高硫酸盐废水处理方案
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污水处理中的去除硫酸盐和亚硝酸盐的技术污水处理是保护环境、维护健康的重要环节。
其中,去除硫酸盐和亚硝酸盐是污水处理过程中的难题。
本文将介绍一些常用的技术,以期提高污水处理的效率和质量。
一、去除硫酸盐的技术硫酸盐是污水中的常见成分,其存在会导致环境污染和腐蚀管道设备。
下面列举几种去除硫酸盐的常用技术:1. 化学沉淀法化学沉淀法是常见的硫酸盐去除技术之一。
该方法通过加入适量的化学沉淀剂,如钙盐或铁盐,与硫酸盐反应生成难溶的沉淀物,从而将硫酸盐从污水中去除。
2. 离子交换法离子交换法利用离子交换树脂具有对硫酸盐具有选择性吸附作用的特点。
通过将污水通过离子交换树脂层,硫酸盐离子被树脂吸附,从而达到去除硫酸盐的效果。
3. 生物除硫法生物除硫法是利用硫酸盐还原细菌对硫酸盐进行降解的一种方法。
通过将污水与硫酸盐还原细菌接触,细菌会将硫酸盐还原为硫化物,从而去除硫酸盐。
二、去除亚硝酸盐的技术亚硝酸盐是污水中容易被还原形成有毒物质亚硝酸的一种离子。
下面介绍几种常用的去除亚硝酸盐的技术:1. 化学氧化法化学氧化法是去除亚硝酸盐的一种有效技术。
通过加入适量的氧化剂,如高锰酸钾或过氧化氢,使亚硝酸盐被氧化为无害的亚硝酸盐,从而达到去除亚硝酸盐的目的。
2. 生物除亚硝酸盐法生物除亚硝酸盐法利用特定的微生物对亚硝酸盐进行反硝化作用,将亚硝酸盐还原为氮气释放到大气中。
通过设计合适的生物反应器,利用微生物的作用实现去除亚硝酸盐的效果。
3. 综合技术在实际的污水处理中,通常会结合多种技术来去除硫酸盐和亚硝酸盐,以提高去除效率和降低处理成本。
比如,可以采用化学沉淀和离子交换的组合方法,或者将化学氧化和生物反硝化技术结合使用,以达到更好的效果。
结语污水处理中的去除硫酸盐和亚硝酸盐是环保工作中的重要环节。
化学沉淀法、离子交换法、生物除硫法、化学氧化法和生物除亚硝酸盐法等技术在实际应用中发挥着重要作用。
通过合理的技术选择和综合运用,可以有效去除硫酸盐和亚硝酸盐,保护环境、维护健康。
营口市近岸海域功能区划排海标准海水的主要盐分(1)盐类组成成分每千克海水中的克数百分比(2)氯化钠 27.2 77.7(3)氯化镁 3.8 10.9(4)硫酸镁 1.7 4.9(5)硫酸钙 1.2 3.6(6)硫酸钾 0.9 2.5(7)碳酸钙 0.1 0.3硫酸盐废水排放执行啥标准?(8)综排标准、污水处理厂排放标准都没有对硫酸根离子进行规定,其实存在高盐度废水的工业很多的,都是对COD等进行适当处理后排放;硫酸根离子对人身的损害小,不过对土地盐碱化的作用比较大,当然海水中的这些离子的浓度很高,不作要求也是有道理的。
(9)但高浓度的SO4-对市政管网及市政污水处理系统有很大的负面影响;所以(10)CJ343-2010《污水排入城市下水道水质标准》中对硫酸盐的排放浓度有明确的规定,分为ABC三个级别,不能大于400~600mg/l。
(11)地表水标准在饮用水方面对硫酸盐有规定,为不超过250mg/l。
硫酸盐废水如何处理(12)硫酸盐废水的处理方法包括物理化学和生物处理两种方法。
物理化学处理的方法主要包括沉淀法、离子交换法、液膜分离等。
化学处理主要是将硫酸盐分离,从一种状态转化成另一种状态,并未彻底去除。
