高浓度的脱硫废水,经过碱液处理(如ca(oh)2等碱性溶液,使大量重金属生成盐继而沉淀,达到去除重金属离子的目的,去
除重金属的溶液加入适量的---(hcl)调节溶液的ph值,使ph值在6~9之间,处理后的溶液经过膜处理(渗透)排放或回收水,
膜处理产生的废水做沉淀絮凝处理。
在废液中加入石灰乳或其他碱性化学试剂(如naoh等)将ph值调至6~7,可以有效的去除---物(生成caf2
沉淀)和部分重金属。然后再加入有机硫和絮凝剂,将ph值调到8~9,使金属以氢氧化物和---物沉淀的形式沉淀。去除重金属和悬浮物后废水即可排放。高盐废水零排放,工业高盐废水零排放系统
蓝清源水中各种离子的迁移行为受很多因素影响,如膜的性能、电解质浓度、操作条件等。当不存在离子交换膜时,离子在电场中的迁移速率取决于该离子的电荷量和的比值(e/m)。而在电渗析过程中,离子交换膜的存在会对离子的迁移速率产生重要的影响。不同离子在聚乙烯异相阳膜中的淌度大小为k+>;na+>;mg2+,工业高盐废水零排放,淌度越大,说明离子在膜中迁移阻力越小,迁移速率越快。其次,离子通过膜的难易程度取决于离子的水合半径大小和离子的电荷量。由于膜中供离子通过的孔隙大小一定,离子水合半径越大,越不易通过膜,比较离子的水合半径大小为mg2+>;na+>;k+,hco3->;cl-。而当离子电荷量增---,导致离子的电量/半径比增加,也会影响离子穿过膜的速率。此外,碳---根为弱酸根离子,本身电离程度较低,也是导致其较低的迁移速率的原因之一。高盐废水零排放
青岛蓝清源每批次实验中废水电导率的降低趋势与该批次汲取液电导率的增加趋势基本一致。这是由于废水中的离子向汲取液迁移,并且废水的体积与每批次汲取液的体积相同,高盐废水零排放供销,故废水电解质浓度降低值与汲取液浓度增加值大致相同。此外,观察1~5汲取液电导率变化曲线,其斜率随时间而逐渐减小,说明汲取液电导率的增加速率有所减缓,废水中离子向汲取液迁移的速度减缓。这是因为在该采用汲取液的电渗析体系中,离子迁移的一部分推动力为浓度差推动力,而废水中的盐分随着脱盐过程逐渐降低,使浓度差推动力减小,从而脱盐速率下降。高盐废水零排放
污泥---浓储池
污泥---浓储池是利用微生物的内源呼吸作用来降低污泥中的挥发组分,工业高盐废水零排放系统,并利用污泥自身的重力作用得以沉降,以达到污泥减量的目的。沉降后的污泥含水率可下降至97%,上清液则返回调节池重新处理。污泥---浓储池可存放15天的剩余污泥,高盐废水零排放,---浓缩后的污泥定期由环卫槽车外运。高盐废水零排放节能技术5系统的动力消耗小。低温多效系统用于输送液体的动力消耗很低,只有0.9- 1.2kwh/m3左右。如此可以---的降低淡化水的制水成本,这一点对于电价较高的地区尤为重要。6系统的热。30余度的温差即可安排12以上的传热效数,从而达到10左右的造水比。7系统的操作。高盐废水零排放,工业高盐废水零排放系统
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