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    高鹽廢水處理概述

    目錄:新聞列表發布時間:2020-06-12 08:38點擊率:

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    高鹽廢水處理是現階段工業發展面臨的重大環境問題。綜合利用是解決高鹽廢水瓶頸的重要途徑。高鹽廢水回用技術的應用是實現顯著的經濟,環境和社會效益的重要保證。本文討論了高鹽廢水處理的現狀和研究進展。

    現階段,高鹽廢水的大規模處理仍具有處理效率低,運行成本高的特點,仍然存在許多需要突破和解決的關鍵技術問題。例如,當使用正滲透法處理高鹽廢水時,正滲透膜和汲取液的核心問題仍然沒有得到很好的解決。如何增加反滲透處理的水量,如何延長膜的使用壽命,如何有效地防止膜污染等問題仍需解決。

    1。高鹽廢水簡介

    高鹽廢水是指生活污水和工業廢水中總鹽含量大于1%的廢水,其中含有高含量的Cl-,SO42-,Na + ,Ca2 +和其他無機離子,還包含有機物,例如甘油,低碳鏈。由于其復雜而多樣的組成,高鹽含量以及對微生物生長的強烈抑制,廢水處理技術比普通廢水處理困難得多。我國生產的高鹽廢水量達到了廢水總量的5%,并且仍以每年2%的速度增長。因此,高鹽廢水處理在廢水處理中具有重要地位,這是廢水處理研究的重點和難點。當前的研究和常用的高鹽廢水方法包括蒸發,電解,膜分離,焚燒和生物方法。高鹽廢水是指總鹽質量分數按NaCl含量計大于或等于1%的廢水。除了有機污染物外,這類廢水還包含大量可溶性無機鹽離子,例如鈣,鎂,鈉,氯和硫酸鹽,甚至放射性物質。

    高鹽廢水的主要來源如下:(1)海水:通常是沿海城市工業用水過程中的排水或冷卻循環水。 (2)工業生產:高鹽廢水的主要來源是印染,精煉,油浸,制藥,制鹽等生產過程中產生的廢水。 (3)咸生活污水:主要來自于海水的利用,用于城市生活中的消防,沖洗道路,沖廁和其他不直接與人體接觸的生活雜水。 (4)含鹽量高的地下水:某些地區的地下水含鹽量高,總溶解固體含量高。例如,在內蒙古河套的某些地區和河北平原的一些淺層地下水中,出現了咸水和咸水。

    2。高鹽廢水處理技術的應用現狀和優缺點

    2。1高??效蒸發技術

    高鹽高效蒸發技術通常針對40,000 mg / L以上的高鹽廢水,鹽分為1的低濃度高鹽水。從%到4%,高效蒸發技術具體包括:多效蒸發技術和機械蒸汽再壓縮技術。多效蒸發技術是指同時使用多個系列的蒸發技術,熱蒸汽依次經過幾次蒸發,前一次蒸發的熱蒸汽進入后一次蒸發,逐步蒸發,有效利用通過熱源實現高鹽廢水淡化的目的。機械蒸汽再壓縮技術(簡稱MVR技術)是一種利用蒸汽壓縮機有效利用熱源的過程。通過蒸汽再壓縮獲得動力,并不斷往復運動以提高蒸汽的熱利用效率。高效蒸發技術可以成功分離廢水中的鹽和水,然后分別進行處理,這是一種處理高鹽廢水的更徹底的方法,因此,該技術目前廣泛用于煤化工,醫藥,和農藥工業。應用。但是,對于鹽水中有機污染物含量過多的鹽水,在蒸發過程中很容易產生泡沫并引起沖洗。同時,它也可能影響鹽的質量,并導致鹽中夾帶的有機物過多。

