shè)計(jì)離子交換柱的直徑 D(Q/V) D離子交換柱直徑m V處理液在柱內(nèi)流速m/h(4)計(jì)算離子交換柱高度 h=4/(D2)
42、; h樹(shù)脂層高度m 離子交換柱高度m h(1+) 樹(shù)脂清洗時(shí)膨脹率可按考慮(5)離子交換再生液的計(jì)算 再生劑的用量q0E0 M再生劑的用量g
43、160; Q0再生劑耗量g/mol 飽和樹(shù)脂的體積m3 再生液的體積 I=MCi I在一定濃度下的再生液的體積L Ci再生液中所含再生劑的濃度g/l 整個(gè)處理過(guò)程發(fā)生的
44、化學(xué)反應(yīng)(Na型陽(yáng)離子交換柱) 去除 2RCOONaM2+(RCOO)2M2Na2+ 式中 M2=Ni2+,Cu2+,Zn2+,Pb2+,Co2+等 再生 (RCOO)2M2HCl2RCOOHMCl2 轉(zhuǎn)型 RCOOHNaOHRCOONaH2O3.3.1采用弱酸雙
45、陽(yáng)柱全飽和流程 離子交換柱應(yīng)去除的金屬離子的物質(zhì)的量,考慮到出水中金屬離子的含量比較少(Cp0) Ni2+(220mg/L)物質(zhì)的量濃度為C (1/2Ni2+)=7.48mmol/L Cu2+(80mg/L)物質(zhì)的量濃度為C (1/2Cu2+)=2.52mmol/L
46、; Co2+(20mg/L)物質(zhì)的量濃度為C (1/2Co2+)=0.59mmol/L Fe2+(10mg/L) 物質(zhì)的量濃度為C (1/3Fe2+)=0.19mmol/L Pb2+ (10mg/L)物質(zhì)的量濃度為C (1/2Pb2+)=.1.035mmol/L Zn2+(20mg/L) 物質(zhì)的量濃度為C (1/2Zn2+)=.0.62mmol/
47、L 合計(jì) 12.435mmol/L每日應(yīng)去除金屬離子負(fù)荷為 G=Q(CCp)=700m3/d×(12.4350)mmol/L=8704.5mol/d3.3.2計(jì)算Na型陽(yáng)離子交換樹(shù)脂交換塔所需樹(shù)脂的體積,該弱酸陽(yáng)樹(shù)脂工作交換容量E0=1500mol/m3,決定樹(shù)脂再生周期T=2d,所需樹(shù)脂的體積 0=(8704.5mol/d×
48、2d)/1500mol/m3=11.606m3計(jì)算交換塔尺寸 設(shè)交換塔直徑D=1800mm(1.8m) 則樹(shù)脂層厚度為 h=4/(D2)=(11.606m3×4)/(×1.82)=4.6m a 考慮反沖洗時(shí)樹(shù)脂的膨脹率=50 所以交換塔高 h(1+)=4.6×(1+50)=6.84m
49、; 采用2柱串聯(lián),則每柱的樹(shù)脂深度為6.84/2=3.42m3.3.3計(jì)算交換塔陽(yáng)樹(shù)脂再生時(shí)的耗酸量,查表得HCL的再生劑耗量為 q0=50g/mol 再生一次所需的酸量(M)為: q0E0=50g/mol×1500mol/m3×11.606m3=870450g 表見(jiàn)標(biāo)注1
50、60; 如配成5濃度的鹽酸,查表得每升含鹽酸質(zhì)量51.2g,即濃度Chcl=51.2g/L.故所需5的鹽酸再生液體積: HCL=M/CHCL=870450g/(51.2g/l)=17000L再生周期為12h。3.3.4計(jì)算轉(zhuǎn)型液用量 轉(zhuǎn)型液用量為樹(shù)脂體積的1.5倍即11.606×1.5=17.409m3 取轉(zhuǎn)型液(NaOH)
51、濃度(4)轉(zhuǎn)型 即為1mol/L(NaOH的密度約等于水的密度 轉(zhuǎn)型周期為12h3.3.5新樹(shù)脂的預(yù)處理 弱酸陽(yáng)樹(shù)脂再生淋洗宜用低純水,水量約為樹(shù)脂體積的6倍,淋洗流速先用再(0.4m/h),后逐步增大到交換流速(10m/h).、預(yù)處理用水量=11.606×6=69.636m3 ,轉(zhuǎn)型淋洗要用低純水,大量約為樹(shù)脂體積的6倍,淋洗到出水PH=89,淋洗開(kāi)始用再生流速,然后用交換濾速淋洗。淋洗用水量=11.606×
52、;6=69.636m33.3.6離子交換柱尺寸設(shè)計(jì) 離子交換柱簡(jiǎn)圖如右圖所示再生液入口管離子交換柱管徑的確定 根據(jù)公 d=18.8(Q/v)1/2 d管內(nèi)徑(mm) Q介質(zhì)容積流量(m3/h)
53、 v介質(zhì)平均流速(m/s) 因廢水中含有重金屬離子和氯離子,硫酸根離子查表得 鹽水的濾速通常為1.02.0m/s取v1=1.0m/s 則進(jìn)出水管直徑 視鏡濾速表見(jiàn)標(biāo)注2根據(jù)經(jīng)驗(yàn) 排氣口管直徑比進(jìn)水管小12號(hào)即排氣管的直徑為90mm.因再生需要12個(gè)小時(shí),且在12個(gè)小時(shí)的總流量為17m3+69.636m3=86.636m3考慮到多用的水量取V總=90m3,d=18.8(Q/v)1/2 查表得鹽酸的常用流速v2=1.5 m/s,Q總=90/12=7.5m3/h,d2=18.8(7.5/1.5)1/2=42mm 取4
