CECS92XXXX中国工程建设标准化协会标准重金属污水处理设计规范.docx
《CECS92XXXX中国工程建设标准化协会标准重金属污水处理设计规范.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《CECS92XXXX中国工程建设标准化协会标准重金属污水处理设计规范.docx(41页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、CECS 92: XXXX中国工程建设标准化协会标准重金属污水处理设计规范Design code for treatment of wastewatercontaining heavy metals(征求意见稿)XXXX出版社借助于氧化剂或还原剂,使污水中重金属离子氧化或还原后再进 一步与水分离的污水处理方法。2.0.8 铁屑置换法 replacement with irons用铁屑(粉)置换重金属污水中的C/+、使CU2+还原成海绵铜而 去除的污水处理方法,是还原法的一种。2.0.9 硫化剂 sulphuring chemical在水中能产生S2-并能与金属离子生成难溶的硫化物的污水处理 药
2、剂。2.0.10 共沉 cosedimentation污水中悬浮物在沉淀过程中,作为载体吸附或包裹污水中的重金 属离子共同沉淀的过程。2.0.11 共沉剂 cosedimentation chemical投加到污水中,能生成沉淀物,并能与污水中重金属共沉的水处 理药剂。2.0.12 沉渣 sludge重金属污水处理过程中所产生的含重金属沉淀物。2.0.13 沉渣回流比 return sludge rate污水处理污水过程中,回流沉渣中的固体重量和被处理污水在化 学作用下新产生的沉渣的固体重量之比。2.0.14 分步沉淀法 step sedimentation process重金属污水处理时,分
3、步(阶段)投加相同或不同种类的水处理 药剂,使污水中的不同重金属离子在不同阶段生成难溶化合物而与水 分离的污水处理方法。2.0.15 有价金属 valuable metals有回收价值的金属。2.0.16 生物法 biological process生物法是利用生物制剂或细菌使污水中重金属离子改变形态或 氧化、还原,然后再进一步去除的方法。2.0.17 生物制剂 biologies以硫杆菌为主的复合功能菌群的代谢产物与其它化合物进行组 分设计,通过基团嫁接技术制备的含有大量羟基、筑基、殷基、氨基 等功能基团组的复合水处理药剂。2.0.18 络合反应 complex reaction水处理药剂的
4、功能基团与污水中的重金属离子生成络合物或络 合离子的反应。2.0.19 硫化氢吸收塔 hydrogen sulfide absorption tower对硫化钠溶液制备和硫化反应过程中产生的硫化氢气体进行吸 收的装置。2.0.20 深度处理 advanced treatment指重金属污水经过预处理达到排放标准后,为了达到一定的回用 水标准使污水作为水资源回用于生产或生活的进一步水处理过程。2.0.21 电化学法 electrocoagulation method指在环境保护领域依据电化学原理,使用铁、铝等为基本材料,通过对反应槽内阴阳极极板施加直流电源,阳极溶解,从而获得对污 水的电解氧化还
5、原、电解絮凝等处理功能的技术方法。3处理方法3.1 一般规定3.1.1 污水处理方法和药剂的选择应考虑污水量、水质、回收有价金 属的形式及其利用、药剂来源及其价格、地方条件、处理后水质的要 求等因素,并进行技术经济比较后确定。3.1.2 应充分研究利用本厂矿或邻近厂矿的污水、废气、废渣处理污 水的可行性,做到以废治废。3.1.3 不同污染源的重金属污水根据其水质、处理流程、回收金属方 式或沉渣处置的方式等因素,确定集中或分散处理。同类污水宜集中 处理。3.1.4 污水中的悬浮物如无回收价值,一般宜先予去除;如悬浮物与 处理重金属污水产生的沉渣具有不同的回收价值,则应先去除悬浮物 后再处理重金属