化学处理的缺点是耗费大,且容易造成二次污染。
而生物处理方法具有能耗低、剩余污泥少、耐冲击负荷、运行管理方便等优点,所以含硫酸盐废水一般采用生物处理的方法。
(13)矿山废水是我国硫酸盐污染存在的一个主要领域,其主要特征是pH低,有机成分少,硫酸盐浓度相对较高(3000mg/L),含有大量的金属离子。
工程上多采用石灰法处理,但这一过程会产生大量的固体废气物,易造成二次污染。
利用微生物法处理矿山废水,费用低,实用性强,无二次污染,还可以回收重要的单质硫,是目前最前沿的技术。
它利用硫酸盐还原菌(SRB)的代谢作用将SO42-还原为S2-,从而达到去除硫酸盐、提高pH值的目的。
高盐废水处理方法1、高盐废水常用方法----生化:不行;耐盐菌生化:盐分高,细菌都盐死了;稀释生化:水费高,排量大,效果差,一个小时一吨的废水需要数十吨的自来水稀释费用更高,行不通;2 、蒸发高盐废水------传统的蒸发浓缩设备、运行费用高,需要资源多,需配备冷却锅炉系统;3 、高盐废水处理技术考察------膜技术除盐:设备价格昂贵,易堵塞,易污染,且浓液无法处理,不适合(如果你对膜技术的原理和应用做了认真了解,并且明白什么是“废水”,就会真正知道不适合的意义);4 、电解除盐:含氯化钠的废水电解,无论是离子膜法还是隔膜法,都因为含有有机物的问题而无法满足电解要求;退一步说,即使可行你能解决极板的问题、安全的问题(你污水站总不能建成个氯碱厂吧)、后续处理的问题等?含其他盐类的废水电解更不行。
高浓度含盐废水处理工艺一、高浓度含盐废水的定义及危害高浓度含盐废水是指废水中含有较高浓度的盐类(如氯化钠、硫酸盐、碳酸盐等)。
这种废水往往来自于化工、电子、矿业等行业,在生产过程中产生。
高浓度含盐废水假如直接排放到环境中,会造成以下危害:1. 对水体生态环境造成直接破坏,导致水生生物死亡和生态平衡失调。
2. 加重土地污染,对植被生长和土壤质量造成不良影响。
3. 造成大气污染,严重影响四周居民的日常生活。
因此,高浓度含盐废水的处理特别紧要,需要找寻适合的处理技术。
二、高浓度含盐废水处理技术1. 浓缩技术浓缩技术是指将高浓度含盐废水通过蒸发、冷冻结晶、扩散等方式,将废水中的水分蒸发掉,使废水中的盐分达到肯定的浓度。
这种技术可以将高浓度含盐废水中的盐分浓缩到较高的浓度,降低处理的难度和成本。
浓缩后的盐分可以进一步用于回收利用或销售。
2. 离子交换技术离子交换技术是指通过树脂对废水中的离子进行吸附和交换。
通过选择特定的吸附树脂,可以将废水中的高浓度离子快速吸附到树脂上并得到纯洁的水。
这种技术可以有效地去除废水中的高浓度盐分,得到高品质的废水。
3. 反渗透技术反渗透技术是指利用半透膜对废水进行过滤,过滤后的废水中水分较少,离子浓度较高。
通过这种技术,可以将废水中的高浓度离子和溶解物分别出来。
反渗透技术一般需要高压和高能耗,但是可以得到纯洁的废水,是一种特别有效的处理方法。
4. 气浮沉淀技术气浮沉淀技术是指将高浓度含盐废水中的悬浮物通过气浮或沉淀的方式分别出来。
这种技术特别适用于处理含大量悬浮物的高浓度废水,可以有效地去除废水中的物质,得到更纯洁的水。
5. 生物处理技术生物处理技术是指通过生物菌群对废水进行分解、转化和吸附,以去除其中的污染物。
这种技术可以完成一些常规的废水处理,如去除有机物和氨氮等污染物。
