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酸性廢水石灰中和後怎麼過濾

發布時間:2021-12-11 12:04:04

① 怎樣解決酸性廢水用石灰中和法管道結垢問題

純酸鹼污水是可以的,如果還有其它污染物(主要是重金屬離子等)就須另行處理了。


酸鹼廢水處理

(一)處理方法及其選擇

  1. 酸性廢水處理方法: (1)酸鹼廢水相互中和;(2)投中和;(3)過濾中和;(4)離子交換(5)電解。一般是前三種方法應用較廣。

  2. 2. 鹼性廢水處理方法:

  3. (1) 酸鹼廢水相互中和;(2)加酸中和;(3)煙道氣中和。

  4. 3. 選擇酸鹼廢水處理方法的注意事項:

  5. (1) 廢水中所含酸類的性質、濃度、水量及其變化情況。

  6. (2) 本或附近工況在生產過程中是否排出鹼性廢料(或酸性廢液)及其利用的可能性。

  7. (3) 當地劑供應情況。

  8. (4) 廢水排入城市管道的條件。

  9. (5) 酸性廢水中和方法。

  10. (二)酸鹼廢水處理的設計與計算

  11. 1. 酸性廢水中和

  12. (1) 酸鹼廢水相互中和

  13. 1)中和能力計算

  14. 根據化學基本原理,酸鹼中和應符合一定的當量關系。為使酸性廢水與鹼性廢水混合後呈中性反應,可按下式進行計算:

  15. ∑QzBz≥∑QxByaK

  16. 式中 Qz—鹼性廢水流量(升/小時);

  17. Bz—鹼性廢水濃度(克當量/升);

  18. Qx—酸性廢水流量(升/小時);

  19. By—酸性廢水濃度(克當量/升);

  20. a—劑比耗量,即中和1公斤酸所需鹼量(公斤);

  21. K—考慮中和過程不完全的系數,一般採用1.5~2.0。

  22. 酸(鹼)當量值R可按表7-5進行換算{見給水排水設計手冊(第六冊【室外排水與工業污水處理】)330頁}。

  23. 如已知酸(鹼)濃度為C(克/升)或P(%)時,則當量濃度為B=C/R=10P/R(克當量/升)。 2)中和池設計

  24. 中和池有效容積可按下式計算: V=(Qz+Qx)t(升)

  25. 式中Qz—鹼性廢水流量(升/小時);

  26. Qx—酸性廢水流量(升/小時);

  27. t—中和反應時間,與排水情況及水質變化情況有關,一般採用1~2小時。

  28. 當生產過程中,如酸及鹼性廢水排出的很均勻,酸鹼含量能互相平衡時,亦可不單獨設中和池,而在吸水井及管道內進行混合反應。如數量及濃度有波動時,則應設中和池。酸性廢水經進水管進入中和池,在通過池底穿孔管使之得到更充分混合再由出水管排出。

  29. 中和池攪拌強度為中強,一般採用機械和壓縮空氣攪拌,機械攪拌常用槳式攪拌機,攪拌功率在0.2~0.5kW/m3污水左右;若採用壓縮空氣攪拌,空氣壓力為0.1~0.2MPa,空氣量為0.2 m3/(min* m3污水) 。

  30. 絮凝反應槽設計

  31. 絮凝反應停留時間應由試驗確定,一般取3~9min,不宜太長。反應攪拌強度為弱,機械攪拌常選用框式攪拌機;若採用水力渦流式反應槽,槽上部圓柱部分上升流速為4~5mm/s,進水管流速在0.7m/s左右。