6、离子;如悬浮物与沉渣具有相同回收价值且采用同一 回收或综合利用工艺,则应同时回收。3.1.5 污水处理流程通过试验确定,当缺乏试验资料时也可参照类似 污水处理流程设计。3.1.6 应根据污水中重金属离子的种类、含量和回收或综合利用的方 式,选用单一或组合工艺。3.1.7 对小水量、难处理或为保证处理后的水质要求而严格控制处理 条件的污水,宜选用间歇法处理。3.2 物化法I 一般规定3.2.1 本节物化处理方法,不仅针对重金属污染物的去除,还包括对 重金属污水中其它污染物的处理,如悬浮物、有机污染物以及油类污 染物等。3.2.2 选择物化处理法时,应考虑出水去向以及二次污染等问题;如 出水回用至
7、生产中,还应考虑添加的水处理药剂对生产工艺的影响等 问题。3.2.3 当重金属污水中含有可挥发性污染物时,宜先采用适当处理方 法如吹脱气提法处理去除。3.2.4 物化法处理重金属污水产生的沉渣中可能含有重金属,对这部 分沉渣的处置,应符合相关环境保护要求。吸附法中饱和的吸附剂和 离子交换法中树脂的再生与处置,也应符合相关环境保护要求。3.2.5 当污水中含油和较多无机颗粒时,应先进行预处理去除。II沉淀法3.2.6 沉淀法可单独使用,也可作为重金属污水其他处理方法的预处 理。3.2.7 当污水中悬浮物的比重大于1,粒径大于0.2mm,且含有较多 无机颗粒物质时.,应采用沉砂池。当污水中悬浮物多
8、以胶体形式存在, 粒径LO.lmm,难以自然沉降时,应采用混凝沉淀法。3.2.8 应对污水进行混凝沉淀试验,对投加药剂种类、加药量、搅拌 时间、搅拌强度及反应时间等实验数据进行优化,并以试验得出的最 优参数作为计算和设计依据。3.2.9 常用混凝剂:聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铁(PFS)等,常用 助凝剂:聚丙烯酰胺(PAM)。III气浮法气浮法适用于处理下列含重金属污水:1含有溶解性油类或乳化油的污水;2浊度V100NTU的污水;3含有较多有机杂质的污水;4低温度污水,包括在低温条件下不易沉淀或澄清的污水。IV吸附法一般主要用于污水处理中的后处理,用以进一步降低污水中重 金属含量。3.2.
9、10 应根据污水中重金属离子的种类,选用效率高,性能好的吸附 材料,同时应避免吸附剂的再生和处置造成二次污染。3213常用的吸附剂有活性炭等,污水在进入活性炭吸附前需经沉淀、 过滤处理,以免堵塞活性炭。V离子交换法3214离子交换法可用于去除污水中的重金属离子,也可选择性地回 收污水中有价金属。3.2.15 离子交换树脂的选择应根据污水的pH值和离子存在形式确 定。并应考虑处理后水中离子对后续处理的影响。3.2.16 离子交换器可采用固定床、浮动床和移动床。3.2.17 当同时去除污水中的多种重金属离子时,应根据水质选择阴、 阳离子交换器。3.2.18 污水温度不得超过树脂耐热性能的要求,若温
10、度过高,须在进 入交换树脂柱之前采取降温措施,或选用耐高温的树脂。3.2.19 应选择有利于再生液的回收、再生效率高、洗脱速率快的再生 剂。3.2.20 含铜污水可采用树脂离子交换回收铜时,污水中的Cu含量不 宜小于150mg/L。VI蒸发与结晶3.2.21 蒸发及结晶法适用于处理对排放量有特殊要求的污水,一般常 用于膜法处理后的浓盐水。3.2.22 应充分利用生产工艺过程中产生的多余低品位热能作为蒸发 法的热源,节约能源,以废治废。3223常用的蒸发设备为列管式降膜蒸发器。3.2.24 常用的结晶设备有结晶槽、蒸发结晶器、真空结晶器、连续式 敞口搅拌结晶器和循环式结晶器等。3.2.25 蒸发
11、结晶设备应选择性能可靠、安全节能的成套产品。3.3 化学法I石灰法3.3.1 石灰法可用于去除污水中的铁、铜、锌、铅、镉、钻、碑等, 以及能与OH-生成金属氢氧化物沉淀的其它重金属离子。3.3.2 处理单一的重金属离子污水,投加的石灰量可按污水的pH值, 重金属离子含量和石灰的有效成分进行计算确定。污水投加石灰后要 求达到的pH值,可根据重金属氢氧化物的溶度积和处理后的水质要 求计算确定。对某些两性重金属,污水的pH值控制还要考虑羟基络 合离子的影响。常温下处理单一重金属污水要求的pH值可参照表中的数 值。如采用沉渣回流技术,则加石灰后的污水pH值可小于表3.3.2 所列数值。表332处理单一
