一體化集約式膜技術污水處理器
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無機高分子絮凝劑作為重金屬螯合捕集絮凝劑使用時,具有生產工藝成熟、處理成本低等優(yōu)勢,但受到重金屬螯合捕集能力的制約,處理對象范圍較窄,單一使用時處理效果一般。在實際工程應用中,無機高分子絮凝劑往往作為輔劑藥劑用于強化混凝。一般情況下,溶解態(tài)的重金屬離子在絮凝劑螯合捕集作用下將生成小分子不溶絡合物,但由于電排斥力的存在,小分子絡合物無法有效地聯結反應體系中附著于懸浮物或膠體顆粒表面的化合物態(tài)重金屬進行沉淀。而隨著無機高分子絮凝劑的投加,反應體系中小分子顆粒間的電排斥力迅速下降,不溶顆粒間有效碰撞次數增多,溶液中的微型絮凝產物易積聚生成團塊狀絮體,從而達到快速沉降去除重金屬的效果。
有機合成絮凝劑
1有機合成低分子絮凝劑
應用于重金屬去除領域的有機低分子絮凝劑主要分為三類:(1)三硫三嗪酸鹽,主要依靠離子鍵合作用使重金屬離子形成金屬硫化物沉淀;(2)三硫代碳酸鹽,主要依靠結構中的CS22-與重金屬離子中和生成沉淀物;(3)氨基二硫代甲酸鹽,二硫代甲酸鹽對絕大多數重金屬均具有*的螯合能力,易形成不溶性的重金屬螯合物,是目前應用的重金屬捕集劑。Zhen等以二硫化碳和水合肼作為原料,通過親核反應合成了DTC(TBA)用于處理EDTA-Cu廢水中的Cu,研究表明,DTC(TBA)具有強螯合性和良好的水溶性,*條件下EDTA-Cu廢水中Zn2+的去除率高達99.96%。劉立華等在乙醇溶劑中通過黃原酸化反應將氨基二硫代甲酸基接枝到四乙烯五胺上,制得重金屬螯合絮凝劑TEPAMDT,通過對重金屬螯合物進行IR、UV光譜分析,證明-CSS-能很好地與Ni2+等重金屬離子形成螯合物,結果表明,TEPAMDT對Ni2+的去除率大于98%。然而DTC(TBA)、TEPAMDT的高投加比例,也易造成重金屬廢水的二次污染。
為提高重金屬捕集效率,減少藥劑用量,研究趨向于開發(fā)多配體類重金屬捕集劑。王君杰等以間苯二甲酰氯和巰基乙胺鹽酸鹽為原料,合成了具有多個活性基團的有機低分子絮凝劑NBMIPA,對模擬廢水進行處理試驗,結果表明NBMIPA對Cu2+、Hg2+的去除率分別為99.5%、99.8%。周勤等和修莎等利用低相對分子質量的多胺在不同反應條件下與硫化劑、環(huán)氧氯丙烷反應分別制得了WY5、XL9,結果表明,在常溫、原始pH條件下,WY5、XL9對電鍍廢水中的Cu2+、Ni2+具有ji佳的螯合作用,出水重金屬含量均低于《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)中的限值。Xu等針對高堿度下去除重金屬的技術難題合成了二丙基二硫代磷酸酯,結果表明,對于Pb2+、Hg2+、Cu2+、Cd2+濃度為200 mg/L的廢水,其對重金屬離子的去除率均高達99%,且其處理效果不受pH和共存重金屬離子的影響,彌補了在高堿度條件下必須使用中性沉淀的缺陷。但受到自身絮凝能力的制約,有機低分子絮凝劑與溶解態(tài)的重金屬離子形成的不溶性絡合物往往難以沉降去除。Fu等針對這一問題合成了新型重金屬絮凝劑BDP,基于配位聚合機理,BDP能高效去除Ni2+、Cu2+等重金屬離子,且其重金屬螯合物具有空間交聯網狀的結構,使得BDP具有ji佳的絮凝沉降性能。
一體化集約式膜技術污水處理器作為應用年限較為長久的重金屬螯合劑,有機合成低分子絮凝劑具有制備工藝成熟、處理效果*等優(yōu)點。而其螯合物沉降性能較差,僅能通過加大投加量取得較好的分離效果,在一定程度上增大了出水中有機污染物的含量。經過上述分析,必須要對污水處理廠進行提標改造,以此提高處理廠的污水處理質量以及處理效率,切實優(yōu)化人們的生活環(huán)境。
1.明確改造目標
在進行提標改造之前,必須要明確現階段城鎮(zhèn)污水處理現狀以及處理需求,在此基礎之上,落實科學、合理的提標改造目標?,F階段,我國處理廠對污水的主要處理工藝是脫氮除磷,在此情況下,應該基于技術可行性以及成本優(yōu)化兩個方面,對污水處理的提標改造目標進行確定。
首先,在污水處理的二級生物處理措施之中,需要實現對NH4-N以及TN的切實有效處理。具體來說,應根據污水水質的變化,優(yōu)化反應池的運行參數,并通過提高曝氣量、提高回流比、添加外部碳源等技術方式,達到反硝化以及*硝化的效果,進而令處理后的水體能夠達到NH4-N以及TN的處理標準。其次,由于對脫氮除磷工藝的有機強化,反應池之內的污泥濃度以及污泥齡會相對較長,在進行二級處理之后,污水的SS濃度會出現較大的波動,其指標普遍高于10mg/L,因此,需要對其進行SS濃度處理。