但是,对于高浓度含盐废水,生物处理技术往往只能起到辅佑襄助作用。
三、综合处理方案针对高浓度含盐废水的特点,综合采纳多种处理技术是特别有效的。
硫酸盐废水处理工艺一、引言随着工业化进程的加快,硫酸盐废水的排放量也不断增加,给环境带来了严重的污染问题。
硫酸盐废水中含有大量的硫酸盐离子,如果直接排放到水体中会对水环境造成严重的危害。
因此,针对硫酸盐废水的处理工艺显得尤为重要。
二、硫酸盐废水的性质及危害硫酸盐废水主要是指含有硫酸盐离子的废水,其中较为常见的有硫酸钠、硫酸铵等。
硫酸盐废水的主要危害有以下几个方面:1. 对水体的直接污染:硫酸盐废水中的硫酸盐离子会降低水体的pH值,破坏水体的酸碱平衡,对水生生物造成毒害。
2. 对大气环境的污染:硫酸盐废水中的硫酸盐会通过蒸发等方式释放到大气中,形成酸雨,对大气环境造成污染。
3. 对土壤的污染:硫酸盐废水中的硫酸盐会渗入土壤,对土壤的结构和肥力造成破坏。
三、硫酸盐废水处理工艺为了有效处理硫酸盐废水,目前常用的处理工艺主要有以下几种:1. 混凝沉淀法:该方法通过加入适量的混凝剂,使废水中的硫酸盐离子与混凝剂发生反应,生成沉淀物,然后通过沉淀和过滤等工艺将废水中的硫酸盐离子去除。
2. 离子交换法:该方法利用离子交换树脂对废水中的硫酸盐离子进行吸附和交换,将废水中的硫酸盐离子去除,同时可以对废水进行再生和回用。
3. 活性炭吸附法:该方法利用活性炭对废水中的硫酸盐离子进行吸附,通过物理吸附作用将废水中的硫酸盐离子去除。
4. 膜分离法:该方法利用膜技术对废水进行分离,通过膜的选择性通透性,将废水中的硫酸盐离子分离出来,达到去除硫酸盐的目的。
四、硫酸盐废水处理工艺的选择与优化在选择硫酸盐废水处理工艺时,应根据废水的具体性质、处理效果要求、经济性和可操作性等因素进行综合考虑。
同时,针对不同的硫酸盐废水,可以根据实际情况进行工艺的优化和改进,以提高处理效果和降低处理成本。
五、硫酸盐废水处理工艺的应用与展望硫酸盐废水处理工艺已经在许多工业领域得到了广泛应用,取得了较好的处理效果。
随着科学技术的不断发展和进步,硫酸盐废水处理工艺也在不断创新和完善。
硫酸盐的去除原理及方法1、硫酸盐在污水处理中的危害:厌氧过程中的硫酸盐还原菌竞争产甲烷菌所需要的二氧化碳,影响甲烷的产生,同时硫酸盐还原菌不仅具有转化有机酸和乙酸的功能,同时,将硫酸盐还原为硫化物,对产甲烷菌造成危害。
工业有机废水中由于硫酸盐的存在而产生的主要问题包括:含硫酸盐的工业废水,如果不经处理就直接被排入水体中,会产生具有腐蚀性和恶臭味的硫化氢气体,不仅如此,硫化氢还具较强的毒性,会直接危害人体健康和影响生态平衡。
含高浓度硫酸盐的工业有机废水,在应用厌氧处理工艺时,高浓度的硫酸盐对产甲烷菌(MPB)产生强烈的抑制,将会致使消化过程难以进行。
硫酸盐的还原是在SRB(硫酸盐还原菌)的作用下完成。
SRB是属专性厌氧菌,属于在厌氧消化过程起主要作用的4种微生物种群中的产氢产乙酸菌。
在不存在硫酸盐的厌氧环境中,SRB则呈现产氢产乙酸菌的功能;当厌氧消化中存在硫酸盐时,则SRB不仅具有了产氢产乙酸菌转化有机酸和乙酸的功能,而且具有还原硫酸盐为H2S的特性。
存在硫酸盐的厌氧消化过程中,本可能被MPB(产甲烷菌)利用还原二氧化碳生成甲烷的一切分子氢均被SRB所竞争利用,从而使还原二氧化碳生成甲烷的反应受阻。
