① 鋼鐵廠水處理工藝、程序
煉鋼水系統工藝流程及設備
1、系統工藝流程簡述:
(1)轉爐凈環工藝流程:本系統主要供給轉爐冷卻、氧槍、一文水套冷卻、混鐵爐除塵風機冷卻、一次、二次除塵風機冷卻等用水,設備冷卻後開式迴流至水泵房熱水池,由冷卻上塔泵加壓上塔,冷卻後流入冷水池,再由加壓泵送至設備循環使用。
(2)轉爐濁環工藝流程:本系統主要供給煤氣洗滌用水,使用後的水經粗顆粒分離器去除大的雜質顆粒後,再經斜板沉澱池沉澱,處理後的水流入濁環熱水池,由泵加壓送至用水點循環使用。污泥部分加壓送至污泥濃縮池處理。
(3)連鑄濁環工藝流程:本系統主要供給連鑄設備冷卻、二冷水、沖氧化鐵皮等,使用後的水流入旋流井沉澱後,一部分加壓供沖渣循環使用,另一部分水加壓送至化學除油器處理,處理後的水流入泵房連鑄濁環水池,經過濾後加壓上冷卻塔,冷卻後的水流入冷水池,再由泵加壓供生產循環使用。污泥部分加壓送至污泥濃縮池處理。
(4)連鑄凈環工藝流程:本系統主要供給連鑄結晶器冷卻用水,使用後的水利用余壓上冷卻塔,冷卻後流入冷水池,然後經加壓過濾供設備冷卻循環使用,系統消耗用水由軟水補入。
(5)汽包軟水系統:軟水制備後,經除氧器處理後,供汽包。
以上各系統為保證水質均設加葯裝置。
各系統消耗水均由廠區新水管道補入。
2、主要設備:
各系統加壓泵組、泵房起吊設備、過濾器、冷卻塔、加葯裝置、斜板沉澱池、化學除油器、電磁絮凝器、刮泥機,除氧器,軟化裝置、清渣設施等。
四、軋鋼水系統工藝流程及設備
1、系統工藝流程簡述:
(1)軋機凈環工藝流程:本系統的不主要供給軋機電機設備冷卻,使用後的水流入凈環熱水池,由泵加壓上塔冷卻後,流入冷水池,再由泵加壓送至用水點循環使用。
(2)軋機濁環工藝流程:本系統主要供給沖渣及軋機噴射冷卻等,使用後的水流入旋流井,沉澱後的水一部分加壓送至沖渣循環使用,另一部分的水加壓送至化學除油池,處理後的水自流入濁環熱水池,加壓過濾後上冷卻塔,冷卻後的水進入冷水池,再由泵加壓送至設備冷卻用水點循環使用。污泥部分加壓送至污泥濃縮池處理。
(3) 冷軋車間 各個機組場地沖洗排出的含油廢水,酸洗-軋機聯合機組的地坑、軋機清洗等產生的含乳化液和油廢水,連續退火機組的清洗循環處理段、地坑產生的含油廢水,熱鍍鋅機組脫脂的清洗段、地坑產生的含油廢水,彩塗塗層機組脫脂的清洗及工藝段產生的含油廢水,機修修磨輥間產生的乳化液和油廢水,油庫等沖洗廢水進入軋鋼廠的含油、乳化液廢水處理系統。
工藝流程:酸洗機組間斷或連續排出的含酸、含油及乳化液等廢水。乳化液和含油廢水計入調節槽,經靜置分離後,上部的油經帶式撇油機取出,中部濃度的乳化液送一級、二級超濾裝置的循環槽循環濃縮分離,產生濃度為50%的廢油。含酸廢水採取中和沉澱及生化處理工藝,含酸廢水進入調節均衡池,進行水量調節和PH的均衡,用泵送至輻流式中和沉澱池與石灰進行中和反應。
酸洗機組的漂洗水和其他含酸廢水排入酸水處理系統,脫脂廢水經過除油處理後,鈍化清洗水除鉻處理後都進入酸洗水處理系統。酸洗機組的高濃度廢酸進入廢酸再生站,採用RUTHNER噴霧焙燒工藝對廢酸進行再生。回收廢酸中99%以上的煙酸,並獲得可作為磁性材料的氧化鐵粉附加產品。
以上各系統為保證水質均設加葯裝置。
各系統消耗水均由廠區新水管道補入。
2、主要設備:
各系統加壓泵組、泵房起吊設備、過濾器、冷卻塔、加葯裝置、化學除油器、刮泥機,清渣設施等。
② 軋鋼廠工業廢水原液
1軋鋼廢水閉路循環治理 1.1治理工藝流程
軋鋼廢水中主要污染物為氧化鐵皮和油,治理改造後要求處理後的循環水質為:懸浮物含量≤50mg/L,油含量≤5 mg/L。在總結軋鋼廢水處理技術的基礎上,結合我公司軋鋼作業生產區的特點,採用浮油回收—電磁凝聚—斜板沉澱的方法對一廠區軋鋼廢水進行集中處理,閉路循環使用。為了匯總所有的軋鋼廢水,採用了軋鋼廢水同生活污水、雨水分流的單獨軋鋼廢水排水總溝。各廠軋鋼廢水首先由軋鋼廢水總溝匯入隔油池(利用現有土水池改建而成),經除油設施除油,再由升壓泵組提升送至電磁凝聚器磁化處理然後自流入斜板沉澱器,廢水經沉澱處理後,進入現有5000 m3蓄水池,再經現有二級加壓泵站送至各軋鋼廠循環使用,補充水來自南淝河現有一級水源泵站。
斜板沉澱器沉澱的氧化鐵皮,由沉澱器底部的螺旋輸泥機輸出,經泥漿氣力提升器送至氧化鐵皮脫水槽脫水,脫水後的氧化鐵皮,用電動抓鬥裝車送燒結廠回收利用。
經除油設施回收的廢油也可重新利用。
軋鋼廢水閉路循環治理工藝流程見圖2(圖中虛線框所示為現有設施)。
1.2主要處理設施
1.2.1除油設施
