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高盐废水如何处理?含盐污水处理方法

文章出处:http://www.wsclss.com/ 人气:发表时间:2019-06-04 21:46
 
       随着经济的快速发展,印染、造纸、化工、炼油、海水利用等工业领域将产生大量高盐废水。如果高盐废水直接排放或稀释,一方面浪费了水资源;另一方面,它将对环境产生不良影响:加速河流和湖泊的富营养化,导致土壤生态系统解体,产生恶臭,影响水质,改变水体的颜色和能见度,在水体中形成大量悬浮物质,等等。随着工业的发展,产生了越来越多的高盐废水,其成分越来越复杂,浓度也越来越高。因此,研究高盐废水的有效处理方法迫在眉睫。
 
1、高盐废水的来源及组成
 
高盐废水是指含有有机物和至少3.5浓度的总溶解固体( TDS )的废水。这种废水来源广泛。***先,大量废水将在各种工业生产过程中排放,如化学工业、制药、石油、造纸、乳品加工、食品罐头等。水不仅含有许多高浓度的有机污染物,还伴随着大量的钙、钠、氯和硫酸盐等离子体。二,为了充分利用水资源,许多沿海城市直接使用海水作为工业生产用水或冷却水,一些地方使用海水进行消防、冲洗厕所和道路。虽然这部分污水不含大量有毒物质,但由于其水量大、含盐量高,很难处理。
 
2、高盐废水的特点
 
高含盐量有机废水中的有机物因生产工艺不同,种类和化学性质差异很大,但所含的盐类物质大多是Cl-、SO42-、Na、Ca2和其他盐类物质。虽然这些离子是微生物生长所必需的营养物质,在微生物生长过程中对促进酶反应、维持膜平衡和调节渗透压起着重要作用,但是如果这些离子的浓度过高,就会抑制和毒害微生物。高盐浓度、高渗透压和高盐废水中微生物细胞的脱水导致细胞原生质分离。盐析降低脱氢酶活性。高氯离子对细菌有毒。盐浓度高,废水密度增加,活性污泥容易上浮和流失,严重影响生物处理系统的净化效果。
 
黄新文等人研究了废水中一些常见无机盐对微生物处理系统的影响。实验结果表明,如果无机盐浓度过高,过量的无机盐会逐渐导致活性污泥系统中的微生物死亡,减少污泥量,增加流出物中的悬浮固体,降低COD去除率。因此,这种浓缩盐废水需要单独处理。
 
3、高盐废水处理技术
  
3.1 常规处理工艺技术
  
3.1.1 电解法
 
高盐废水具有高电导率,因此它可以通过电解在阴极和阳极之间产生强电流,使有毒有害物质发生氧化还原反应,从而去除水中的污染物。电解可以有效降低废水中的COD,对废水适应性强,去除效果好,运行成本高。王红等人。采用电解絮凝法处理紫胶合成树脂生产中排放的高盐度有机废水,不仅能有效降低废水中的COD,提高透明度,而且对BOD、TP和TN的去除率更高。

3.1.2 离子交换法
 
离子交换法的关键是离子交换树脂,它是一种具有官能团、网络结构和不溶性的聚合物。这种聚合物中含有的氨基和羟基可以螯合和取代高盐废水中的金属离子。离子交换法可以作为预处理工艺去除各种金属离子,达到有效脱盐的目的。其缺点是废水中的悬浮固体会堵塞树脂,从而使离子交换树脂失效。唐书河等人用离子交换树脂处理含铬废水。处理后废水中铬的浓度从初的1540毫克/升降至0.5毫克/升,达到排放标准。
 
3.1.3 焚烧法
 
焚烧法是指将高盐废水以薄雾的形式喷入高温焚烧炉。废水中的有毒有害物质通过高温氧化分解转化为水、气体和无机盐灰。当采用焚烧法处理高盐废水时,需要防止雾化喷嘴堵塞,同时需要对焚烧过程中产生的污染气体进行后续净化处理。王伟等人采用焚烧处理高浓度有机和含盐废水,证明了该方法的可行性,该过程中产生的废水、废气和固体废物可以得到有效处理并达标排放。

