A. 粘土礦物功能材料的制備及在含重金屬元素廢水處理中的應用
龔文琪 韓沛 王湖坤 劉艷菊 饒波瓊
(武漢理工大學資源與環境工程學院,湖北武漢 430070)
摘要 研究了累托石-水淬渣及累托石-粉煤灰顆粒吸附材料制備的工藝條件、再生方法及其去除銅冶煉工業廢水中重金屬的條件。試驗結果表明:累托石與水淬渣的比例為1∶1,另加入10%的添加劑(IS)和50%的水,焙燒溫度為400℃時,製成的顆粒吸附材料不僅吸附效果好,而且散失率較低。在不調節銅冶煉工業廢水pH值的條件下,顆粒吸附材料用量為0.05g/cm3,反應時間為40 min,吸附溫度為25℃(常溫)時,Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+、Ni2+的去除率分別為98.2%、96.3%、78.6%、86.2%、64.2%。累托石與粉煤灰的比例為1∶1,另加入15%的添加劑(IS)和50%的水,焙燒溫度為500℃時,製成的顆粒吸附材料不僅吸附效果好,而且散失率較低。在不調節銅冶煉工業廢水pH值的條件下,顆粒吸附材料用量為0.07g/cm3,反應時間為60 min,吸附溫度為25℃(常溫)時,Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+、Ni2+的去除率分別為98.9%、97.5%、96.7%、90.2%、79.1%。處理後的水均符合國家污水綜合排放標准(GB8978—1996 )的一級標准。吸附飽和的顆粒吸附材料用1 mol/L氯化鈉溶液再生效果好。該顆粒吸附材料具有分離容易、可重復使用、處理效果好、應用前景廣闊等優點[1~11]。
關鍵詞 累托石;水淬渣;粉煤灰;顆粒吸附材料;再生;銅冶煉工業廢水
第一作者簡介:龔文琪(1948—),男,漢族,湖北省武漢市人,教授,博士生導師,礦物加工專業。電話:027-62574946,E-mail:[email protected]。
累托石是二八面體雲母和二八面體蒙脫石按1∶1構成的規則間層粘土礦物,具有獨特的結構、較強的吸附性和陽離子交換性[1,2]。國內外學者研究了用累托石及其改性產物處理廢水[3~5],已取得可喜的進展。但是,研究者們發現這些粉狀吸附材料處理廢水時存在的主要問題是:吸附材料粒度細,遇水後易分散粉化,造成後續固液分離十分困難,易形成新的工業污泥,這種工業污泥因吸附物質的富集對環境的二次污染危害性更大;吸附材料不能重復使用,所吸附的物質不能回收,處理成本大大增加[6]。為了解決這些問題,本文探討了累托石-水淬渣和累托石-粉煤灰顆粒吸附材料制備的工藝條件、再生方法及其在銅冶煉工業廢水處理中的應用,為銅冶煉工業廢水中Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+、Ni2+等重金屬離子的去除提供一種價格低廉、去除效果好的吸附材料。
一、試驗部分
(一)試驗材料
試驗所用累托石產自湖北鍾祥,由湖北名流累托石科技公司提供。其化學組成為:SiO243.82%,Al2O334.25%,Fe2O31.59%,CaO 3.76%,K2O 0.93%,Na2O 1.54%,MgO 0.36%,TiO22.97%;其礦物組成為:累托石85%;伊利石10%;高嶺石5%。
試驗所用高爐水淬渣取自武漢鋼鐵集團公司煉鐵廠。其化學組成為:SiO232.98%,Al2O316.67%,Fe2O30.70%,CaO 35.99%,K2O 0.44%,MgO 8.52%,TiO21.43%。X射線衍射物相分析表明其為非晶相。
試驗所用粉煤灰是湖北華電集團黃石發電股份公司的干排粉煤灰。其化學組成為:SiO254.72%,Al2O328.65%,Fe2O34.14%,CaO 3.39%,K2O 1.68%,MgO 0.78%,TiO21.22%。其礦物組成為:石英15%,莫來石15%,非晶相70%。
試驗所用銅冶煉工業廢水取自湖北省黃石市大冶有色金屬公司銅冶煉廠的實際廢水,水質分析結果為:Cu2+2.62 mg/dm3,Pb2+0.63 mg/dm3,Zn2+3.92 mg/dm3,Cd2+0.58 mg/dm3,Ni2+1.48 mg/dm3,pH 6.5。
(二)試驗儀器
D/MAX-RB X射線衍射儀、ST-2000比表面積與孔徑測定儀、XTLZ多用真空過濾機、F97-系列封閉化驗制樣粉碎機、XSB-70 B型ф200標准篩振篩機、20~400目標准檢驗篩、PHS-3C酸度計、SKFO-01電熱乾燥箱、SX2-4-13 馬弗爐、THZ-82恆溫水浴振盪器、AB204-N電子天平、JY38plus等離子體單道掃描直讀光譜儀(ICP-AES)。