軋鋼廢水含油主要是軋制設備潤滑時的跑、冒、滴、漏造成的,針對廢水含油主要是浮油的特點,採用平流隔油池,軋鋼廢水先流經隔油池,大量的浮油被隔油池的擋板阻隔並浮集在水的表面,再通過SY-120型浮油回收機進行回收。該浮油回收機與傳統的浮桶式除油機等相比較,具有除油效果好、安裝、操作簡便等優點,它的工作原理是依靠一條親油疏水的環形集油拖,通過機械驅動以一定的速度在隔油池水面上連續不斷地回轉,把浮油從含油污水中粘附上來,經擠壓輥把油擠落到油箱中,進行油的回收。除油設施安裝使用後,經實測,進水水質含油量為16~4.5 mg/L,經除油設施除油後,出水水質含油量為4.8~2.3 mg/L,除油效果明顯,出水含油濃度符合循環水質要求。
1.2.2電磁凝聚器
經一次鐵皮沉澱地沉澱處理後的軋鋼氧化鐵皮廢水,其中氧化鐵皮主要為微細顆粒組成,小於60 μm的微粒佔80%左右,如採用平流式沉澱池進行自然沉澱處理,當水力負荷為0.7 m3/(m2·h)時,沉澱效率僅為50%左右,對廢水取樣進行靜態沉澱試驗,沉澱15 min後,沉澱效率僅為56%。鑒於氧化鐵皮具有良好的鐵磁性,採用磁凝聚技術,可使廢水中微細氧化鐵皮流經磁場時產生磁感應,離開磁場後具有剩磁,帶磁的微粒在沉澱過程中互相吸引,聚結成較大的鏈條狀聚合體,加速沉降,提高沉澱效率,並能改善氧化鐵皮脫水性能,提高脫水速度。同時,經磁場處理過的水,有抑制水垢形成的作用。
選用MWG型渠式電磁凝聚器,該電磁凝聚器安全可靠,不須設專人管理,且運行費用低。該設施投入運行數年,大修時未發現循環水系統中有明顯結垢現象,取得了好的效果。
1.2.3斜板沉澱器
採用新型CFC-20型異向流斜板沉澱器(共14台),以取代平流式沉澱池進行軋鋼氧化鐵皮廢水處理。該斜板沉澱器不僅水力負荷高,佔地面積省,處理水質好,還由於沉澱器底部配有適合沉澱泥漿特性的螺旋輸泥機,排出泥漿含水率低達50%左右,且排、停自由掌握,沉澱器和輸泥管路,不會有堵塞事故發生,為氧化鐵皮的脫水輸送,創造了有利條件。
CFC-20型斜板沉澱器主要技術參數為:水表面積:20 m2;高度:7.4 m;處理水量:100~140 m3/h;出水懸浮物含量≤50mg/L;沉降時間:8~10min;排出泥漿含水率:50% 左右。 2治理後效果 軋鋼廢水閉路循環治理工程,於1996年投入運行,經合肥市環境監測站和合鋼公司環境監測站對治理效果進行監測,結果表明,各項治理指標均達到循環水質要求(見表1),治理效果明顯。 表1一廠區軋鋼廢水治理工程水質檢測情況 進水出水 高值中間值低值高值中間值低值懸浮物/(mg·L-1)21013979484031油/(mg·L-1)16.19.24.44.63.02.1一廠區軋鋼廢水實現了閉路循環,一廠區總排水量由原來的45 km3/d,減少到14.8 km3/d,每年可減少向南淝河排放懸浮物 600t,油130t。 3經濟效益 治理系統投入運行後,經濟效益十分顯著。
① 每年可回收氧化鐵皮1400t,廢油90t,價值約36萬元。
② 與治理工程投入使用前相比,每年可減少外排廢水11.02 Mm3,可節約排水費約80多萬元。
③ 與治理工程投入使用前相比,每年減少從南淝河提水10.5 Mm3,可減少水資源費約27萬元,節約電費約47萬元。 4結論 軋鋼廢水治理改造後,使循環水系統實現了閉路循環,經濟效益顯著,同時也為巢湖流域的環境保護發揮了重要作用,達到了保護環境、綜合利用的目的,有顯著的環境、社會效益。
③ 如何用物理來防止或解決水污染
利用廢水中污染物的物理特性(如比重、質量、尺寸、表面張力等),將廢水中主要呈懸浮狀態的物質分離出來,在處理過程中不改變其化學性質。屬於物理的處理方法主要有以下幾種:
(1)沉澱(重力分離)法:利用廢水中的懸浮物和水的比重不同這一原理,借重力沉降或上浮作用,使密度大於水的懸浮物沉降,密度小於水的懸浮物上浮,然後分離除去。常用的沉澱裝置有沉砂池、沉澱池、隔油池等。廢水在沉澱裝置的停留時間通常為:沉砂池2h一35min,沉澱地、隔油池一般為:0.5一2h。
(2)過濾法:利用過濾介質截留廢水中殘留的懸浮物質。如,膠體、絮凝物、藻類等,使水獲得澄清。過濾介質有篩網、沙層、濾布等。過濾設備有格柵、砂濾池、壓濾機等。處理效果與過濾介質孔隙度有關。
(3)離心分離法:利用懸浮物與水的密度不同,藉助離心設備的旋轉,在離心力作用下,使懸浮物與水分離。離心力與懸浮物的質量成正比,與轉速的平方成正比。而轉速在一定范圍內是可以調節的,所以能獲得很好的分離效果,遠遠超過重力分離法。離心設備有水力旋流器、旋流沉澱池、離心機等。一般離心法多用於去除軋鋼廢水中的氧化鐵屑、回收洗毛廢水中的羊毛脂以及污泥的脫水等。
