含锰废水处理_毕业设计(37页).docx
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1、-含锰废水处理_毕业设计-第 33 页含锰废水处理_毕业设计摘 要锰是环境水质污染物的重要重金属监测指标之一,由于我国锰矿床多为中小型矿床,制约了锰矿山建设的规模,现有锰矿山生产能力普遍较小。全国年消耗1000万吨以上,居世界首位,但我国锰矿资源相对缺乏,富矿较少,在大量锰矿的开采和深加工过程中由于设备和处理技术等各方面的制约,使我国的含锰废料和含锰废水污染较为严重。本设计含锰废水污水处理站日处理量为1200m3/d,进水的CODCr为200mg/L,pH为9.5,SS为150mg/L,出水CODCr为100mg/L,pH为6-9,SS为70mg/L。本设计采用石灰乳沉淀锰离子,先将石灰乳和废
2、水混合使废水的pH到达9.5以上,在水中溶解氧的作用下迅速氧化为析出,加入絮凝剂,通过初沉池、二沉池絮凝沉淀,锰离子的去除率为94.3%。该工艺处理过的出水可以达到污水综合排放标准GB8978-1996的一级标准。AbtractManganese is one of the important indicators of heavy metal monitoring pollutants in water environment, because our country manganese deposit more for small and medium-sized deposits, re
3、stricted the construction scale of the manganese ore mountain, mountain existing manganese ore production capacity is generally small. National consumption of 10 million t, the highest in the world, but the relative lack of manganese ore resources in our country, the rich or less, due to in the proc
4、ess of large amounts of manganese ore mining and processing equipment and processing technology and so on various aspects, make our countrys waste and manganese content in manganese wastewater pollution is more serious. The author elaborates the manganese wastewater pollution control, and analysis h
5、as been made in research on governance, so as to provide reference for related research. This design contains manganese wastewater sewage treatment station, capacity is 3600m3/d, CODCr is 200 mg/L water, pH 9.5, SS is 150 mg/L, effluent CODCr is 100 mg/L, pH for 69,SS is 70 mg/L. This design USES li
6、me precipitation manganeseion, mix lime milk and the waste water first, join flocculating agent, through the heavy precipitation pool, pond, at the beginning of the manganese ion removal rate was 94.3%. The processes treated effluent can meet the integrated wastewater discharge standard GB8978-1996