    2.2生物淡化

    此過程中主要使用的微生物氧化并分解有機物。微生物可以處理有害有機污染物的吸附。降解后,高鹽廢水可將大量有機物轉化為無機物。廢水通過凈化再次用于工業領域。該處理方法具有其他物理和化學處理方法的不同優點。環保,更安全。微生物種類很多,面對各種污染廢水的環境可以通過突變高度適應,并具有良好的代謝能力。它可以產生特定的降解酶來處理各種類型的高鹽廢水,潛力很大。例如,生物接觸氧化法具有抗毒性,抗沖擊性,相對穩定的微生物,強大的體積負荷以及保持污泥壽命的優點。它非常普遍地用作生物淡化技術。水力停留時間比傳統的活性污泥處理方法短。

    示例:兩步接觸氧化工藝可以將廢水中的無機鹽濃度降低到2.5 * 104mg / L以下,并可以實現95%的COD去除率。厭氧技術及其改良技術利用厭氧細菌,硝化細菌,嗜鹽細菌和其他微生物來降低高鹽廢水特殊環境適應性的鹽度,它們可以在高鹽水環境中維持體內低水分活度,從而減少高鹽廢水的COD。根據數據,如果泥齡約為18天,則嗜鹽細菌在SBR反應容器中的COD處理率可達到95%,高于61%的氨氮處理率。但是,目前我國這種方法的工藝技術還不完善,技術水平還不高,但是環保和生物脫鹽的經濟性將對我國高鹽廢水的處理有很好的前景。

    2.3膜處理技術

    膜蒸餾是一種新型的水處理技術,其特點是無需加熱和加壓,只需在正常溫度下進行處理即可。溫度和壓力條件。過濾材料是疏水性微孔膜。當使用膜蒸餾技術進行水處理時,由處理過的液體中所含的揮發性物質形成的氣體用于在處理膜的兩側形成壓力差,并通過處理膜進行處理,最終實現篩分和分離技術。與傳統的回收方法相比,該方法操作簡單,一次性投資,濃縮水回收效率很高。孫向成的研究表明,膜蒸餾技術穩定,脫鹽率高達99%。聶瑩瑩等人選擇中壓反滲透,高壓反滲透和超高壓反滲透作為高濃度鹽水處理的核心工藝,并計算出陶氏ROSA軟件來確定中壓反滲透,高壓力反滲透和超高壓反滲透單元的結構和膜元件類型。最終確定了“調節池+高效沉淀池+蘇打水反沖過濾器+超濾+高壓反滲透+ DTRO +蒸發結晶”的處理工藝。經該系統處理后,可將高濃度鹽水最終轉化為回用水,污泥和鹽污泥,實現系統零排放,每噸水系統處理成本為23.243元。哥倫比亞大學研究和開發了“反滲透+膜蒸餾(MD)”技術,用于處理濃縮鹽水以進行鹽循環。該程序目前處于實驗研究階段,該程序將NaCl溶液,合成海水和高鹽水混合在一起。與傳統技術相比,鹽質非常好,回水率可達到90%以上。波蘭的瑪麗安·圖雷克(Marian Turek)等。采用了“電滲析(ED)+蒸發結晶”技術。與單一的蒸發濃縮和結晶相比,該組合過程將一噸鹽的功耗從970kW·h降低到500kW·h,從而節省了能源。顯然,在ED膜和蒸發結晶之前對處理系統進行了預處理,加入氫氧化鈣以除去部分硬度和硅,以利于ED膜更好地工作。

    3。未來高鹽有機廢水的處理前景

    高鹽有機廢水的處理主要是物理化學方法,處理成本高,生物方法占地大。高鹽度高鹽廢水的鹽度嚴重影響了生物方法在高鹽度廢水處理中的應用。因此,未來對高鹽有機廢水處理技術的研究將集中在高效,高效的高鹽有機廢水生物反應器以及多種方法的結合上。機理研究主要集中在嗜鹽細菌的減鹽機理和工藝條件上。

    隨著人口的增長和社會經濟的發展,對水的需求呈現出急劇上升的趨勢。但是,日益嚴重的水污染和不斷惡化的水質使可利用的水資源越來越稀缺。國家實施了一系列法律法規,保護水資源,嚴格控制污水排放。因此,尋求更經濟,有效的污水處理技術已成為社會持續健康發展亟待解決的問題。

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