(4)氣浮(浮選)法:將空氣打入廢水中,使廢水中乳狀油粒(粒徑在0.5-2.5um)粘附到空氣泡上;隨氣泡上升至水面,形成浮渣而去除。按製取微細氣泡的方法不同,氣浮法可分為電解氣浮法、分散空氣氣浮法和溶解空氣氣浮法。電解氣浮法由於在電極上產生的細微氣泡上升時沒有引起紊動,故特別適用於脆弱絮狀體的情況,但由於電耗及操作運行管理、電極結垢等原因,較難適用於大型生產。分散空氣氣浮法有兩種型式:微氣泡曝氣法和剪切氣泡法。由於產生的氣泡較大,上升速度快,對水體的擾動比較劇烈,同時採用高速旋轉混合器來產生氣泡,則需較高的紊動作用或剪切力。這兩方面作用都會對所形成的脆弱絮狀體產生撞擊和破壞作用,故處理效果較差,所形成的浮渣含固率亦相當低。因此,此法主要用於礦物浮選,也可用於含油脂、羊毛等污水的初級處理及含有大量表面活性劑污水的泡沫氣浮分離等工藝。溶解空氣氣浮法主要有真空氣浮法和加壓溶氣氣浮法。真空氣浮法得到的空氣量是受到能夠達到的真空度限制的,一般運行真空度在40kPa,故可溢出的微氣泡數量是很有限的。而且需要設備密閉,如有漏氣,則難以運行,故價格較貴,且運行與維修都較困難。因此,該法已逐步被加壓溶氣氣浮法所取代。加壓溶氣氣浮法,是在一定的壓力下,將空氣溶入水中,並使其達到指定壓力狀態下的飽和值,然後將過飽和液突然降至常壓,這時溶解在水中的空氣即以非常細小的氣泡釋放出來。這些數量眾多的細微氣泡與欲處理污水中呈懸浮狀態的顆粒產生粘附作用,使這些夾帶了無數細微氣泡的顆粒的比重小於水而產生上浮作用。這種方法是目前應用得最廣泛的一種溶解空氣氣浮法,適用於廢水處理、污泥的濃縮以及給水的處理。
(5)高梯度磁分離法:利用高的磁場梯度來分離水中某些污染物質的方法,稱為高梯度磁分離法。高梯度磁分離器以纖維狀不銹鋼毛為磁化基質,直流電通過電磁線圈,使過濾筒體內的上下磁極產生強背景磁場,剛毛受到磁化,並在磁場中使磁力紊亂,造成磁通疏密不均,形成很高的磁場梯度。水中磁性粒子受到的水流阻力遠比磁力要小,因此,顆粒在比一般沉澱法和過濾法高數倍乃至上百倍的流速下仍能被吸附在剛毛表面,從水中分離出來。當鋼毛濾料層被磁性粒子堵塞後,切斷直流電源,使磁場的磁力消失,被捕集的雜質很容易從鋼毛中沖洗出來。高梯度磁分離技術工藝簡單、設備緊湊、佔地少、易於實現自動化,因此該技術在水處理工程中得到廣泛應用,很有發展前途,但其基建及運行費用高、能耗大。
④ 實驗廢水具體種類和處理方法
廢水處理科技名詞定義
中文名稱:廢水處理 英文名稱:waste water treatment 定義1:採用物理、化學、生物等方法對排放的廢水進行處理,使其水質符合國家(或地區)規定的排放標准或達到再利用要求的工藝。 所屬學科:電力(一級學科);環境保護(二級學科) 定義2:將廢水中各污染物分離出來或將其轉化成無害物質的過程。 所屬學科:水產學(一級學科);漁業環境保護(二級學科) 本內容由全國科學技術名詞審定委員會審定公布
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廢水處理(wastewater treatment methods)就是利用物理、化學和生物的方法對廢水進行處理,使廢水凈化,減少污染,以至達到廢水回收、復用,充分利用水資源。
目錄
處理方法物理處理法
化學處理法
生物處理法
特殊方法:生物接觸氧化法
分級
廢水處理制劑
Waste water treatment preparation
廢水處理之除重金屬
超通量無機陶瓷膜用於廢水處理無機陶瓷膜的發展過程
特點
主要技術參數
陶瓷膜主要應用領域
飲用水達標凈化處理方法 物理處理法
化學處理法
生物處理法
特殊方法:生物接觸氧化法
分級
廢水處理制劑
Waste water treatment preparation
廢水處理之除重金屬
超通量無機陶瓷膜用於廢水處理 無機陶瓷膜的發展過程
特點
主要技術參數
陶瓷膜主要應用領域
飲用水達標凈化
展開 編輯本段處理方法
物理處理法
通過物理作用分離、回收廢水中不溶解的呈懸浮狀態的污
染物(包括油膜和油珠)的廢水處理法,可分為重力分離法、離心分離法和篩濾截留法等。以熱交換原理為基礎的處理法也屬於物理處理法。
化學處理法
通過化學反應和傳質作用來分離、去除廢水中呈溶解、膠體狀態的污染物或將其轉化為無害物質的廢水處理法。在化學處理法中,以投加葯劑產生化學反應為基礎的處理單元是:混凝、中和、氧化還原等;而以傳質作用為基礎的處理單元則有:萃取、汽提、吹脫、吸附、離子交換以及電滲析和反滲透等。後兩種處理單元又合稱為膜分離技術。其中運用傳質作用的處理單元既具有化學作用,又有與之相關的物理作用,所以也可從化學處理法中分出來 ,成為另一類處理方法,稱為物理化學法。