硫酸盐在SRB的作用下还原成硫化物,是污泥驯化的过程,硫化物浓度超过100mg/L时,对甲烷菌细胞的功能产生直接抑制作用。
相关的实验研究和工程实践表明,当原水SO42-含量≥400mg/L时就有可能转化为较高浓度的硫化物,并且是不可避免的。
2、硫酸盐的去除和转化:利用水解酸化池的厌氧环境,硫酸盐还原菌工艺的流程如下图所示:微电解反应器管道混合器曝气池沉淀池水解池该工艺是将水解池和微电解组合,微电解反应器通过微电解反应将产生大量的Fe2+,水解池中的硫酸盐还原菌(SRB)将硫酸盐还原成硫化物,含有大量硫化物的水解池出水回流,和微电解反应器的出水在管道混合器内混合,硫化物与Fe2+结合成FeS不溶于水的沉淀物,再通过后续的沉淀池将FeS沉淀,从而完成废水废水中硫酸盐的去除;曝气池的作用则是将剩余的Fe2+,通过曝气氧化成Fe3+,然后和碱生成Fe(OH)3,新生态的Fe3+经碱中和后,生成的Fe(OH)3是胶体凝聚剂,它的吸附能力高于一般药剂水解法得到的Fe(OH)3的吸附能力,这样污水中原有的悬浮物以及通过微电解产生的不溶物和部分构成色度的有机物可被吸附凝聚,从而得以去除。
高含硫污水的处理方法一、引言高含硫污水是指含有较高浓度硫化物的废水,如工业废水、生活污水中的硫化氢、硫酸盐等。
高含硫污水的处理是环境保护和水资源管理的重要任务之一。
本文将详细介绍高含硫污水的处理方法,包括物理处理、化学处理和生物处理等方面。
二、物理处理方法1. 气体吸附法通过将高含硫污水中的硫化氢气体吸附到吸附剂上,从而实现硫化氢的去除。
常用的吸附剂包括活性炭、氧化铁等。
吸附后的吸附剂可以通过再生来回收。
2. 气体膜分离法利用特殊的膜材料,将高含硫污水中的硫化氢气体与其他气体分离,达到去除硫化氢的目的。
常用的膜材料有聚合物膜、陶瓷膜等。
3. 液体氧化法通过将高含硫污水与氧气接触,利用氧化作用将硫化物氧化为硫酸盐或硫酸。
常用的液体氧化剂有过氧化氢、氯气等。
三、化学处理方法1. 化学沉淀法将高含硫污水中的硫化物与适当的金属离子反应生成难溶的金属硫化物沉淀物,从而实现硫化物的去除。
常用的金属离子包括铁离子、铝离子等。
2. 化学氧化法通过加入氧化剂,如过氧化氢、高锰酸钾等,使高含硫污水中的硫化物氧化为易溶性的硫酸盐或硫酸,从而达到去除硫化物的目的。
3. 化学沉淀-氧化法将化学沉淀法和化学氧化法结合使用,先利用化学沉淀法去除大部分硫化物,再利用化学氧化法去除剩余的硫化物。
四、生物处理方法1. 厌氧消化法将高含硫污水置于无氧环境中,利用厌氧微生物将硫化物转化为硫化氢,再将硫化氢转化为硫酸盐。
该方法适用于高浓度硫化物的处理。
2. 好氧生物处理法将高含硫污水置于含氧环境中,利用好氧微生物将硫化物氧化为硫酸盐。
该方法适用于低浓度硫化物的处理。
3. 好氧-厌氧生物处理法将高含硫污水先置于好氧环境中,利用好氧微生物将硫化物氧化为硫酸盐,然后再将硫酸盐转化为硫化氢,最后利用厌氧微生物将硫化氢转化为硫酸盐。
五、总结高含硫污水的处理是一项复杂而重要的任务,需要根据具体情况选择合适的处理方法。
物理处理方法适用于去除硫化氢气体,化学处理方法适用于去除硫化物,生物处理方法适用于将硫化物转化为硫酸盐。
高硫酸盐废水处理一.工业废水中硫酸盐的来源高含硫酸根废水,按照其排放源可以分为两类:一是含硫酸盐的采矿废水,二是一些发酵、制药,轻工行业的排水。