12、重金属污水要求的pH值金属离子Cd2+Co2+Cr3+Cu2+Fe2+Fe3+Zn2+pH值11129-127-8.57-129134910为提高污水处理效果,可加入共沉剂。共沉剂品种和投加量以 及投加共沉剂后控制的pH值通过试验或类似污水处理的运行数据确 定,控制的pH值宜小于表中所列的数值。3.3.3 含多种重金属离子的污水,无论是一步沉淀还是分步沉淀,控 制的pH值都需试验或参考类似污水处理的实际运行数据确定。3.3.4 污水中的某些阴离子等污染物会影响石灰法的处理效果,应进 行前处理。1 CW影响Ag+、Cd2 Ni2 Fe2 Fe3 ZM+等的去除,应先用 氧化剂使CN-分解;2 c
13、r影响Ag+、Cd2 Pd2+的去除,不宜采用氯化物作共沉剂;3 NH4+影响Cc、Co2 Cu2 Ni2 ZM+等的去除,宜采用加温或其它方法先去除nh4+;4草酸、醋酸、酒石酸、乙二胺四乙酸、乙二胺等,宜先使之 氧化分解。3.3.5 投加石灰和共沉剂后生成的金属氢氧化物,宜采用沉淀法去除, 是否需要过滤应根据处理后的水质要求确定。3.3.6 处理含多种重金属的污水,若需分别回收污水中的有价金属, 或为了提高回收有价金属的品位,宜采用分步沉淀。分步沉淀可采用 石灰法或石灰法与硫化法相结合。3.3.7 在较低pH值条件下除铁,或采用分步沉淀回收污水中的铜、 锌等有价金属前先除铁,宜将Fe?+氧
14、化成Fe3+。采用曝气法、药剂氧 化法或细菌氧化法,应进行技术经济比较后确定。在较低pH值条件下除铁,可采用曝气法,曝气时pH值宜控制 在6以上。分步沉淀处理污水,污水中Fe2+含量较小时宜采用药剂法,常用 的氧化剂为液氯或漂白粉,其用量一般按理论量计算,每克Fe2+需有 效氯0.64g。污水量很小时,也可选用臭氧等其它氧化剂。污水中Fe2+ 含量较大时宜采用细菌氧化法。3.3.8 石灰法处理重金属污水宜采用沉渣回流技术。最佳回流比根据 试验资料经技术经济比较后确定,无试验资料时,沉渣回流比可选用 34。3.3.9 酸性重金属污水是否需预处理中和酸,根据水质和回收有价金 属的要求而定,中和预处
15、理可投加石灰石粉末或石灰。3.3.10 投加石灰石粉末可调整污水的pH值至6左右,石灰石粉末粒 径宜小于0.147mm (100目)。3.3.11 当钙影响污水后续深度处理时,宜采用NaOH代替石灰。II硫化法3.3.12 硫化法可用于去除污水中的镉、碑、睇、铜、锌、汞、银、银 等,以及能与S2-生成硫化物沉淀的其它重金属离子。3.3.13 宜优先利用本厂矿或邻近厂矿的硫化氢气体副产品、含硫化氢 废气、含硫污水或废渣。没有上述条件时可采用硫化钠或硫氢化钠等 作硫化剂。3.3.14 硫化钠或其它硫化剂的用量应根据S2-与重金属离子生成硫化 物的摩尔量计算。设计用量宜为理论量的11.4倍,加药量可
16、通过氧 化还原电位控制。3.3.15 采用硫化氢气体作为硫化剂时,与污水的混合反应应在密闭容 器或构筑物中进行。若加硫化剂后被处理污水的pH6,则其沉淀亦 应在密闭容器或构筑物中进行。并应设置硫化氢吸收塔。3.3.16 硫化法处理重金属污水过程中pH值的控制,应根据污水水质 和需要回收或除去的重金属而定。3.3.17 硫化法处理酸性重金属污水,当需要对酸进行预处理时,可采 用石灰、石灰石粉末、升流式膨胀中和滤塔等,少量污水也可以采用 其它碱剂。对升流式膨胀中和滤塔和石灰石粉末的要求,见和 3.3.12 条。3.3.18 硫化法可与石灰法配合使用。中国工程建设标准化协会标准重金属污水处理设计规范
17、Design code for treatment of wastewatercontaining heavy metalsCECS 92: XXXX主编单位:长沙有色冶金设计研究院有限公司 批准单位:中国工程建设标准化协会施行日期:2015年X月X日XXXX出版社2015北京1用石灰法作为硫化法的pH调节剂,其用量根据pH值计算确定;2在分步沉淀中利用硫化剂回收或去除某种重金属离子时,投 加硫化剂时的污水pH值控制,根据污水处理工艺要求确定;3当利用硫化剂辅助石灰法去除污水中少量用石灰法难以处理 达标的重金属离子时,可在石灰与污水充分反应后再投加少量硫化 剂。3.3.19 以硫化法为主处理污