生物處理法
通過微生物的代謝作用,使廢水中呈溶液、膠體以及微細懸浮狀態的有機污染物,轉化為穩定、無害的物質的廢水處理法。根據作用微生物的不同,生物處理法又可分為需氧生物處理和厭氧生物處理兩種類型。廢水生物處理廣泛使用的是需氧生物處理法,按傳統,需氧生物處理法又分為活性污泥法和生物膜法兩類。活性污泥法本身就是一種處理單元,它有多種運行方式。屬於生物膜法的處理設備有生物濾池、生物轉盤、生物接觸氧化池以及最近發展起來的生物流化床等。生物氧化塘法又稱自然生物處理法 。厭氧生物處理法,又名生物還原處理法,主要用於處理高濃度有機廢水和污泥。使用的處理設備主要為消化池。
編輯本段特殊方法:生物接觸氧化法
用生物接觸氧化法處理廢水,即用生物接觸氧化工藝在生物反應池內充填填料,已經充氧的污水浸沒全部填料,並以一定的流速流經填料。在填料上布滿生物膜,污水與生物膜廣泛接觸,在生物膜上微生物的新陳代謝的作用下,污水中有機污染物得到去除,污水得到凈化。最後,處理過的廢水排入生物接觸氧化處理系統與生活污水混合後進行處理,氯消毒後達標排放。生物接觸氧化法是一種介於活性污泥法與生物濾池之間的生物膜法工藝,其特點是在池內設置填料,池底曝氣對污水進行充氧,並使池體內污水處於流動狀態,以保證污水同浸沒在污水中的填料充分接觸,避免生物接觸氧化池中存在污水與填料接觸不均的缺陷,這種曝氣裝置稱謂鼓風曝氣。
編輯本段分級
按處理程度,廢水處理(主要是城市生活污水和某些工業廢水)一般可分為三級。 一級處理的任務是從廢水中去除呈懸浮狀態的固體污染物。為此,多採用物理處理法。一般經過一級處理後,懸浮固體的去除率為70%~80%,而生化需氧量( BOD)的去除率只有25%~40%左右,廢水的凈化程度不高。 二級處理的任務是大幅度地去除廢水中的有機污染物 ,以 BOD 為例 ,一般通過 二級處 理後 ,廢水中的 BOD可 去除80%~90%,如城市污水處理後水中的 BOD含量可低於30毫克/升。需氧生物處理法的各種處理單元大多能夠達到這種要求。 三級處理的任務是進一步去除二級處理未能去除的污染物,其中包括微生物未能降解的有機物、磷、氮和可溶性無機物。 三級處理是高級處理的同義語,但兩者又不完全一致 。三級處理是經二級處理後,為了從廢水中去除某種特定的污染物,如磷、氮等,而補充增加的一項或幾項處理單元;高級處理則往往是以廢水回收、復用為目的,在二級處理後所增設的處理單元或系統。三級處理耗資較大,管理也較復雜,但能充分利用水資源。有少數國家建成了一些污水三級處理廠。
編輯本段廢水處理制劑
採用合理的水處理工藝,配合水的深度處理,處理水可達到GB5084-1992、CECS61-94中水回收用水標准等,可以長時間循環使用,節約大量水資源。 Risr-601環保型COD專用除去劑 MRisr- 2688重金屬捕捉劑
編輯本段Waste water treatment preparation
Adopt the rational water treatment handicraft, the depth coordinating water's handles, water reclaims in processing water but reaching GB5084-1992 , CECS61-94 using water standard to wait , to be able to cycle for a long time to be put into use, save large amount of water resource. Risr-601 environmental protection type COD special use eliminates an agent MRisr-2688 heavy metal catches an agent
編輯本段廢水處理之除重金屬