我国的矿山资源中多数是煤矿、硫铁矿和多金属硫化矿,在采矿过程中,矿石中含有的硫及硫化物被氧化,形成硫酸盐。
矿山废水中SO42-浓度一般大于1000mg/L,但由于废水中有机物含量低,不宜用生化法来处理。
另一类含有的硫酸根工业废水,常见的有:味精废水、石油精炼酸性废水、食用油生产废水、制药废水、印染废水、制糖废水、糖蜜废水、造纸和制浆废水。
其SO42-主要来自于生产过程中加入的硫酸、亚硫酸及其盐类的辅助原料。
此类废水在含有高浓度SO42-的同时,一般还含有较高的有机质。
一般需要用生化法进行处理,并常常用到厌氧生化处理工艺。
二.含硫酸盐废水厌氧生化处理的问题当含硫酸盐有机废水进行厌氧生物处理时,随着有机物降解,往往伴随着硫酸盐还原作用发生。
这个过程中,SO42-作为最终电子受体,参加有机物的分解代谢。
小部分被还原的硫用于合成微生物细胞组分(称为同化硫酸盐还原作用),大部分则以H2S形式释放到细胞体外(称为异化硫酸盐还原作用)。
同化硫酸盐还原作用可由多种微生物引起,而异化硫酸盐还原作用则是专一性的由硫酸盐还原菌(SRB)引起的。
一般在厌氧生化处理系统中,由SO42-还原所产生的H2S 可能引起以下问题:【1】废水中的有机物一部分要消耗于SO42-的还原,因而不能转化为CH4,减少了厌氧反应器的甲烷产量,从而降低了其与好氧系统相比的优势。
【2】游离的H2S对厌氧系统中的产甲烷菌、产酸菌甚至硫酸盐还原菌均有抑制作用,如果游离H2S浓度过高,势必影响到厌氧反应的负荷和处理效率。
【3】存在于厌氧出水中的H2S,体现COD,使得厌氧反应器COD去除率降低。
【4】由反应器和出水释放出的H2S气体,引起恶臭,污染环境,并且可能造成中毒事件。
【5】转移到沼气部分的H2S,会引起沼气利用设备的腐蚀,为避免这一问题需要增加额外的投资或者使运行管理费用显著增加。
生物法处理含硫酸盐酸性废水及回收单质硫工艺化工、制药、金属加工和采矿等工业部门排出的废水中以及用某些固体脱硫剂去除烟气中 SO2时固体脱硫剂再生废液中都含有高浓度的硫酸盐。
特别是硫化系矿山在开采过程中所含的硫化物被氧化为硫酸而产生的酸性矿山废水中含有高浓度的硫酸盐。
我国北方酸性矿井水主要分布在陕、宁、鲁和内蒙等省区。
我国南方煤矿大部分为高硫煤,特别是川、贵、桂等省区,矿井水多呈酸性,pH值最低至2.5~3.0,其硫酸盐含量高达3000mg/L。
含硫酸盐酸性废水不经处理直接排入水体使受纳水体酸化,降低pH,危害水生生物,并产生潜在腐蚀性。
含硫酸盐酸性废水也会破坏土壤结构,减少农作物产量。
酸性矿山废水的污染是一个全球性问题,因此酸性矿山废水处理受到国内外学者的广泛关注。
目前,国内外处理酸性矿山废水主要采用石灰石或石灰作中和剂的中和法处理。
该法的严重缺点是中和产生巨量难以处置的固体废弃物硫酸钙(石膏)地面积大,处理程度受环境影响很大,而且由于残余硫化氢从土壤中生物法处理酸性矿山废水的基本原理就是在厌氧条件下利用硫酸盐还原菌(Sulfate Reduction Bacteria, SRB)使SO42-还原为H2S,再用化学法或生物法将H2S氧化为单质硫,进而从水中回收紧缺物资单质硫。
由于单质硫的回收,使处理本身产生环境社会效益的同时又具有一定的经济效益。
只有当存在电子供体时SRB才能将SO42-还原为H2S。