18、水,应将污水中残硫处理到达标,宜采用 硫酸亚铁或漂白粉处理。III铁盐石灰法铁盐一一石灰法可用于去除污水中的镉、六价格、碑等,以及 其它能与铁盐共沉的重金属离子。3.3.20 铁盐一一石灰法用于处理镉含量较低的污水时,宜采用三价铁 盐,其用量和pH值的控制由试验确定,当缺乏试验资料时,采用Fe/Cd 质量比不宜小于10,并用石灰调节污水pH值至8以上。3.3.21 含六价倍污水宜先回收铭。当含六价倍量较小时,可选用铁盐 石灰法处理。宜选用硫酸亚铁作还原剂,Fe/Cr采用3.55.0,含 六价铝量大时采用小值。投加硫酸亚铁的污水pH值宜在反 应1015min后,再投加石灰调整pH值至89。3.3
19、.22 铁盐一一石灰法处理含碑污水,根据污水中碑的价态和含量大 小选用一段处理或二段处理。污水中含碑量大时宜采用二段处理。3.3.23 去除污水中的五价碑宜采用三价铁盐。铁盐的投加量与污水的pH值的控制,应根据铁盐的品种、一段处理还是二段处理再经试验确定。无条件试验时,可参照下列数值:1三价铁盐的投加量:当采用一段处理时,Fe/As宜大于4;当 采用二段处理时,第一段Fe/As = l2;第二段Fe/As宜大于4, pH值 宜控制在36;2二价铁盐的投加量:当采用一段处理时,Fe/As宜大于4;当 采用二段处理时,第一段Fe/As宜大于1.5;第二段Fe/As宜大于4, pH值宜控制在89。3
20、.3.24 去除污水中的三价碑宜先氧化成五价神。如直接处理,宜投加 三价铁盐。当采用一段处理时,Fe/As宜大于10;当采用二段处理时, 第一段Fe/As宜大于2,第二段Fe/As宜大于10, pH值宜控制在89。3.3.25 含碑浓度较高的污水,可先用石灰法处理,然后再用铁盐一一 石灰法作第二段处理,此时Fe/As宜大于4。3.4 电化学法3.4.1 电化学法可应用于铅、锌、镉、碑、铜、银、铭、钝等各类重 金属污水处理工程。3.4.2 根据重金属污水特性、中水回用要求、排放标准等,电化学法 可以和其它处理方法组合,经技术经济比较,优化组合方案。3.4.3 当重金属污水采用电化学法处理时,进入
21、单台电解核心处理装 置的总重金属含量不宜超过100mg/L,其中Cd含量不宜超过2mg/L, As含量不宜超过20mg/L, pH值宜为710之间,SS宜小于100mg/Lo当重金属污水的pH值小于7或大于10时,应对重金属污水进 行酸碱中和预处理,以保证含重金属污水进电解核心处理装置的pH 值在710之间。3.4.4 当重金属污水的电导率值小于1000Us/cm时,应采用提高水温 或投加工业用盐等方法,保证重金属污水电导率大于1000Us/cmo电解核心处理装置可以通过多台串联以增加处理深度,可以通 过多台并联以增加处理水量。3.4.5 电解设备间应集中考虑通风设施、地面水收集设施、起吊设施
22、、 防火设施、防雷接地设施以及照明设施;电解设备宜与配电设施就近 布置。3.4.6 电解设备间应按照使用功能分区:操作区和极板更换区。1操作区:巡检或调试参数时供人员进出,操作通道宽度不宜小 于 1.0m;2极板更换区:用于更换极板箱,区域不宜小于。3.4.7 单台电解核心处理装置应能保证重金属污染物去除率大于 95%;极板利用率大于90%;吨水耗电小于2千瓦时。3.4.8 设备整体应具备良好的结构形态,抗冲击性能好,过水部位耐 酸碱腐蚀。3.4.9 电解装置应使用小于或等于36V的安全电压,防止潜在的安全 风险。3.4.10 输电铜排需做防腐处理,安装时导电面必须打磨干净并涂抹导 电膏。3.
23、4.11 电化学法所产生的沉渣主要成分为各类重金属的氢氧化物和 氢氧化铁胶体,可以采取各种常用的分离方式。压滤脱水后沉渣应根 据条件进行回收或交由具有相应资质的废物处置中心进行处理。3.5 生物法I生物制剂法3.5.1 生物制剂法可用于去除污水中的铜、铅、锌、镉、础、汞、锲、 锦、铭、诧、被、锦、钻、鸨、铜、钙等金属离子。3.5.2 液体生物制剂中的有效成分为30% (质量分数);固体生物制剂 的有效成分为70% (质量分数)。生物制剂投加量根据污水中重金属 离子浓度投入,投加量宜按照污水中总金属离子浓度的倍 投加。最适宜的生物制剂投加量可通过试验或类似污水处理的运行数 据确定。3.5.3 采
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- CECS92XXXX 中国 工程 建设 标准化 协会 标准 重金属 污水处理 设计规范
限制150内