重金屬廢水主要來自礦山、冶煉、電解、電鍍、農葯、醫葯、油漆、顏料等企業排出的廢水。如果不對重金屬廢水處理,就會嚴重污染環境。廢水處理中重金屬的種類、含量及存在形態隨不同生產企業而異。除重金屬在廢水處理中顯得很重要。 由於重金屬不能分解破壞,而只能轉移它們的存在位置和轉變它們的物理和化學形態,達到除重金屬的目的。例如,廢水處理過程中,經化學沉澱處理後,廢水中的重金屬從溶解的離子形態轉變成難溶性化台物而沉澱下來,從水中轉移到污泥中;經離子交換處理後,廢水中的重金屬離子轉移到離子交換樹脂上,經再生後又從離子交換樹脂上轉移到再生廢液中。 因此,廢水處理除重金屬原則是: 除重金屬原則一:最根本的是改革生產工藝.不用或少用毒性大的重金屬; 除重金屬原則二:是採用合理的工藝流程、科學的管理和操作,減少重金屬用量和隨廢水流失量,盡量減少外排廢水量。重金屬廢水處理應當在產生地點就地處理,不同其他廢水混合,以免使處理復雜化。更不應當不經除重金屬處理直接排入城市下水道,以免擴大重金屬污染。 廢水處理除重金屬的方法,通常可分為兩類: 除重金屬方法一:是使廢水中呈溶解狀態的重金屬轉變成不溶的金屬化合物或元素,經沉澱和上浮從廢水中去除.可應用方法如中和沉澱法、硫化物沉澱法、上浮分離法、電解沉澱(或上浮)法、隔膜電解法等廢水處理法; 除重金屬方法二:是將廢水中的重金屬在不改變其化學形態的條件下進行濃縮和分離,可應用方法有反滲透法、電滲析法、蒸發法和離子交換法等。這些廢水處理方法應根據廢水水質、水量等情況單獨或組合使用。
編輯本段超通量無機陶瓷膜用於廢水處理
無機陶瓷膜的發展過程
陶瓷膜也稱GT膜,是以無機陶瓷原料經特殊工藝制備而成的非對稱膜,呈管狀或多通道狀。陶瓷膜管壁密布微孔,在壓力作用下,原料液在膜管內或膜外側流動,小分子物質(或液體)透過膜,大分子物質(或固體顆粒、液體液滴)被膜截留從而達到固液分離、濃縮和純化之目的。 在膜科學技術領域開發應用較早的是有機膜,這種膜容易制備、容易成型、性能良好、價格便宜,已成為應用最廣泛的微濾膜類型。但隨著膜分離技術及其應用的發展,對膜的使用條件提出了越來越高的要求,需要研製開發出極端條件膜固液分離系統,和有機膜相比,無機陶瓷膜具有耐高溫、化學穩定性好,能耐酸、耐鹼、耐有機溶劑、機械強度高,可反向沖洗、抗微生物能力強、可
清洗性強、孔徑分布窄,滲透量大,膜通量高、分離性能好和使用壽命長等特點。 無機陶瓷膜在廢水處理中應用最大的障礙主要有二個方面,其一是製造過程復雜,成本高,價格昂貴;其二是膜通量問題,只有克服膜污染並提高膜的過濾通量,才能真正推廣應用到水處理的各個領域。 美國西雅圖環境科技公司研發的滌餌DEAR無機陶瓷膜系統,是在普通陶瓷膜研究的基礎上,通過高科技改造,減少膜污染,大大提高膜通量,有效克服了無機陶瓷膜在水處理中應用的主要問題,使無機陶瓷膜應用於廢水處理成為可能。
特點
(1) 獨有的雙層膜結構:滌餌DEAR無機陶瓷膜系統在在膜過濾層表面,通過溶膠一凝膠法制備TiO2溶膠,採用浸漬提拉法在陶瓷膜上塗敷納米TiO2光催化材料,使陶瓷膜表面具有「自潔」功能,減緩有機在膜表面積累和堵塞,一方面降低膜污染,另一方面提高陶瓷膜管強度和膜過濾通量,提高膜通量穩定性;Al2O3—ZrO2復合膜結構:使膜管機械性能更加優良,由於材料本身的性能缺陷或制備過程中存在的一些實際問題,單一無機膜材料一般不能滿足實際需要,因此無機負載復合分離膜的研製得到迅速發展,滌餌DEAR無機陶瓷膜採用整體復合技術,通過溶膠凝膠法,制備Al2O3—ZrO2復合膜,由於含ZrO2材料與Al2O3、SiO2和TiO2等材料相比具有更好的機械強度、化學耐久性和抗鹼侵蝕等特性,滌餌DEAR®無機陶瓷膜具有更強的機械強度和熱穩定性,而且復合膜的孔徑分布窄,呈單峰。 (2) 可實現在線反沖,膜通量穩定:由於復合陶瓷膜獨特結構和機械性能,能有效承受0.4mp以下的反沖壓力,可實現在線反沖,從而獲得穩定的膜通量,克服了無機膜系統在水處理應用中價格高、易污染、膜通量小、設備龐大等問題,使無機陶瓷膜系統在水處理中應用成為可能。滌餌DEAR無機陶瓷膜是專為污水處理設計的,其最大特點是膜通量大,其運行膜通量是有機膜10-100倍,是普通多孔陶瓷膜的50-10倍、機械強度高、耐污染、可實現在線反沖。
主要技術參數
膜層厚度:50—60μm,膜孔徑0.01-0.5μm; 氣孔率:44—46%; 過濾壓力:1.0 Mpa,反沖壓力:0.4 Mpa以下; 膜材質:雙層膜,外膜TiO2;內膜Al2O3—ZrO2復合膜
陶瓷膜主要應用領域
中水回用; 工業廢水回用: 工廠化養殖原水解毒處理; 發電廠、化工廠等大型冷卻循環水旁濾系統; 油田采出水回用處理; 軋鋼乳化液廢液處理; 金屬表面清洗液再生處理。
編輯本段飲用水達標凈化