(三)試驗方法
1.樣品的制備
累托石樣品採用反復分散-沉降的方法進行提純,水淬渣和粉煤灰樣品則直接使用。樣品均經烘乾及粉碎後篩分至小於240目備用。
2.累托石-水淬渣和累托石-粉煤灰顆粒吸附材料的制備
將經過制備的水淬渣或粉煤灰與累托石,另加添加劑(工業澱粉,簡稱IS)和水,按一定比例混合均勻,陳化24 h,製成粒徑1~3mm的顆粒,送至馬弗爐內焙燒2 h,自然冷卻至室溫即為所需顆粒吸附材料。
3.銅冶煉工業廢水的處理
在250 mL錐形瓶中加入100 mL銅冶煉工業廢水,加入一定量的顆粒吸附材料,放入恆溫水浴振盪器中(振盪頻率110 r/min)反應一定時間後,離心分離,取出上清液,測定重金屬離子的濃度並計算其吸附去除率η(%):η=(Co-Ce)/Co×100%,式中Co和Ce分別為吸附前後溶液中重金屬離子的濃度(mg/dm3)。
4.顆粒吸附材料散失率的測定
准確稱取一定量的顆粒吸附劑(記為G1),置於250 mL具塞的錐形瓶中,加入100 mL去離子水,在恆溫水浴振盪器中以110 r/min的振盪頻率於一定溫度條件下振盪一定時間後,用去離子水洗掉因粒狀吸附材料破碎而產生的粉末,然後將濕顆粒吸附材料置於103~105℃烘箱中烘至恆重,冷卻至室溫後稱重(記為G2),則散失率P(%)的計算公式為[7]:
P=(G1-G2)/G1×100%
二、試驗結果與討論
為了簡化處理工藝,降低處理成本,本試驗均在銅冶煉工業廢水的自然pH(即不調節pH)的條件下進行,考查了顆粒吸附材料制備的工藝條件、廢水處理工藝條件、顆粒吸附材料再生利用方法等對廢水中重金屬元素去除率的影響。
(一)顆粒吸附材料制備工藝條件的影響
1.焙燒溫度的影響
由試驗結果經過綜合考慮Cu的去除率及顆粒吸附材料的散失率,確定累托石-水淬渣和累托石-粉煤灰顆粒吸附材料的焙燒溫度分別為400℃和500℃,此時Cu的去除率較高而顆粒吸附材料的散失率較低。
2.累托石和水淬渣或粉煤灰混合比例的影響
累托石和水淬渣或粉煤灰混合比例對廢水中Cu的去除率的影響試驗結果可知,當累托石含量從10%增加到20%時,Cu的去除率有所增加,以後隨著累托石含量的增加,Cu的去除率呈下降的趨勢,而散失率隨累托石含量的增加一直呈下降趨勢。當累托石含量大於50%時,散失率接近0。從有效利用水淬渣和粉煤灰的角度考慮,確定累托石含量為50%,即水淬渣或粉煤灰與累托石的配比為1∶1,Cu的去除率較高且散失率很低。
3.添加劑比例的影響
由添加劑比例對累托石-水淬渣或累托石-粉煤灰顆粒吸附材料去除廢水中Cu的影響試驗結果可知:這兩種顆粒吸附材料中添加劑的含量分別為10%與15%時,Cu的去除率都很高,而散失率都很低,從去除效果及成本的角度考慮,確定這兩種顆粒吸附材料中添加劑的含量分別為10%與15%。
(二)顆粒吸附材料去除銅冶煉工業廢水中重金屬元素的效果
按上述試驗確定的制備條件:累托石與水淬渣的比例為1∶1,另加入10%的添加劑和50%的水,焙燒溫度為400℃;累托石與粉煤灰的比例為1∶1,另加入15%的添加劑和50%的水,焙燒溫度為500℃;分別製成顆粒吸附材料,用以進行去除銅冶煉工業廢水中重金屬元素的條件試驗。
1.反應時間的影響
在常溫(25℃)、顆粒吸附材料用量為0.03g/cm3的條件下,反應時間對去除銅冶煉工業廢水中重金屬元素的影響試驗結果表明,隨著反應時間的延長,重金屬元素去除率有逐漸增加的趨勢,使用累托石-水淬渣顆粒吸附材料40 min以後,或使用累托石-粉煤灰顆粒吸附材料60 min以後,去除率趨於平衡。因此,確定使用這兩種顆粒吸附材料的反應時間分別為40 min 和60 min。
2.吸附溫度的影響
在顆粒吸附劑用量為0.03g/cm3,累托石-水淬渣顆粒吸附材料反應時間為40 min,累托石-粉煤灰顆粒吸附材料反應時間為60 min的條件下,進行吸附溫度對去除銅冶煉工業廢水中重金屬元素的影響試驗。結果表明在25℃時,兩種顆粒吸附劑對重金屬元素的去除率均最高。因此,確定吸附溫度為25℃。
3.顆粒吸附材料用量的影響