54、0mm,轉(zhuǎn)型所需時(shí)間為12小時(shí),且在12個(gè)小時(shí)的總流量為,17.409m3+69.363m3=86.772m3考慮到多用的水量取V總=90m3,d=18.8(Q/v)1/2 查表得NaOH的常用流速v3 =2.0m/s,Q總=90/12=7.5m3/h,d3=18.8(7.5/2)1/.2=36mm 取40mm,濾速表見(jiàn)標(biāo)注2。 3.3.7 離子交換柱殼體壁厚設(shè)計(jì)計(jì)算 殼體的空間高度除交換樹(shù)脂層,壓脂層占有的高度,還應(yīng)能滿足樹(shù)脂層所必需的反洗膨脹高度,此高度一般應(yīng)為樹(shù)脂層于壓脂層高度的50-60。殼體
55、材料應(yīng)滿足交換柱強(qiáng)度及耐柱內(nèi)工作液腐蝕的要求。在本設(shè)計(jì)中,采用碳素鋼及低合金鋼。殼體的附件有,上進(jìn)水管,下出水管,排氣管,視鏡等,視鏡的位置應(yīng)能觀察樹(shù)脂下部動(dòng)態(tài)及顏色變化,樹(shù)脂層面是否波動(dòng)和樹(shù)脂層反洗膨脹后的層面等,故視鏡該采用2個(gè)。視鏡通常為耐腐蝕的材料作成,常用有機(jī)玻璃制成。 在本設(shè)計(jì)中,采用凸緣構(gòu)成的視鏡,它結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,不易粘料,有比較寬闊的視察范圍。標(biāo)準(zhǔn)視鏡的公稱直徑有50100mm五種,考慮到筒體直徑為1800mm,故視鏡直100mm較為合適,分別設(shè)置在交換柱上布水系統(tǒng)下部和支承層上部。因容器處于常溫常
56、壓下,采用公式min=2Di/1000mm,min=(2×1800)/1000=3.6mm 考慮到鋼板被腐加上1mm的厚度附加量,即殼體厚度為4.6mm。3.3.8離子交換柱封頭設(shè)計(jì) 采用標(biāo)準(zhǔn)橢圓形封頭,封頭用碳素鋼材料制成。標(biāo)準(zhǔn)橢圓形封頭壁厚計(jì)算公式=PDi/(2t-0.5P)+C1+C2已知 P=1MPa Di=1800mm t=170MPa =1(整體沖壓) Ci=0.6mm(鋼板負(fù)偏差)C2=1mm(單向腐蝕)=(1×1800)/(2×170×10.5×
57、1)+1=6mm當(dāng)碳素鋼封頭厚度在48mm,封頭直邊h高度取25mm。 3.3.9離子交換柱的支座設(shè)計(jì) 采用支承式支座 用鋼板組焊接的支承式支座已經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化,通過(guò)查表得Di=1800mm時(shí),支座的主體負(fù)荷為2.5T,支座的支承面積為444cm2,支承面上的單位壓力為5.6×10-1MPa,支座尺寸L=290mm H=350mm a=180mm b=215mm c=250mm e=90mm s=16mm=,地腳螺栓尺寸孔徑d=30mm 直徑M24,每個(gè)支座質(zhì)量23.4kg 采用三個(gè)支座。支座規(guī)格
58、表見(jiàn)標(biāo)注33.3.10離子交換柱的開(kāi)孔及補(bǔ)強(qiáng),凸緣設(shè)計(jì) 當(dāng)筒體內(nèi)徑Di1500mm時(shí),開(kāi)孔最大直徑dDi/3 且d1000mm,接入再生液進(jìn)口管時(shí),S封=4mm d排=40mm 查表得開(kāi)孔規(guī)格,外徑D=160mm 內(nèi)徑d=80mm,轉(zhuǎn)型液進(jìn)口管和淋洗水進(jìn)口管管徑均為40mm S封=6mm 查表得開(kāi)孔規(guī)格,外徑D=160mm 內(nèi)徑d=80mm,接入排氣管時(shí) S封=6mm d排=90mm 查表得開(kāi)孔規(guī)格,外徑D=180mm d=93mm,接入進(jìn)水管時(shí),S封=6mm d進(jìn)=100mm, 查表得開(kāi)孔規(guī)格外徑D=200mm ,內(nèi)徑d=112mm開(kāi)孔規(guī)格表見(jiàn)標(biāo)注4 以上開(kāi)孔后均采用凸緣代替接管,凸緣本身具有加強(qiáng)開(kāi)孔的作用,不需要另行補(bǔ)強(qiáng)缺點(diǎn)是螺栓斷在螺栓孔中后,取出較困難。凸緣與管道法蘭配用,因此其連接尺寸應(yīng)根據(jù)所選用的管法蘭確定。3.3.11離子交換柱法蘭聯(lián)接設(shè)計(jì) 法蘭聯(lián)接是由一對(duì)法蘭,若干螺栓螺母和一個(gè)墊片組成法蘭技術(shù)
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