7、level standard. 目 录摘 要IAbtractII第一章 总 论31.1锰的性质及用途31.2含锰废水的特征、来源与危害31.2.1含锰废水的特征31.2.2含锰废水的来源31.2.3 含锰废水的危害31.2.4含锰废水治理技术的发展及研究现状31.3结语3第二章 设计任务说明32.1 设计依据32.2 设计原则32.3 设计范围和规模32.3.1 设计范围32.3.2 设计规模32.4 设计进出水水质和基础资料3第三章 石灰乳的制备与投加33.1 石灰乳的配制原则33.2 石灰乳的搅拌33.3 石灰乳的计量33.4 石灰乳的投加33.4.1 石灰乳浓度计算33.4.2投加量的计
8、算33.4.3 投加方式33.4.4 计量泵的选型3第四章 混凝剂的溶解与投加34.1 投加量的计算34.2 PAC的投加3第五章 工艺流程图及说明35.1工艺流程图35.2工艺说明3第六章 构筑物的设计计算36.1 中和槽36.2 初沉池36.3 二沉池3第七章 污水管路和阻力计算37.1 管路水力计算37.1.1 污水管径计算37.1.2 污泥管径计算37.2 阻力计算37.2.1中和槽进水阻力计算37.2.2 平流沉淀池进水阻力计算37.2.3 二沉池进水阻力计算37.2.4 平流沉淀池污泥管道阻力计算37.2.5 二沉池污泥管道阻力计算3第八章 污水处理站总体布置38.1 总体布置38
9、.1.1 总平面布置原则38.1.2 总平面布置结果38.2 高程布置38.2.1 高程布置原则38.2.2 高程布置结果38.3 工厂运输3第九章 技术经济分析39.1 土建费用39.2设备费用39.3管材费用及其他费用39.4工程基本建设总投资39.5处理污水的日常运转管理费用3第十章 工程效益及环境保护310.1工程效益310.2环境保护3参考文献3致 谢错误!未定义书签。第一章 总 论1.1锰的性质及用途Mn是地壳中含量较丰富的一种元素,在地壳中的丰度为第十位,是含量仅次于铁的重金属元素。锰是周期表中第25号元素,在基态时其电子构型是15,25,2P63523p63d,45,第4周期第
10、7(VIIB)族的元素,最外层电子结构为3d,可生成氧化态为-3+7的化合物,是过渡金属元素中具有最多氧态的元素。在自然界中形成有大约50余种Mn氧化物和氢氧化物矿物。但自然界中的Mn主要呈n,IV价态,有时为m价态,在一个矿物相中可以存在有多种价态(例如黑锰矿Mn2O)。我国是世界上主要锰矿资源国和产锰国之一,锰矿储量位居世界第7位,我国锰矿石共分为5个基本类型:碳酸锰矿石、氧化锰矿石、共生多金属矿石、硫锰矿石和锰结核,其中最重要的是碳酸锰矿石和氧化锰矿石。虽然我国有21个省、市、自治区查明有锰矿,但大多分布在南方地区,尤以广西和湖南两省、区为最多,约占全国锰矿储量的50%,因而在锰矿资源开
11、采方面形成了以广西和湖南为主的格局。锰是一种重要的金属元素,在工业上用途非常广泛。锰及其化合物应用于国民经济的许多领域,其中钢铁工业是最重要的领域,用锰量占90%一95%,主要作为炼铁和炼钢过程中的脱氧剂和脱硫剂,以及用来制造合金,其余5%一10%的锰用于其他工业领域,如化学化工(制造各种含锰盐类)、轻工业(用于电池、印漆等)、建材(玻璃和陶瓷的着色剂和褪色剂)、国防、电子,以及环境保护和农牧业等。总之,锰在国民经济中具有十分重要的战略地位。1.2含锰废水的特征、来源与危害1.2.1含锰废水的特征产生含锰废水的磷矿选矿工业是一个资源、能源消耗高,污染物产生量大的工业行业,尽管几年来技术水平有所