在常溫(25℃)、累托石-水淬渣和累托石-粉煤灰顆粒吸附材料的反應時間分別為40 min和60 min的條件下,進行這兩種顆粒吸附劑的用量對去除銅冶煉工業廢水中重金屬元素的影響試驗,結果表明隨著吸附劑用量的增加,重金屬元素去除率逐漸增加。當累托石-水淬渣顆粒吸附劑用量大於0.03g/cm3,累托石-粉煤灰顆粒吸附劑用量大於0.05g/cm3時,重金屬元素去除率增加緩慢。因此,從成本角度考慮,確定這兩種顆粒吸附劑用量分別為0.03g/cm3和0.05g/cm3。
(三)正交試驗結果
以上探討了各個單因素(時間、溫度、用量)條件對於累托石-水淬渣或累托石-粉煤灰顆粒吸附材料對銅冶煉工業廢水中重金屬元素的去除效果。為了探討在各個單因素的交互作用下顆粒吸附材料對該廢水中重金屬元素的最佳去除效果,進行了三因素兩水平的正交試驗,結果如表1和表2所示。
,烘乾後再對銅冶煉工業廢水進行吸附處理,試驗結果見表3和表4。由表中可以看出,1 mol/L NaCl解吸再生效果最好,處理後的廢水中Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+、Ni2+的殘留濃度仍低於國家污水綜合排放標准(GB8978—1996 )的一級標准,去除率同新制備的顆粒吸附材料的去除率很接近,在解吸再生6次後,去除率為新材料去除率的80%,說明所制備的顆粒吸附材料重復使用效果較好。
三、結論
1)累托石-水淬渣和累托石-粉煤灰顆粒吸附材料制備的工藝條件為:累托石與水淬渣的比例為1∶1,另加入10%的添加劑(IS)和50%的水,焙燒溫度為400℃;累托石與粉煤灰的比例為1∶1,另加入15%的添加劑(IS)和50%的水,焙燒溫度為500℃。所製成的顆粒吸附材料不僅吸附效果好,而且散失率較低。
2)累托石-水淬渣顆粒吸附材料去除銅冶煉工業廢水中重金屬元素的適宜條件為:在自然pH值的條件下,顆粒吸附劑用量為0.05g/cm3,反應時間為40 min,溫度為25℃(常溫)。該條件下Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+、Ni2+的去除率分別為98.2%、96.3%、78.6%、86.2%、64.2%。累托石-粉煤灰顆粒吸附材料去除銅冶煉工業廢水中重金屬元素的適宜條件為:在自然pH值的條件下,顆粒吸附劑用量為0.07g/cm3,反應時間為60 min,溫度為25℃(常溫)。該條件下Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+、Ni2+的去除率分別為98.9%、97.5%、96.7%、90.2%、79.1%。處理後的廢水中這些重金屬元素的殘留濃度均低於國家污水綜合排放標准(GB8978—1996)的一級標准。
3)用1 mol/L NaCl對最佳吸附條件下吸附飽和的顆粒吸附材料進行解吸再生,然後用來處理銅冶煉工業廢水,處理後的廢水中Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+、Ni2+的殘留濃度仍低於國家污水綜合排放標准(GB8978—1996)的一級標准,去除率同用新制備的顆粒吸附材料時的去除率很接近。相對於其他吸附材料,顆粒吸附材料具有分離容易、可重復使用、成本低廉、處理效果好等優勢,因而具有良好的應用前景。
參考文獻
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[11]程愛華,王建東,姚改煥.粉煤灰在水處理中的應用.能源與環境,2006,(01)
Preparation of clay functional materials and their application in treatment of heavy metal-containing wastewater
Gong Wenqi,Han Pei,Wang Hukun,Liu Yanju,Rao Boqiong
(School of Resources and Environmental Engineering,Wuhan University of Technology,Wuhan 430070,Hubei,China)