  32. (2) 投中和

  33. 投中和可處理任何性質,任何濃度的酸性廢水。當投加石灰乳時,氫氧化鈣對廢水雜質具有凝聚作用,因此又適用於處理雜質多及高濃度的酸性廢水。

  34. 1)中和劑選擇與中和反應式

  35. 酸性廢水中和劑有石灰、石灰石、大理石、白雲石、碳酸鈉、苛性鈉、氨或氧化鎂等,常用者為石灰。

  36. 2)處理流程

  37. 當酸性廢水中含有重金屬離子,或經投中和後產生沉渣時,需設置沉澱池。 當酸性廢水經投中和後,其所生成的鹽類不產生沉渣時,則無需設置沉澱池。 處理系統中還需設置清洗管道。

  38. 3)處理構築物

  39. Ⅰ、混合反應池

  40. 當廢水量較大時,可設置單獨的混合池。

  41. 混合、反應可在同一個池內進行,石灰乳液應在混合、反應前投入廢水當中,當採用池底進水、池頂出水的水流方式時,要求在混合、反應過程中連續攪拌,使其得到充分混合反應和防止石灰或電石渣沉澱。

  42. PH值的控制應按重金屬氫氧化物的等電點考慮,一般為7~9。

  43. 當石灰乳液投加在水泵吸水井中時,則可不設混合、反應池,但應滿足混合反應所需的時間。

  44. 混合反應池的容積按下式確定: V=Qt/60(米3)

  45. 式中 Q—污水設計流量(米3/小時);t —混合、反應時間(分鍾)。

  46. 為保證劑和廢水再池內充分混合,池內一般採用壓縮空氣攪拌,也可用機械攪拌。

  47. 4)用石灰中和酸性污水的一些數據

  48. Ⅰ、混合反應時間 一般採用1~2分鍾,但廢水中和含重金屬鹽或其他有毒物質時,混合反應時間,尚應根據除鹽和解毒要求確定。當石灰乳液在水泵集水井中投加時,可不設混合設備,但反應設備宜根據管道長度和廢水水質而定。 Ⅱ、沉澱時間 一般採用1~2小時

  49. Ⅲ、污泥體積 約為處理污水體積的10~15% Ⅳ、污泥含水率 一般為90~95%

  50. Ⅴ、石灰倉庫儲存量 一般按10日左右計算,並應根據運輸和供應情況確定,石灰倉庫不應與石灰乳液制備和投配裝置設在同一房間內。

  51. 5)投量計算

  52. 劑的總耗量按下式計算:

  53. Gz=100GsaK/α(公斤/小時)

  54. 式中 Gs—廢水中的酸含量(公斤/小時);

  55. a —劑比耗量,見表7-4{見給水排水設計手冊(第六冊【室外排水與工業污水處理】)330頁}

  56. α— 劑純度(以%計),應按當地產品純度計算。

  57. K— 反應不均勻系數,一般採用1.1~1.2。但以石灰乳中和硫酸時,採用1.05~1.10;一乾粉或石灰漿投加時,由於反應不徹底和緩慢,其值採用1.4~1.5;中和鹽酸、硝酸是採用1.05。

  58. 6)中和劑的制備

  59. 如採用石灰作中和劑時,投配有干法和濕法之分。一般採用濕法投配。

  60. Ⅰ、石灰量在1噸/日以內時,可用人工栽消化槽(池)內進行攪拌和消化,一般在槽(池)內製成40~50%的乳濁液。消化槽的有效容積按下列公式計算:

  61. V=KV1(米3)

  62. 式中 K — 容積系數,一般採用2~5;

  63. V1 — 一次配置的劑量(米3)。

  64. Ⅱ、經過消化的石灰乳排至溶液槽,溶液槽的有效容積按下式計算: V=GCaO/αca

  65. 式中 GCaO — 石灰消耗量(噸/日);

  66. α— 石灰的容量,一般採用0.9~1.1噸/米3;

  67. c —石灰溶液的濃度(%);