12、提高,环境保护工作不断加强,但磷矿选矿生产企业在生产过程中对环境造成污染依然严重。调查结果表明,磷矿选矿生产产生的废水中的锰有很高的超标倍数。企业的生产活动对企业周边的地表水、地下水、河流底泥、土壤造成了严重污染。我国大多数此类生产企业,由于环境保护意识不高、工艺技术落后、环境保护投入不足、环境保护执法不到位等原因,对环境已经造成、并正在造成严重污染影响,一个磷矿选矿企业污染一条河、污染一片土地的现象仍然较为普遍,有的甚至酿成了严重的环境污染纠纷。1.2.2含锰废水的来源 世界上锰矿石总产量的90%以上用于生产锰系钛合金。钢铁企业的外排废水中锰浓度相对较高,必须进行深度处理。锰代镍生产不锈钢工
13、艺突破后,电解锰金属锰的需求量猛增。95%以上的电解锰生产企业是用碳酸锰矿为原料,采用酸浸、复盐电解锰工艺,在电解锰生产过程中会产生大量的废水,其主要废水污染源是钝化废水、洗板废水、车间地面冲洗废水、滤布清洗废水、板框清洗废水、清槽废水、渣库渗滤液、厂区地表径流和电解槽冷却水等。每生产1t电解锰,大约排放工业废水350t。四氧化三锰的制备方法目前主要采用金属锰悬浮液法,每吨四氧化三锰用水量520t,废水中含锰离子6,远大于国家污水排放标准所规定的2,直接排放将对环境造成很大的危害。锰矿石矿井水污染还可分为矿物污染、有机物污染和细菌污染。在有些矿山中还存在放射性物质污染和热污染。矿物污染有砂、泥
14、颗粒、矿物杂质、粉尘、溶解盐、酸和碱等;有机污染物有油脂、生物代谢产物、木材及其他物质的氧化分解产物。细菌污染主要是受开采、运输过程中散落的岩粉、矿粉及伴生矿物的污染。锰矿石矿井水的一大特点是锰离子含量高。矿井水中的锰是由岩石和矿物中锰的氧化物、硫化物、碳酸盐及硅酸盐等溶解于水所致。氧化过程中锰迁移于水中生成,因此矿井水中锰主要以形式存在。矿山开采过程中,从井下排出大量废水废石,污染了河流,占用了大量农田、山林、草场、破坏了生态平衡。1.2.3 含锰废水的危害 锰是一种硬而脆的灰色金属,在水中常以溶解锰及悬浮锰的形态存在。地下水中的锰通常是由岩石和矿物中氧化物、硫化物、碳酸盐、硅酸盐等形式溶于
15、水中所致.其危害性主要有:在对人体的危害方面,含锰废水进入生活饮用水中,由于水中锰的异味较大,污染生活器具,使人们无法正常使用且会造成慢性中毒,我国生活饮用水标准(GB5749一2006)将水中锰含量限制在0.lmL以下。含锰废水会对周边的土壤及生态环境造成危害。过量锰的摄入会引起动物和植物中毒,主要表现为对人和动物的神经系统产生毒害。渣废弃地一般通气透水性较差,易造成地表积水,引起植物根部组织缺氧,加上土壤重金属锰的毒害,植物生长严重受阻。锰对线粒体有特殊亲和力,锰在富有线粒体的神经细胞和神经突触中,抑制线粒体内三磷酸腺普酶和溶酶体中的酸性磷酸酶活力,从而影响神经突触的传导能力。锰还能引起多
16、巴胺和5一经色胺含量减少。二者均具有抑制突触递质,对抗乙酞胆碱的作用,因此锰中毒时脑基底节内多巴胺和5一轻色胺及其降解产物减少,可部分地解释锰的神经毒作用。锰又是一种拟胆碱样物质,可影响胆碱酷酶的合成,使乙酞胆碱蓄积,此与慢性锰中毒时出现震颤麻痹有关。在工业方面如纺织、印染、造纸、漂白粉和胶卷等行业,如果漂洗用水中含有较高的锰则会降低产品的色泽,影响其颜色的鲜艳度。如果使用含锰水作食品和酿造用水,将严重影响食品的色、香、味等。水中含锰量超过一定值时,还将导致生产设备出现故障而无法正常运行。如锰可使锅炉生成水垢和罐泥;在油田的油层注水中,锰能堵塞地层空隙、减少注水量、降低注水效果。电解用水中的锰
17、能在阴极上生成膜而增大隔膜电阻,降低电解效率。在给排水管网方面,水中锰含量高,锰会沉积在管壁上而降低管道的通水能力,其沉淀剥落或者锰在管道末端产生积淀时,将严重影响供水水质及堵塞管道,增大水流阻力,即形成所谓的“黑水”或“黄水”,严重时还会引起管道的腐蚀破坏。1.2.4含锰废水治理技术的发展及研究现状水中锰的危害已引起人们的普遍重视,然而在中性条件下的氧化速率很慢,难以被溶解氧氧化为二氧化锰。一般来说,当pH值7.0时,地下水中的的氧化速率已比较快,相同的pH值条件下,的氧化要比慢的多,因而水中锰的去除比铁要困难很多。在pH值9.0时,的氧化速率才明显加快,溶解氧才能迅速的将氧化成析出。因而最