酸性矿山废水中有机物含量通常很低,所以利用SRB还原SO42-的关键是选择技术源对SRB还原SO42-进行了研究,这些碳源物质有乙酸、糖蜜、乙醇、发生炉煤气、H2/CO/CO2混合气体、初沉池污泥、剩余活性污泥、橡胶废水以及经过气提的乳清废水。
上述碳源或由于成本高或由于SO42-还原能力低,限制了生产上的应用。
生活垃圾来源充足方便,生活垃圾酸性发酵成本低廉,发酵产物挥发脂肪酸浓度高,因此生活垃圾酸性发酵产物有可能成为利用SRB生物处理含SO42-废水的经济合理的碳源,使生物处理含SO42-酸性废水工艺经济可行。
硫酸盐的去除原理及方法1、硫酸盐在污水处理中的危害:厌氧过程中的硫酸盐还原菌竞争产甲烷菌所需要的二氧化碳,影响甲烷的产生,同时硫酸盐还原菌不仅具有转化有机酸和乙酸的功能,同时,将硫酸盐还原为硫化物,对产甲烷菌造成危害。
工业有机废水中由于硫酸盐的存在而产生的主要问题包括:含硫酸盐的工业废水,如果不经处理就直接被排入水体中,会产生具有腐蚀性和恶臭味的硫化氢气体,不仅如此,硫化氢还具较强的毒性,会直接危害人体健康和影响生态平衡。
含高浓度硫酸盐的工业有机废水,在应用厌氧处理工艺时,高浓度的硫酸盐对产甲烷菌(MPB)产生强烈的抑制,将会致使消化过程难以进行。
硫酸盐的还原是在SRB硫酸盐还原菌)的作用下完成。
SRB是属专性厌氧菌,属于在厌氧消化过程起主要作用的4种微生物种群中的产氢产乙酸菌。
在不存在硫酸盐的厌氧环境中,SRB则呈现产氢产乙酸菌的功能;当厌氧消化中存在硫酸盐时,则SRB不仅具有了产氢产乙酸菌转化有机酸和乙酸的功能,而且具有还原硫酸盐为H2S的特性。
存在硫酸盐的厌氧消化过程中,本可能被MPB产甲烷菌)利用还原二氧化碳生成甲烷的一切分子氢均被SRB所竞争利用,从而使还原二氧化碳生成甲烷的反应受阻。
硫酸盐在SRB的作用下还原成硫化物,是污泥驯化的过程,硫化物浓度超过100mg/L时,对甲烷菌细胞的功能产生直接抑制作用。
相关的实验研究和工程实践表明,当原水SO42含量》400mg/L时就有可能转化为较高浓度的硫化物,并且是不可避免的。
2、硫酸盐的去除和转化:利用水解酸化池的厌氧环境,硫酸盐还原菌工艺的流程如下图所示:微电解反应器管道混合器曝气池沉淀池水解池该工艺是将水解池和微电解组合,微电解反应器通过微电解反应将产生大量的Fe2+,水解池中的硫酸盐还原菌(SRB)将硫酸盐还原成硫化物,含有大量硫化物的水解池出水回流,和微电解反应器的出水在管道混合器内混合,硫化物与Fe2+结合成FeS不溶于水的沉淀物,再通过后续的沉淀池将FeS沉淀,从而完成废水废水中硫酸盐的去除;曝气池的作用则是将剩余的Fe2+,通过曝气氧化成Fe3+,然后和碱生成Fe(0H)3,新生态的Fe3+经碱中和后,生成的Fe(0H)3是胶体凝聚剂,它的吸附能力高于一般药剂水解法得到的Fe(0H)3的吸附能力,这样污水中原有的悬浮物以及通过微电解产生的不溶物和部分构成色度的有机物可被吸附凝聚,从而得以去除。
营口市近岸海域功能区划
排海标准
海水的主要盐分
(1)盐类组成成分每千克海水中的克数百分比(2)氯化钠 27.2 77.7
(3)氯化镁 3.8 10.9
(4)硫酸镁 1.7 4.9
(5)硫酸钙 1.2 3.6
(6)硫酸钾 0.9 2.5
(7)碳酸钙 0.1 0.3
硫酸盐废水排放执行啥标准?