Abstract:The preparation technological conditions and regeneration method of two novel granulated adsorbing materials of rectorite/fly ash composite(Material 1)and rectorite/water quenched-slag composite(Material 2 ) and the use of them to remove heavy metals from copper smelting plant wastewater have been studied.The experimental results showed that under the preparation conditions with the ratio of rectorite to fly ash or water quenched slag of 1∶1,the amount of the additive(Instrial Starch,IS) of 15%(Material 1) or 10%(Material 2),the addition of 50%water,and the calcination temperature of 500℃(Material 1) or 400℃(Material 2),the efficiency of heavy metal removal with the granulated materials was the best,whereas the ra tio of disintegration loss was low.Under the treatment conditions of natural pH,and with the addition of the granulated materials of 0.07g/cm3(Material 1) or 0.05g/cm3(Material 2),a reaction time of 60 minutes(Material 1 ) or 40 minutes(Material 2 ),and the adsorption temperature of 25℃,the efficiency for the gran ulated materials to remove Cu2+,Pb2+,Zn2+,Cd2+and Ni2+from copper smelting plant wastewater was 98.9%,97.5%,96.7%,90.2%and 79.1%(Material 1 ) or 98.2%,96.3%,78.6%,86.2%and 64.2%(Material 2),respectively,and the quality indexes of the wastewater after treatment conformed with the first level of integrated wastewater discharge standard(GB8978—1996 ) .The granulated materials saturat ed with heavy metal ions on the surface could be regenerated with quite good efficiency by washing with 1 mol/L sodium chloride(NaCl) solution.The granulated adsorbing materials had the advantages of high efficiency in wastewater treatment,easy method of solid-liquid separation and regeneration,and have a broad prospect of applications.
Key words:Rectorite,water quenched-slag,fly ash;granulated adsorbing material,regeneration,copper smelting plant wastewater.
B. 工業廢水總磷的排放標準是什麼
國家 《污水綜合排放標准》涵蓋了各類工業污水排放指標,概括了《污水綜合排放標准》2020年《污水綜合排放標准》2019年《污水綜合排放標准》2018年等最新排放標准。其中總磷的排放標准:特別排放限值0.3.一級A類標准0.5mg/l,一級B類標准1.0mg/l。備註:對於污水排放標准而言地方標准高於國家標准,行業標准高於地方標准。
C. 工業污水處理廠排放標准