  68. a — 每天攪拌的次數,用人工攪拌時按3次計算,用機械攪拌時按6次計算。

  69. 石灰乳的濃度按5~10%計算。溶液槽至少設置2個,輪換使用。為了防止石灰的沉積,應設置攪拌裝置。採用機械攪拌時,其攪拌機的轉速一般為20~40轉/分鍾,線速度一般為3m/s;如用壓縮空氣攪拌,一般採用8~10升/秒/米2。亦可用水泵攪拌,首先考慮耐磨性能,泵揚程大於25米,流量按儲槽橫斷面內的流速不小於29m/h計算。

  70. 投量大時,可設置單獨投裝置,一般則由溶液槽直接用管道投,如條件允許應設置自動酸度計,即將調節閥安在投管上,並有浸在處理後廢水中的酸度發送器進行控制,以確保處理效果和提高機械化管理水平。

  71. 7)沉澱池設計

② 採用過濾中和處理高濃度硫酸廢水時為什麼不宜採用石灰石濾料為了得到理想的處理效果此時應採取哪些措施

以石灰石作濾料處理硫酸廢水時,因中和過程中生成的硫酸鈣在水中溶解度很小,回易在濾料表面形成答覆蓋層,會阻礙濾料和酸的接觸反應。

可以通過迴流出水對硫酸廢水進行稀釋。

也可以採用升流式膨脹中和濾池,有助於防止結殼,濾料表面不斷更新,具有較好的中和效果。

參考這個
http://222.240.135.73:8080/webedit/UploadFile/2008109194213225.doc

③ 試述過濾中和法處理酸性廢水時,選擇濾料的原則,並討論升流式膨脹中和濾池及變截面上流式濾池的特點。

選擇濾料的原抄則:濾料的選擇,襲1.與中和產物的溶解度有密切的關系。濾料的中和反應發生在顆粒表面上,如果中和產物的溶解度很小,就在濾料表面形成不溶性的硬殼,阻止中和反應的繼續進行,使中和處理失敗。2.反應速度要高,成本低,來源廣。3.必須限制進水中懸浮雜質的濃度,以防堵塞濾料。濾料的粒徑不易過大。例如中和處理硝酸、鹽酸時,濾料選用石灰石,大理石或白雲石。中和處理碳酸時,含鈣或鎂的中和劑都不行,不宜採用中和法。中和硫酸時最好選用含鎂的中和濾料。
升流式膨脹中和濾池特點:1.濾料粒徑小
2.上升流速大3.升流運動4.要求濾池的直徑不能太大,要均勻布水。
變截面升流式濾池:上部變大,具有較高的流速,濾料的粒徑適用范圍大。

④ 過濾中和法為什麼只適用於酸性廢水

因為你要考慮廢水處理費用成本啊,酸性廢水過濾中和一般用的是石灰石、大理石、白雲石這些鹼性濾料,你鹼性廢水如果過濾中和處理,投加工業硫酸、鹽酸或硝酸這些嗎。

⑤ 酸性廢水處理酸鹼中和後的廢水怎麼處理

工業廢復水中含有的酸性物質,通常用制只需要加入鹼性物質(石灰、苛性鈉等),調節PH值到6--9范圍內,就可以達標排放. 但是一般酸性廢水不可能是單獨存在的,如果單獨存在的話,沒有其他物質干擾的話,完全可以做為資源化利用. 一般酸性廢水在冶金行業比較多,很多金屬都需要用酸來萃取.這類廢水俗稱污酸廢水.一般是通過調節ph值到鹼性,然後可以通過電化學、膜工藝、鐵鹽法、硫化法等技術手段來處理達標