18、初常通过投加碱性物质提高水的pH值或投加强氧化剂等加快氧化速率的化学方法去除锰。常用的有以下几种除锰方法:(1) 电解法在有外加电压和直流电通过的条件下,溶液体系中阳极发生氧化反应,阴极发生还原反应。电解法处理含锰废水是利用电化学原理,使废水中的锰离子在阴极被还原,并以单质形式沉淀下来,从而达到去除并回收资源的目的。以处理含MnCl2的废水为例,阴阳极的反应分别如下:阴极:Mn2+2eMn阳极:2Cl-2eC12+电解法处理锰离子浓度较低的废水具有无二次污染,能耗少,能回收锰等优点,是一种有发展前景的含金属离子废水的处理方法。潘琼等人进行了三维电解法深度处理电解锰废水技术的研究,考察了电解时间
19、、电解电压及锰废水初始浓度对锰去除效果的影响,并确定适宜的反应条件:电解电压在20V左右条件下含锰废水去除效率在97.22%以上,其排放浓度为1.6mL,电解30min时含锰废水的去除效率在96.5%以上,处理后的排放浓度为1.8mL,锰废水初始浓度在100mL左右条件下含锰废水去除效率最高,在97.23%左右。因此,对含锰废水的三维电解法处理,宜把进水浓度控制在100mL左右,以达到最佳的处理效果。实验表明,在填充活性炭与树脂的条件下,在低电压短时间内,充分提高填充粒子的利用率,达到较好的锰离子去除效果。(2) 离子交换膜-电解法离子交换膜-电解(简称离子膜-电解)是离子膜分离工艺与电解工艺
20、的组合。离子交换膜具有这样的特性,在直流电场的作用下,阳膜只允许阳离子通过,阴膜只允许阴离子通过,称之为离子交换膜对不同电性离子的选择透过性。离子交换膜对离子的选择透过性机理在膜中的迁移历程可用膜的空隙作用、静电作用和外力作用下的定向扩散作用来解释。电渗析是一种分离过程,是在直流电场的作用下,离子透过选择性离子交换膜,从而使膜两侧溶液中的离子脱除或浓缩的过程。离子膜-电解复合工艺结合了离子膜和电沉积两者的共同特点。一方面它利用离子交换膜选择性地萃取出需要电沉积的离子;另一方面,在电沉积的作用下的目标阳离子在阴极以金属单质的形式电沉积下来。钟琼等人采用离子交换膜-电解分离技术处理电解金属锰生产废
21、水,在实验基础上确定极板距离为3cm、阴极区的最佳电解液为(NH4)205;溶液及最佳pH值为8.0。在最佳工艺条件下,电解锰废水锰的电沉积效率达到62.44%。(3) 铁氧体沉淀法铁氧体是一种以铁的氧化物为主的多元复合物,其化学通式为MxFe304。根据复合铁氧体形成机理不同,可以将其原理分为中和法和氧化法。中和法是将二价、三价铁盐加入待处理废水中,用碱中和形成合适的条件而直接生成尖晶型复合铁氧体晶体。而氧化法则是将Fe2+加入到待处理的废水中,调节pH值,然后用曝气(或其它方法)氧化形成尖晶石型复合铁氧体。其大致形成过程如下:Fe3+2OH一Fe(OH)2 ;3Fe(OH)2+0.502F
22、eO.Fe2O3+3H2O;FeOFeZO3+Mn2+Fe3+Fe3+Fe1-x2+Mn2+xO4。罗超等人进行了运用铁氧体沉淀法处理含锰废水的研究,对铁氧体与锰共沉淀进行了中和法和氧化法两种方法的试验研究,并探讨了主要技术参数。结果表明:Mn2+的浓度在110mL-330mL的范围内,处理的结果均能达到国家工业污水的排放标准。Fe2+的投入量应保证其为废水中总离子量的 1.14倍以上,而且由于Fe2+和Fe3+的混凝沉淀作用,测定处理后的出水pH为6-8。处理工艺的最佳条件:使用中和法时,在pH=10,投料比为4,Mn2+的去除率可达99.91%,出水浓度为0.094mL;使用氧化法时;常温
23、下在投料比为12,曝气时间为 6min的条件下,Mn2+的去除率可达99.96%,出水浓度为0.049mL。(4) 铁屑微电解法铁碳微电解的作用机理:铁碳微电解工艺的电解材料一般采用铸铁屑和活性炭或者焦炭,当材料浸没在废水中时,发生内部和外部两方面的电解反应。一方面铸铁中含有微量的碳化铁,碳化铁和纯铁存在明显的氧化还原电势差,这样在铸铁屑内部就形成了许多细微的原电池,纯铁作为原电池的阳极,碳化铁作为原电池的阴极;此外,铸铁屑和其周围的炭粉又形成了较大的原电池,因此利用微电解进行废水处理的过程实际上是内部和外部双重电解的过程,或者称之为存在微观和宏观的原电池反应。其电极反应如下:阳极:Fe-2e
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