1、根據城鎮污水處理廠排入地表水域環境功能和保護目標,以及污水處理廠的處理工藝,將基本控制項目的常規污染物標准值分為一級標准、二級標准、三級標准。一級標准分為A標准和B標准。部分一類污染物和選擇控制項目不分級。
2、一級A、一級B指的是《城鎮污水處理廠污染物排放標准》GB18918-2002 中的規定:
一級標準的A標準是城鎮污水處理廠出水作為回用水的基本要求。當污水處理廠出水引入稀釋能力較小的河湖作為城鎮景觀用水和一般回用水等用途時,執行一級標準的A標准。
2、城鎮污水處理廠出水排入GB3838地表水Ⅲ類功能水域(劃定的飲用水水源保護區和游泳區除外)、GB3097海水二類功能水域和湖、庫等封閉或半封閉水域時,執行一級標準的B標准。
城鎮污水處理廠出水排入GB3838地表水Ⅳ、Ⅴ類功能水域或GB3097海水三、四類功能海域,執行二級標准。
3、非重點控制流域和非水源保護區的建制鎮的污水處理廠,根據當地經濟條件和水污染控制要求,採用一級強化處理工藝時,執行三級標准。但必須預留二級處理設施的位置,分期達到二級標准。
(3)銅冶煉工業廢水排放標准擴展閱讀:
《山西省污水綜合排放標准》,將水環境質量標准與行業排放標准進行有效銜接,把管理需求以地方法規形式予以確定。
目前,我國城鎮生活污水處理廠執行一級A排放標准,化學需氧量、氨氮、總磷三項主要指標分別為:50mg/L、5mg/L、0.5mg/L。依地表水V類標准,這三項主要指標分別為:40mg/L、2mg/L、0.4mg/L。
省生態環境廳有關負責人表示,按照標准制訂有關規定,地方標准可以嚴於國家標准。我省作為北方地區,降水南北空間分布不均、又多集中在夏秋季,造成冬春季汾河等河流普遍缺乏生態基流。特別是冬春季城鎮污水處理廠及工業企業排放入河的廢水既是污染源又是河流水源,
達到城鎮污水處理廠污染物排放標准一級A的排水,按照《地表水環境質量標准》衡量仍是劣Ⅴ類。企業達標排放的污水入河後,因河道在冬春季無生態基流、
無自然凈化能力導致國考斷面水質仍為劣Ⅴ類,只有將城鎮污水處理廠、工業企業排水主要污染物排放指標嚴格要求到地表水Ⅴ類標准,才能確保河流達地表水Ⅴ類水質。
這是水環境管理體制改革的一大亮點和創新,是破解我省企業排水達標、地表水水質不達標難題的重大舉措,是走出行業排放標准與環境質量標准不匹配困局的必然選擇。
D. 工業廢水到達怎樣的標准才可以排放
現在是偷拍偷放,設備不用。
要不就是往地下排放,污染水源。
E. 工業廢水排放標准gb
第一類污染物,不分行業和污水排放方式,也不分受納水體的功能類別,一律在車間或專車間處理設施排屬放口采樣,其最高允許排放濃度必須達到本標准要求(采礦行業的尾礦壩出水口不得視為車間排放口)。
2 第二類污染物,在排污單位排放口采樣,其最高允許排放濃度必須達到本標准要求。
2 本標准按年限規定了第一類污染物和第二類污染物最高允許排放濃度及部分行業最高允許排水量,分別為:
1 1997年12月31日之前建設(包括改、擴建)的單位,水污染物的排放必須同時執行表1、表2、表3的規定。
2 1998年1月1日起建設(包括改、擴建)的單位,水污染物的排放必須同時執行表1、表4、表5的規定。
3 建設(包括改、擴建)單位的建設時間,以環境影響評價報告書(表)批准日期為准劃分。3 其他規定
1 同一排放口排放兩種或兩種以上不同類別的污水,且每種污水的排放標准又不同時,其混合污水的排放標准按附錄A計算。
2 工業污水污染物的最高允許排放負荷量按附錄B計算。
3 污染物最高允許年排放總量按附錄C計算。
F. 工業污水處理後的污水要達到四類水的要求,那麼按國家排放標准要達到幾級排放標准一級二級三級
企業污水處理要達到行業或者綜合排放標準的一級或者二級(IV、V類功能區)排放標准;有地方標准時,執行地方制訂的更嚴格的排放標准。
但是這只是對廢水排放的最低要求,並不是說達到標准就可以排放。排放的廢水,除了達到排放標准之外,還必須滿足:區域污染物總量控制要求,以及保證水體環境功能的要求。當受納水體水質不能達到水體功能區要求的水質時,根據第二個要求,就出現了「工業污水處理後的污水要達到四類水的要求」的特殊要求。
(6)銅冶煉工業廢水排放標准擴展閱讀
污水排放標准分級:
1,排入GB3838Ⅲ類水域(劃定的保護區和游泳區除外)和排入GB3097中二類海域的污水,執行一級標准。
2,排入GB 3838中Ⅳ、Ⅴ類水域和排入GB3097中三類海域的污水,執行二級標准。