⑥ 廢水中和處理法的酸性廢水中和處理

處理方法
常用的方法有:酸、鹼廢水相互中和,投葯中和和過濾中和法等。
(一)酸、鹼廢水(或廢渣)中和法
(1)酸鹼廢水的相互中和可根據當量定律定量計算:
NaVa=NbVb
其中:Na、Nb分別為酸鹼的當量濃度;Va、Vb分別為酸鹼溶液的體積。
中和過程中,酸鹼雙方的當量數恰好相等時稱為中和反應的等當點。
強酸、強鹼的中和達到等當點時,由於所生成的強酸強鹼鹽不發生水解,因此等當點即中性點,溶液的pH值等於7.0。但中和的一方若為弱酸或弱鹼,由於中和過程中所生成的鹽,在水中進行水解,因此,盡管達到等當點,但溶液並非中性,而根據生成鹽水的水解可能呈現酸性或鹼性,pH值的大小由所生成鹽的水解度決定。
(二)投葯中和法
投葯中和法是應用廣泛的一種中和方法。最常用的鹼性葯劑是石灰,有時也選用苛性鈉,碳酸鈉、石灰石或白雲石不等。選擇鹼性葯劑時,不僅要考慮它本身的溶解性,反應速度、成本、二次污染、使用方便等因素,而且還要考慮中和產物的性狀、數量及處理費用等因素。
(三)過濾中和法
一般適用於處理含酸濃度較低(硫酸<20g/L,鹽酸、硝酸<20g/L的少量酸性廢水,對含有大量懸浮物、油、重金屬鹽類和其他有毒物質的酸性廢水不適用。
濾料可用石灰石或白雲石,石灰石濾料反應速度比白雲石快,但進水中硫酸充許濃度則較白雲石濾料低。中和鹽酸、硝酸廢水,兩者均可採用。中和含硫酸廢水,採用白雲石為宜。

⑦ 如何將廢水中處理過的石灰水內的水處理掉

用石灰處理電鍍含酸廢水成本低,但操作復雜,存在不易自動控制和水質混濁的版缺點。在實際應用中可以針對這權個設計兩個中和反應池,在第二級中和池中用pH控制系統控制兩個中和池中石灰的加入量,有效地解決pH控制系統探頭結垢的問題,實現了自動控制。在絮凝池中用pH控制系統將廢水pH控制在8.3~8.8的范圍內,用這套系統處理含酸廢水,水質清澈,懸浮物達標,與使用燒鹼中和法達到了同樣的效果,取得了較好的經濟效益和社會效益。
使用燒鹼處理含酸廢水比使用石灰成本高得多,那麼為什麼還有那麼多廠家使用燒鹼處理含酸廢水呢?原因是使用石灰處理含酸廢水存在過程復雜,操作難度大,懸浮物不易達標等問題。我們研製的這套用石灰處理電鍍含酸廢水系統,成功地克服了這些困難,提高了廢水處理質,並降低了運行成本,取得了較好效益。

⑧ 為什麼可以用生石灰中和酸性廢水

反應劇烈與處理廢水不矛盾啊 ,反應後生產Ca(OH)2,為鹼,正好可以中和廢水裡的酸。
反應離子式為 H+ + OH-==H2O

⑨ 處理含重金屬酸性廢水的石灰中和法有哪幾種

石灰中和法一般有一次中和法、二次中和法和三次中和法內:
(1)一次中容和法
這種一次中和法目前國內採用的較多。優點是設備較少,操作方便;缺點是加葯量難以控制,處理效果較差。最好用pH值自控加葯量。
(2)二次中和法
這種方法一般適用於pH值很低,含二價鐵鹽較多的酸性廢水。二次中和法的優點是石灰乳分兩次加入,pH值容易控制,一次中和槽控制pH值為4~5,二次中和槽pH值控制在6.5~8.5;廢水中二價鐵鹽與石灰乳反應後,生成Fe(OH)2。再經曝氣,氧化生成Fe(OH)3,易於沉澱析出,出水水質可達到排放標准。缺點是設備較多,基建投資大。
(3)三次中和法
這種方法多用於pH值較低,變化較大,含有多種金屬離子的酸性廢水。為了使廢水中的金屬離子能沉澱出來,在一次中和槽將pH值調節在7~ 在二次中和槽中pH值調節至9.5~11。經沉澱分離後,再在三次中和槽中調節pH值在6.5~8.5,達到排放標准後外排。