RO是英文 Reverse Osmosis membrane 的縮寫,中文意思是:逆滲透,一般水的流動方式是由低濃度流向高濃度,水一旦加壓之後,將由高濃度流向低濃度,亦即所謂逆滲透原理:由於 RO 膜的孔徑是頭發絲的一百萬分之五( 0.0001 微米) , 一般肉眼無法看到,細菌、病毒是它的 5000 倍,因此,只有水分子及部分有益人體的礦物離子能夠通過,其它雜質及重金屬均由廢水管排出,所有海水淡化的過程,以及太空人廢水回收處理均採用此方法,因此 RO 膜又稱體外的高科技人工腎臟。 美菱純水機是一種新型的使自來水變成純凈水的機器。它採用宇航RO膜技術的自來水終端過濾設備,直接安裝在自來水龍頭上,過濾的水無細菌、病毒、重金屬、農葯、有機物、礦物質和異味,使自來水獲得高純度凈化。 反滲透技術是一種微孔過濾,孔徑只有萬分之一微米小,只有水分子和水分子直徑以下的礦物質可以通過;細菌、病毒、水垢、污染物均不能通過膜,成為濃縮水排出,從而保證出水水質總是安全可靠,而且也不存在污染水源的問題。 它有電機,需要電源,有儲水罐,一般為五級過濾,第一級為濾芯,第二和第三為活性炭,第四級為RO逆滲透膜,第五級為後置活性炭,主要用於改善口感。可加第六級紫外線消毒。 純水機不僅可以將雜質、鐵銹、膠體、細菌、病毒驅除掉,還可以將對人體有害的放射性粒子、有機物、熒光物、農葯驅除,還可以將討厭的水鹼和重金屬驅除,保證您在燒開水的時候沒有水鹼,同時保證家人的健康。 使用純凈水可以做飯、煲湯、沏茶、沖咖啡,保證原汁、原味、充分的將食物中的營養分解,更加適合人體的吸收。在加濕器或者需要水的美容器中使用純凈水可以保證沒有水鹼,更好的保護您家的家居。使用純凈水制水,晶瑩透亮,沒有雜質。 和其他的水處理機相比,美菱純水機加工的水質高度純凈,完全符合各類實驗室用水標准,而且美菱純水機產品美觀、佔地面積小。美菱純水機引進和吸收美國、日本水處理設計、製造的先進技術及最新的國際水處理技術成果。以水處理實際應用出發,創造性地研發出能滿足各行業用戶實際的用水需求。
⑤ 鋼廠廢水回用方法探討
隨著我國經濟的快速發展以及社會的不斷建設,鋼鐵工業得到了突飛猛進的發展,在眾多鋼廠不斷發展的同時,生產過程中產生的各種廢水的任意排放給環境帶來了巨大的影響,同時鋼廠的用水量不斷增加,水的利用效率不斷下降,在這種情況下,鋼廠應該根據廢水的不同類型採用相應的處理回用方法,進而使企業的用水量降到最低,使用水效率大幅增加。
近些年來,我國鋼鐵工業呈現出一種快速增長的趨勢,並在我國的國民經濟發展以及社會發展建設中發揮著重要的基礎作用。對於鋼廠而言,在煉鋼過程中會產生大量的廢水,如果隨意排放這些廢水,不僅會對周圍環境造成污染,還會使企業產生大量的水資源浪費,因此鋼廠有必要針對不同的廢水採用相應的處理回用方法,進而使鋼廠的水資源利用效率得到有效的提升,在保護環境的同時,不斷降低鋼廠的生產成本。
1 鋼廠廢水的主要類型
鋼廠的煉鋼過程實際上是鐵中碳與其他元素發生氧化反應的過程,而這一過程中伴隨著大量的廢水產生,比方說脫鹽水、軟化水、濃鹽水等,另外,在一些其他的工序生產中也會產生相應的廢水,比方說在燒結、煉鐵、煉鋼、軋鋼、各種爐窯和其他一些相關的輔助生產工序中。
1.1 煉鋼循環冷卻水系統的排污水
主要包括敞開式凈循環水系統的排污水,這一部分的廢水常常被應用於濁循環冷卻水系統的補水。還包括敞開式濁循環水系統的排污水,這種廢水通常是由濁循環水系統產生的,這一循環水系統通常被應用在煉鐵、煉鋼、連鑄、熱軋等工序的煤氣清晰、沖渣、火焰切割、淬火冷卻等方面。此外,還包括密閉式純水或軟化水循環水系統的滲水以及漏水。
1.2 煉鋼過程中不同工序產生的廢水
鋼廠中燒結工序產生的廢水,這類廢水中通常含有較高含量的懸浮物,主要包括濕式除塵器產生的廢水以及對地坪和輸送皮帶進行沖洗時產生的廢水,這類廢水中含有一定量的固體懸浮物,多為一些燒結後的混合礦料。這類廢水如果不經過回收處理就直接進行排放,不僅對環境有著一定的影響,而且廢水中一些可以回收的物質也會被浪費。鋼廠中冷軋鋼工序產生,這類廢水主要由一些中性鹽、鉻類、酸性廢水、鹼類以及一些乳化液等共同組成。酸鹼廢水主要是在鋼材軋制以及後面的塗層、退火工序中產生的,主要目的是為了除去鋼材表面存在的氧化物及油脂等物質,在酸鹼廢水中,除了含有酸鹼外,還存在著一定量的油、鐵以及一些重金屬離子鋅、鎳、銅、錫等。
2 鋼廠廢水處理回用常見的方法
鋼廠中的煉鋼過程實際上就是將生鐵中含有的碳、硅、磷、錳等元素去除掉或者使其含量達到相應的范圍內。通常煉鋼過程主要包括燒結、焦化、煉鐵、煉鋼、軋鋼等幾個主要的工序。對於那些長流程的煉鋼工藝,大多採用的是轉爐,而那些短流程的煉鋼工藝往往只是由簡單的煉鋼和軋鋼工序組成,經常採用的是電爐,利用轉爐煉鋼的方法進行,大多採用純氧頂吹轉爐煉鋼。在這一過程中,使用循環水系統中水的組分會被不斷濃縮,水中會包含大量的有機物、油脂、磷、氮、硬度、懸浮物等,水中的這些物質會使管路中出現結垢、腐蝕、泡沫等現象,需要對其進行有效的控制。
2.1 煉鋼過程中酸鹼廢水的處理回用