3,排入設置二級污水處理廠的城鎮排水系統的污水,執行三級標准。
4,排入未設置二級污水處理廠的城鎮排水系統的污水,必須根據排水系統出水受納水域的功能要求。
5, GB3838中Ⅰ、Ⅱ類水域和Ⅲ類水域中劃定的保護區,GB3097中一類海域,禁止新建排污口,現有排污口應按水體功能要求,實行污染物總量控制,以保證受納水體水質符合規定用途的水質標准。
G. 國家對工業廢水處理後能夠外排的標准值是多少
不同工業廢水排放標准值是不同的,而且對現有企業和新建企業的要求也不同,新版建企業更嚴格。權比如電鍍企業的鎘0.1mg/L、鉛1.0mg/L、鋁5.0mg/L,沒有規定砷;相關標准很多種,環保部都公開發布了。標準的制定既要考慮環保要求,也要考慮企業的承受能力。
H. 工業廢水污染物排放標准
工業廢水排放標准指標為當污水處理廠出水引入稀釋能力較小的河湖作為城鎮景觀用水和一般回用水等用途時,執行一級標準的A標准;污水處理廠出水排入GB3838地表水Ⅳ、Ⅴ類功能水域或GB3097海水三、四類功能海域,執行二級標准等。
【法律依據】
《城鎮污水處理廠污染物排放標准》
4.1.2標准分級
根據城鎮污水處理廠排入地表水域環境功能和保護目標,以及污水處理廠的處理工藝,將基本控制項目的常規污染物標准值分為一級標准、二級標准、三級標准。一級標准分為A標准和B標准。部分一類污染物和選擇控制項目不分級。
4.1.2.1一級標準的A標準是城鎮污水處理廠出水作為回用水的基本要求。
4.1.2.3城鎮污水處理廠出水排入GB3838地表水Ⅳ、Ⅴ類功能水域或GB3097海水三、四類功能海域,執行二級標准。
4.1.2.4非重點控制流域和非水源保護區的建制鎮的污水處理廠,根據當地經濟條件和水污染控制要求,採用一級強化處理工藝時,執行三級標准。但必須預留二級處理設施的位置,分期達到二級標准。
I. 工業污水處理排放標準是什麼
【綜述】現在是我國工業污水排放標准整理版大全,共分兩個部分,第一個部分是水量、水質預測及排放標准和污水水質預測及排放標準的,第二個部分是相關行業的工業污水排放標准表格參數。
【第一部分】水量、水質預測及排放標准和污水水質預測及排放標准
1.污水水量:滲濾液量。滲濾液一般由兩部分組成:一部分為雨水進入填埋庫形成滲濾液,另一部分為填埋廢物自身含有的水分經壓實流失產生滲濾液。由於工程採用剛性方案(採用鋼筋混凝土結構),填埋庫上方設有鋼結構雨棚,雨水不能進入填埋庫形成滲濾液。因此,填埋庫產生的滲濾液主要是由填埋廢物自身含有的水分經壓實流出產生。根據《危險廢物填埋污染控制標准》(GB 18595-2001)中規定:入場填埋的廢物含水率需低於85%。符合入場要求的危險廢物自身含水率較低,經碾壓後水分流失不多。因此,運行過程中產生的滲濾液量較少,保守估計,每天產生的滲濾液量約為1.0t。
2.其它污水水量。其它生產廢水水量如下:各車間的沖洗廢水12.0t/d;實驗室廢水2.0t/d;共計14.0t/d。 危險廢棄物處置中心產生的生產廢水總水量為15t/d。考慮20%的未預見水量,廢水處理站的設計規模為18t/d,每天處理6h,每小時污水處理量為3t。
【第二部分】.污水水質預測及排放標准:
1.填埋廢物的組分非常復雜,很難精確估計滲漠液的水質。但進入填埋場的危險廢物都應符合《危險廢物填埋污染控制標准》(GB 18598-2001)中「危險廢物允許進入填埋區的控制限值」,因此,以此限值作為滲濾液水質。
2.各車間沖洗污水及實驗室廢水主要以沖洗地面、設備及實驗器皿的沖洗水為主,污水中含有部分重金屬。保守估計,除SS外,污水中污染物濃度為滲濾液污染物濃度的20%。
3.根據各生產污水的水量及水質,確定待處理生產污水水質見表。由表可見,廢水中有機污染物的濃度較低,但其中的重金屬會對環境造成嚴重污染。據業主要求,生產廢水去除重金屬後再外運處理。處理後廢水中重金屬要求達到《污水綜合排放標准》 「第一類污染物最高允許排放濃度」及「第二類污染物最高允許排放濃度」三級標准。因此,確定本污水處理工程去除的首要目標為重金屬污染物。
污染物 質量濃度/(mg·L-1) 污染物 質量濃度/(mg·L-1)
總汞 0.06 總鎳 3.80
總鉛 1.27 總砷 0.63
總鎘 0.13 無機氟化物 25.33
總鉻 3.04 氰化物 1.27
六價格 0.63 pH值 7-12
總銅 19.00 CODcr 76.00
總鋅 19.00 BOD5 25.33
總鈹 0.05 NH3-N 38.00
SS 106.67