⑩ 酸鹼中和後廢水可以排污水管處理嗎

純酸鹼污水是可以的,如果還有其它污染物(主要是重金屬離子等)就須另行處理了。

酸鹼廢水處理:
(一)處理方法及其選擇
1. 酸性廢水處理方法: (1)酸鹼廢水相互中和;(2)投葯中和;(3)過濾中和;(4)離子交換(5)電解。一般是前三種方法應用較廣。
2. 鹼性廢水處理方法:
(1) 酸鹼廢水相互中和;(2)加酸中和;(3)煙道氣中和。
3. 選擇酸鹼廢水處理方法的注意事項:
(1) 廢水中所含酸類的性質、濃度、水量及其變化情況。
(2) 本企業或附近工況企業在生產過程中是否排出鹼性廢料(或酸性廢液)及其利用的可能性。
(3) 當地葯劑供應情況。
(4) 廢水排入城市管道的條件。
(5) 酸性廢水中和方法。
(二)酸鹼廢水處理的設計與計算
1. 酸性廢水中和
(1) 酸鹼廢水相互中和
1)中和能力計算
根據化學基本原理,酸鹼中和應符合一定的當量關系。為使酸性廢水與鹼性廢水混合後呈中性反應,可按下式進行計算:
∑QzBz≥∑QxByaK
式中 Qz—鹼性廢水流量(升/小時);
Bz—鹼性廢水濃度(克當量/升);
Qx—酸性廢水流量(升/小時);
By—酸性廢水濃度(克當量/升);
a—葯劑比耗量,即中和1公斤酸所需鹼量(公斤);
K—考慮中和過程不完全的系數,一般採用1.5~2.0。
酸(鹼)當量值R可按表7-5進行換算{見給水排水設計手冊(第六冊【室外排水與工業污水處理】)330頁}。
如已知酸(鹼)濃度為C(克/升)或P(%)時,則當量濃度為B=C/R=10P/R(克當量/升)。 2)中和池設計
中和池有效容積可按下式計算: V=(Qz+Qx)t(升)
式中Qz—鹼性廢水流量(升/小時);
Qx—酸性廢水流量(升/小時);
t—中和反應時間,與排水情況及水質變化情況有關,一般採用1~2小時。
當生產過程中,如酸及鹼性廢水排出的很均勻,酸鹼含量能互相平衡時,亦可不單獨設中和池,而在吸水井及管道內進行混合反應。如數量及濃度有波動時,則應設中和池。酸性廢水經進水管進入中和池,在通過池底穿孔管使之得到更充分混合再由出水管排出。
中和池攪拌強度為中強,一般採用機械和壓縮空氣攪拌,機械攪拌常用槳式攪拌機,攪拌功率在0.2~0.5kW/m3污水左右;若採用壓縮空氣攪拌,空氣壓力為0.1~0.2MPa,空氣量為0.2 m3/(min* m3污水) 。
絮凝反應槽設計
絮凝反應停留時間應由試驗確定,一般取3~9min,不宜太長。反應攪拌強度為弱,機械攪拌常選用框式攪拌機;若採用水力渦流式反應槽,槽上部圓柱部分上升流速為4~5mm/s,進水管流速在0.7m/s左右。
(2) 投葯中和
投葯中和可處理任何性質,任何濃度的酸性廢水。當投加石灰乳時,氫氧化鈣對廢水雜質具有凝聚作用,因此又適用於處理雜質多及高濃度的酸性廢水。
1)中和葯劑選擇與中和反應式
酸性廢水中和劑有石灰、石灰石、大理石、白雲石、碳酸鈉、苛性鈉、氨或氧化鎂等,常用者為石灰。
2)處理流程
當酸性廢水中含有重金屬離子,或經投葯中和後產生沉渣時,需設置沉澱池。 當酸性廢水經投葯中和後,其所生成的鹽類不產生沉渣時,則無需設置沉澱池。 處理系統中還需設置清洗管道。
3)處理構築物
Ⅰ、混合反應池