在煉鋼過程中,除塵廢水中通常含有大量的鈣離子,鈣離子會與水中的二氧化碳發生反應,從而導致除塵廢水中的硬度升高。為了降低水的硬度,去除其中的重金屬離子,鋼廠中常常利用化學沉澱法來進行處理。
這種方法主要是在沉澱池中加入一定量的分散劑,利用鰲合和分散的作用,防止水中出現結垢的現象。比方說高爐煤氣中的洗滌水含有非常多的碳酸氫根離子,而轉爐除塵廢水中則含有較高的氫氧根離子,這兩種離子可以相互結合產生化學反應:Ca(OH)2+Ca(HCO3)2→2CaCO3↓+2H2O生成的碳酸鈣,這樣正好在沉澱池中除去。
此外,還可以採用添加碳酸氫鈉(Na2CO3)的方法,這種方法也是鋼廠中常見的水質穩定方法。假設在相同的處理效果的前提下,NaOH、Na2CO3、Ca(OH)2三者的反應速度分別為:NaOH>Na2CO3>Ca(OH)2;三者在用量、存儲以及制備的總體花費上:NaOH<Na2CO3<Ca(OH)2。從三者反應的生成物來看,Ca(OH)2生成的反應物最容易產生脫水,而且會與NaOH反應生成一種絮稠而且不容易沉澱的污泥,Na2CO3反應會產生一定量的CO2,從而使廢液中出現發泡現象。在鋼廠現實生產過程中,可以利用Na2CO3與石灰乳進行反應,從而生成CaCO3沉澱,具體的反應過程為:CaO+H2O→Ca(OH)2
Na2CO3+Ca(OH)2→CaCO3↓+2NaOH,而反應中生成的NaOH會與廢水中的CO2反應生成NaCO3,從而實現了整個過程的循環反應,Na2CO3起到了再生的作用。在鋼廠煉鋼的過程中,如果相關設備需要進行排污和滲漏,只需要在水中摻加一定量的Na2CO3就可以保證整個水環境的平衡。
2.2 煉鋼工序中濃鹽水的處理回用
煉鋼過程中濃鹽水的產生主要是由於脫鹽水的源水在進入脫鹽深度處理系統的原水時,內部含有一定量的油和COD造成的。相關的研究表明,這些油和COD是反滲透系統出現問題的主要原因。超濾系統可以對水中的顆粒及大分子物質進行分離,比方說水中的懸浮物、膠體、病毒、乳化液等,而且可以為反滲透系統提供穩定的進水保證,利用反滲透系統可以去除水中的溶解性物質、礦物質以及有機物等,達到去除水中鹽分的目的。在鋼廠中的超濾加二級反滲透的工藝中,產生的廢水主要有超濾反洗水、超濾化學清洗液、反滲透沖洗水、反滲透化學清洗液等,其中二級反滲透產生的濃水可以直接流入超濾產水箱中進行回用,保證反滲透系統水資源的利用率,但一級反滲透產生的濃水較多,其中含有的氧分較少,而且存在一定的硫化氫,會導致水呈現偏酸性,直接排放會對環境產生影響。可以將這一部分濃水與其他的廢水進行統一處理回用,還可以對反滲透的濃水進行蒸發乾燥,回收其中的水分,並將剩餘的固體物質統一收集排放。還可以利用其他專門的廢水處理裝置來對這一部分濃水進行處理。
2.3 煉鋼中懸浮物的混凝沉澱處理回用
煉鋼廠的轉爐除塵廢水主要表現為懸浮物的冶理、溫度的平衡及水質穩定問題。對於懸浮物的混凝沉澱處理應該是在除塵廢水進入沉澱池之前,可以先進入粗顆粒分離設備,如水力漩流器或螺旋分級機等,採取重力的原理去除大顆粒的懸浮雜質,然後進入沉澱池裡面。在沉澱池的明溝里投入pH調整劑與投加PAC,聚合物將水中的懸浮物絮凝成小的絮團,達到在沉降池裡實現懸浮物和成垢物的共同絮凝沉澱,並且當污水中加PAM時,可以採取多種鍵合作用,就能夠使之成為結合力強的更大的絮團,沉澱下去。另一種就是可以投無機高分子絮凝劑聚合硫酸鐵,聚合硫酸鐵是一種高效絮凝劑,已經廣泛用於我國的工業用水、工業廢水、城市污水、污泥的凈化方面。而無機高分子絮凝劑聚合硫酸鐵具有吸附性好、脫穩能力強等方面的特點,對於懸浮物去除率可以達98%以上,並且其絮凝效果遠遠高於同類產品聚合氯化鋁(PAC)。還可以解決鋁鹽的毒性問題和污泥脫水性問題。
總而言之,煉鋼通常是採用燃燒法與未燃法,但在生產過程中排出的廢水卻也有很大的差別,而且每個環節也不一樣,這就需要煉鋼企業樹立起高度的大局意識和責任意識,靈活處理每個環節的廢水,達到解決問題的目的。
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⑥ 軋鋼濁水紅色怎麼去除
軋鋼濁水紅色其處理方法一般為「一沉、二平、三過濾」。一沉是指一級旋流沉澱,主要是去除大的氧化鐵皮;二平指平流沉澱或斜管沉澱,主要是去除顆粒粒徑較小的雜質;三過濾指的是高速過濾器、磁濾等。
軋鋼生產過程會產生大量廢水,廢水中主要包含噴淋冷卻時軋機軋輥輥道和軋制鋼材表面產生的氧化鐵皮、機械設備上的油類物質、廢棄物和污泥等固體雜質。
這樣的廢水如果直接排放,不僅污染環境,而且會造成水資源的嚴重浪費。因此,各軋鋼廠要根據自身的情況採取措施進行軋鋼廢水的循環利用。
軋鋼廢水處理工藝
