[发明专利]去除废水中重金属的处理系统及方法在审
申请号: | 201810757690.3 | 申请日: | 2018-07-11 |
公开(公告)号: | CN108726732A | 公开(公告)日: | 2018-11-02 |
发明(设计)人: | 吴乾元;胡洪营;杜鑫;刘玉红;吴光学;梁紫帆 | 申请(专利权)人: | 清华大学深圳研究生院 |
主分类号: | C02F9/04 | 分类号: | C02F9/04;C02F101/30;C02F101/20 |
代理公司: | 深圳市鼎言知识产权代理有限公司 44311 | 代理人: | 曾昭毅 |
地址: | 518055 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 芬顿反应 混凝池 废水 化学污泥 去除 污泥浓缩池 重金属 处理系统 吸附反应 废水处理工艺 混凝剂投加量 重金属离子 沉淀出水 芬顿试剂 混凝反应 吸附作用 循环系统 依次连通 混凝剂 总成本 减小 浓缩 | ||
1.一种去除废水中重金属的处理系统,其特征在于,包括混凝池、芬顿反应池和污泥浓缩池,所述混凝池、芬顿反应池和污泥浓缩池依次连通形成一循环系统,所述混凝池用于将废水与混凝剂进行混凝反应以及将废水与化学污泥进行吸附反应以去除废水中的重金属离子,所述芬顿反应池用于将所述混凝池产生的沉淀出水与芬顿试剂进行芬顿反应并产生化学污泥,所述污泥浓缩池用于将所述芬顿反应池产生的化学污泥进行浓缩后回流至所述混凝池以进行吸附反应。
2.如权利要求1所述的去除废水中重金属的处理系统,其特征在于,所述混凝池包括反应区和沉淀区,所述反应区、沉淀区、芬顿反应池和污泥浓缩池依次连通,所述污泥浓缩池连接于所述反应区,使所述反应区、沉淀区、芬顿反应池和污泥浓缩池连接形成一循环系统,所述反应区用于将所述废水与混凝剂进行混凝反应以及所述废水与化学污泥进行吸附反应,所述沉淀区用于对进行混凝反应和吸附反应后的废水与化学污泥进行沉淀和排泥处理。
3.一种去除废水中重金属的方法,所述重金属包括锑,其特征在于,包括如下步骤:
步骤A.将废水与混凝剂在混凝池中进行混凝反应以使废水中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体,沉淀后出水;
步骤B.将经过经过步骤A处理后的废水排入芬顿反应池内,与芬顿试剂进行芬顿反应以对废水中难降解有机物进行氧化降解,调节pH至中性,沉淀以产生化学污泥;
步骤C.将芬顿反应产生的化学污泥回流至所述混凝池,并搅拌废水与所述化学污泥进行吸附反应以使化学污泥吸附废水中的重金属离子,沉淀后出水;
步骤D.将经过步骤C处理后的废水排入所述芬顿反应池内,与芬顿试剂进行芬顿反应后,调节pH至中性,沉淀后出水排放,并产生用于下一吸附反应的化学污泥。
4.如权利要求3所述的去除废水中重金属的方法,其特征在于,化学污泥回流至所述混凝池的回流量为所述芬顿反应池产生的化学污泥的最大量。
5.如权利要求3所述的去除废水中重金属的方法,其特征在于,所述混凝剂选自聚硫酸铁(PFS)、氯化铁以及聚氯化铁中的一种或多种。
6.如权利要求3所述的去除废水中重金属的方法,其特征在于,所述步骤A和所述步骤C之前,还包括废水与混凝剂在所述混凝池的进水管道中进行凝聚反应。
7.如权利要求3所述的去除废水中重金属的方法,其特征在于,所述步骤C中,当所述芬顿反应池产生的化学污泥全部回流至所述混凝池的反应区中,所述混凝池的反应区中的化学污泥的浓度[Fe]=K/[Sb],化学污泥在混凝池的反应区的停留时间T=K*t1/([Sb]*t2*[芬顿]),其中,t1表示混凝池的反应区中的水力停留时间,t2表示芬顿反应池中的水力停留时间,[Sb]表示出水水质要求的锑浓度,[芬顿]表示芬顿反应池中的芬顿试剂的浓度,K为经验常数,所述经验常数K的范围值为0.5×10-9~2×10-9。
8.如权利要求3所述的去除废水中重金属的方法,其特征在于,所述步骤C中,所述混凝池中的水力停留时间控制在1-3h。
9.如权利要求3所述的去除废水中重金属的方法,其特征在于,将所述化学污泥回流至所述混凝池之前,还包括将所述化学污泥进行浓缩处理。
10.如权利要求3所述的去除废水中重金属的方法,其特征在于,所述步骤C包括:将所述废水与化学污泥置于所述混凝池的反应区进行吸附反应,随后排入所述混凝池的沉淀区进行沉淀并进行排泥处理,沉淀时间为20-40min。
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