當廢水量較大時,可設置單獨的混合池。
混合、反應可在同一個池內進行,石灰乳液應在混合、反應前投入廢水當中,當採用池底進水、池頂出水的水流方式時,要求在混合、反應過程中連續攪拌,使其得到充分混合反應和防止石灰或電石渣沉澱。
PH值的控制應按重金屬氫氧化物的等電點考慮,一般為7~9。
當石灰乳液投加在水泵吸水井中時,則可不設混合、反應池,但應滿足混合反應所需的時間。
混合反應池的容積按下式確定: V=Qt/60(米3)
式中 Q—污水設計流量(米3/小時);t —混合、反應時間(分鍾)。
為保證葯劑和廢水再池內充分混合,池內一般採用壓縮空氣攪拌,也可用機械攪拌。
4)用石灰中和酸性污水的一些數據
Ⅰ、混合反應時間 一般採用1~2分鍾,但廢水中和含重金屬鹽或其他有毒物質時,混合反應時間,尚應根據除鹽和解毒要求確定。當石灰乳液在水泵集水井中投加時,可不設混合設備,但反應設備宜根據管道長度和廢水水質而定。 Ⅱ、沉澱時間 一般採用1~2小時
Ⅲ、污泥體積 約為處理污水體積的10~15% Ⅳ、污泥含水率 一般為90~95%
Ⅴ、石灰倉庫儲存量 一般按10日左右計算,並應根據運輸和供應情況確定,石灰倉庫不應與石灰乳液制備和投配裝置設在同一房間內。
5)投葯量計算
葯劑的總耗量按下式計算:
Gz=100GsaK/α(公斤/小時)
式中 Gs—廢水中的酸含量(公斤/小時);
a —葯劑比耗量,見表7-4{見給水排水設計手冊(第六冊【室外排水與工業污水處理】)330頁}
α— 葯劑純度(以%計),應按當地產品純度計算。
K— 反應不均勻系數,一般採用1.1~1.2。但以石灰乳中和硫酸時,採用1.05~1.10;一乾粉或石灰漿投加時,由於反應不徹底和緩慢,其值採用1.4~1.5;中和鹽酸、硝酸是採用1.05。
6)中和劑的制備
如採用石灰作中和劑時,投配有干法和濕法之分。一般採用濕法投配。
Ⅰ、石灰量在1噸/日以內時,可用人工栽消化槽(池)內進行攪拌和消化,一般在槽(池)內製成40~50%的乳濁液。消化槽的有效容積按下列公式計算:
V=KV1(米3)
式中 K — 容積系數,一般採用2~5;
V1 — 一次配置的葯劑量(米3)。
Ⅱ、經過消化的石灰乳排至溶液槽,溶液槽的有效容積按下式計算: V=GCaO/αca
式中 GCaO — 石灰消耗量(噸/日);
α— 石灰的容量,一般採用0.9~1.1噸/米3;
c —石灰溶液的濃度(%);
a — 每天攪拌的次數,用人工攪拌時按3次計算,用機械攪拌時按6次計算。
石灰乳的濃度按5~10%計算。溶液槽至少設置2個,輪換使用。為了防止石灰的沉積,應設置攪拌裝置。採用機械攪拌時,其攪拌機的轉速一般為20~40轉/分鍾,線速度一般為3m/s;如用壓縮空氣攪拌,一般採用8~10升/秒/米2。亦可用水泵攪拌,首先考慮耐磨性能,泵揚程大於25米,流量按儲槽橫斷面內的流速不小於29m/h計算。
投葯量大時,可設置單獨投葯裝置,一般則由溶液槽直接用管道投葯,如條件允許應設置自動酸度計,即將調節閥安在投葯管上,並有浸在處理後廢水中的酸度發送器進行控制,以確保處理效果和提高機械化管理水平。
7)沉澱池設計

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