(8)综排标准、污水处理厂排放标准都没有对硫酸根离子进行规定,其实存在高盐度废水的工业很多的,都是对COD等进行适当处理后排放;硫酸根离子对人身的损害小,不过对土地盐碱化的作用比较大,当然海水中的这些离子的浓度很高,不作要求也是有道理的。
(9)但高浓度的SO4-对市政管网及市政污水处理系统有很大的负面影响;所以
(10)CJ343-2010《污水排入城市下水道水质标准》中对硫酸盐的排放浓度有明确的规定,分为ABC三个级别,不能大于
400~600mg/l。
(11)地表水标准在饮用水方面对硫酸盐有规定,为不超过250mg/l。
硫酸盐废水如何处理
(12)硫酸盐废水的处理方法包括物理化学和生物处理两种方法。
物理化学处理的方法主要包括沉淀法、离子交换法、液膜分离等。
化学处理主要是将硫酸盐分离,从一种状态转化成另一种状态,并未彻底去除。
化学处理的缺点是耗费大,且容易造成二次污染。
而生物处理方法具有能耗低、剩余污泥少、耐冲击负荷、运行管
理方便等优点,所以含硫酸盐废水一般采用生物处理的方法。
(13)矿山废水是我国硫酸盐污染存在的一个主要领域,其主要特征是pH低,有机成分少,硫酸盐浓度相对较高(3000mg/L),含有大量的金属离子。
工程上多采用石灰法处理,但这一过程会产生大量的固体废气物,易造成二次污染。
利用微生物法处理矿山废水,费用低,实用性强,无二次污染,还可以回收重要的单质硫,是目前最前沿的技术。
它利用硫酸盐还原菌(SRB)的代谢作用将SO42-还原为S2-,从而达到去除硫酸盐、提高pH值的目的。
高盐废水处理方法
1、高盐废水常用方法----生化:不行;耐盐菌生化:盐分
高,细菌都盐死了;稀释生化:水费高,排量大,效果差,一个小时一吨的废水需要数十吨的自来水稀释费用更高,行不通;
2 、蒸发高盐废水------传统的蒸发浓缩设备、运行费用高,
需要资源多,需配备冷却锅炉系统;
3 、高盐废水处理技术考察------膜技术除盐:设备价格昂
贵,易堵塞,易污染,且浓液无法处理,不适合(如果你对膜技术的原理和应用做了认真了解,并且明白什么是“废水”,就会真正知道不适合的意义);
4 、电解除盐:含氯化钠的废水电解,无论是离子膜法还是
隔膜法,都因为含有有机物的问题而无法满足电解要求;退一步说,即使可行你能解决极板的问题、安全的问题(你污水站总不
能建成个氯碱厂吧)、后续处理的问题等?含其他盐类的废水电
解更不行。
5、高盐废水终极方法-------只有蒸发,只要有合适的设备可以将盐
以固体的形式分离出来,运行费用高点毕竟是个可以解决问题的办法。
mvr蒸发器,运行费用低,处理效果明显,在化工制药行业已经有了
大量的运行案例。