軋鋼廢水處理工藝的生物處理可採用水解酸化+生物接觸氧化進行處理。污泥層對有機物進行吸附、網捕、生物絮凝、生物降解作用,同時去除COD和懸浮物。
軋鋼廢水中固體狀態的大分子和不易生物降解的有機物降解為易於生物降解的小分子有機物,提高軋鋼廢水處理工藝的可生化性,為後續好氧提供良好的反應條件。
水解酸化池的出水自流入生物接觸氧化池,在好氧條件下,通過接觸氧化池填料上微生物的生化作用去除軋鋼廢水中的有機污染物,且實現氮的硝化。
接觸氧化池的出水進入二沉池,通過重力沉降去除軋鋼廢水挾帶的生物膜等懸浮物。而在生物法後增加過濾或吸附工藝,可以進一步提高出水水質。
⑦ 什麼是冶金工業廢水
冶金工業廢水又稱鋼鐵廠廢水。按生產性質可分為焦炭廠廢水、高爐廢水、煉鋼及軋鋼廢水。
是鋼鐵廠從熔煉到軋制整個過程中排出的廢水,通常每生產1t鋼需用水量100-150m3。焦炭廢水與煤氣廢水大致相同(參見煤氣發生站廢水)。高爐廢水包括冷卻水及高爐氣洗滌水(每生產1t生鐵需用水量50-90m3),懸浮物500-3000mg/L。煉鋼廢水包括冷卻水及廢氣洗滌廢水,冷卻廢水pH3.5,SS達數千毫克/升,(每生產1t鋼錠排出廢水40-80m3)。軋鋼廠廢水主要含污垢、油及焦油等。各種廢水經過相應處理(物化或生化)後一般都可以用於循環回用於生產。
處理方向
(1)發展和採用不用水或少用水及無污染或少污染的新工藝、新技術,如用干法熄焦,煉焦煤預熱,直接從焦爐煤氣脫硫脫氰等;
(2)發展綜合利用技術,如從冶金工業廢水廢氣中回收有用物質和熱能,減少物料燃料流失;
(3)根據不同冶金工業廢水水質要求,綜合平衡,串流使用,同時改進水質穩定措施,不斷提高水的循環利用率;
(4)發展適合冶金工業廢水特點的新的處理工藝和技術,如用磁法處理鋼鐵廢水.具有效率高,佔地少,操作管理方便等優點。
⑧ 鋼鐵冶煉中的污染
鋼鐵工業廢水污染簡介
鋼鐵工業生產過程包括采選、燒結、煉鐵、煉鋼(連鑄)、軋鋼等工藝。
1.鐵礦的礦山采選廢水
煉鐵的礦石有四種:赤鐵礦、磁鐵礦、褐鐵礦和菱鐵礦。低品位的鐵礦經過精選(濕式篩選、重力選礦、磁選、浮選)得到高品位的鐵礦石。選礦主要產生廢水和廢渣污染。由於硫、鐵元素會生成硫酸鹽,呈酸性廢水,且多含有高濃度懸浮物、多種金屬離子、選礦葯劑等。選礦廠用水量很大,應提倡一水多用,提高廢水處理回用率;廢水中有用金屬回收;減少廢水排放量。
2.燒結廠廢水
燒結低加工過程分兩步,把礦粉、燃料、溶劑配混成球,並燒結成塊。燒結廢水主要來自濕式除塵排水、沖洗地面水、設備冷卻水排水。除塵水和沖洗水懸浮物含量高,凈化後可循環使用;冷卻水水溫高,一般應回收重復使用。
3.煉鐵廠廢水
煉鐵是把鐵礦石、溶劑、焦炭,按一定比例填入高爐內,熔煉成生鐵,同時產生爐渣和高爐煤氣的生產工藝。
產生的廢水主要是高爐煤氣洗滌水和沖渣廢水。廢水水質特點水溫較高,懸浮物濃度大,可高達1000——3000毫克/升。
4.煉鋼廢水
煉鋼要把鐵中的較多碳元素和硅、錳、硫、林等雜質去除,同時加入鎳、錫、銅、鉻、鉬等合金元素。目前煉鋼主要分為轉爐煉鋼(以純氧頂吹轉爐煉鋼為主)、電爐(煉特殊鋼),煉鋼包括了連鑄機生產工藝,將熔融的鋼水澆入鑄模,用水冷卻成型,軋成一定長度的鑄塊。
煉鋼廢水分:
設備間接冷卻水。水溫高,未受污染;
設備和產品的直接冷卻廢水。含有大量氧化鐵和少量潤滑油脂處理後可循環利用;
除塵廢水、沖渣廢水。
煉鋼廢水經除去懸浮物和降溫後可循環使用,多數鋼鐵廠已實行用水的循環使用。
5.軋鋼廠廢水
鋼錠通過軋制製成板、管、型、線材。軋鋼分熱軋和冷軋。熱軋是經加熱後軋製成材;冷軋是在常溫下軋制。熱軋和冷軋產品過程中需要大量直接冷卻水,沖洗鋼材和設備,
熱軋廢水含由大量氧化鐵和油,水溫高,水量大。經冷卻、除油、過濾、沉澱處理後,可循環利用。
冷軋廢水中主要污染物有油(包括乳化液)、酸鹼、和鉻離子,應分流處理注意回收利用。
6.鋼鐵工業廢水產污水平
(廢水單位t/t產品,其他單位kg/t產品)
還有這個文章看看可能有幫助:鋼鐵工業廢氣污染簡介http://www.12369.gov.cn/Content/news/mode_rckindex.asp?req_str=010700&req_id=44
⑨ 軋鋼廠用的冷卻水能向外排放嗎
不能
因為:
軋鋼廠廢水
鋼錠通過軋制製成板、管、型、線材。軋鋼分熱軋專和冷軋。熱軋是經加熱後軋製成材;冷屬軋是在常溫下軋制。熱軋和冷軋產品過程中需要大量直接冷卻水,沖洗鋼材和設備,
熱軋廢水含由大量氧化鐵和油,水溫高,水量大。經冷卻、除油、過濾、沉澱處理後,可循環利用。
冷軋廢水中主要污染物有油(包括乳化液)、酸鹼、和鉻離子,應分流處理注意回收利用。