3.1.4 生化处理法
 
生化处理是指利用自然界广泛存在的微生物来氧化、分解和吸附废水中的有机物,以达到净化水的目的。生化处理方法具有经济、高效、无毒的特点,但高盐废水中的无机盐对微生物有很强的抑制作用,因此耐盐微生物的驯化是生化处理方法的难点。从山东省威海市鲁道口盐场盐池的盐水中分离出一株中度嗜盐菌。然后用微生物处理含百分之九点三的高盐制革废水?ODCr为1738毫克/升。216小时后,CODCr的去除率高达百分之九十八
 
3.2浓缩技术
 
由于高盐废水处理的高成本和高能耗。因此,高盐废水的还原处理(增加含盐量、增加浓度和减少水量)不仅可以降低处理成本,而且有利于高盐废水中盐的回收和利用。高盐废水浓缩技术包括:膜分离法、蒸发法等。
 
3.2.1 膜分离法
 
膜分离法是指利用膜的选择性渗透率对高盐废水中不同混合组分进行分离、纯化和浓缩,以实现废水的还原处理。该方法的关键是选择合适的过滤膜,根据膜孔径的大小,过滤膜一般可分为微滤膜( MF )、超滤膜( UF )、纳滤膜( NF )、反渗透膜( RO )等。根据外部压力是否增加,可分为正渗透膜技术和反渗透膜技术。本发明具有能耗低、适应性强、选择性好等特点,但滤膜易被高盐废水中的物质堵塞腐蚀,需要经常清洗或更换。在实际工业生产中,反渗透膜是应用广泛的,它可以回收高达60°的水,并且处理过的高盐废水的浓度可以提高一倍。
  
3.2.2 蒸发法
 
蒸发法是指利用加热来蒸发高盐废水中的水,以便高盐废水能够被浓缩以实现还原处理。多效蒸发装置通常用于处理工业高盐废水,即多个蒸发器单元串联运行。多效蒸发过程的浓缩效果会受到许多因素的影响,如传热温差、加热蒸汽压力等。李庆芳等人采用多效蒸发技术对油田废水进行集中脱盐处理,浓缩废水中的含盐量可达8。
 
3.3 零排放技术
 
浓缩高盐废水含盐量较高,处理难度较大,排放后对环境影响较大。因此,有必要采用零排放技术从根本上解决高盐废水的处理问题。零排放技术的基础是蒸发浓缩技术。该技术的关键是结晶,即从高盐废水中分离可溶性盐物质,形成结晶盐化合物。
 
结晶过程包括冷却结晶和热结晶,其中冷却结晶是热结晶的基础。在冷却结晶过程中,蒸发浓缩后母液冷却结晶分离得到冷却母液需要反复返回前端再加热蒸发浓缩,工艺流程长,能耗高,效率低。在热结晶过程中,浓缩母液通过引入特殊设备连续加热浓缩,形成过饱和溶液,然后冷却结晶。该方法可以实现盐物质百分百分离
 
3.4 高盐废水处理工艺对比
 
上文详细描述了高盐废水的各种处理技术。在此基础上,比较和分析了各种处理技术的特点及其适用场合。从中可以看出,高盐废水零排放技术可以实现盐的回收和资源化利用,具有更明显的经济效益和广阔的应用前景。
 
4 .结论
 
基于无害化、减量化和循环利用的处理原则,并考虑到处理工艺技术的可操作性、处理效率、处理成本和投资回报,当前高含盐工业废水由于其高含盐量和生物毒性,仅采用某一处理工艺往往难以满足要求。在实际应用过程中,合适的盐生物处理、蒸发浓缩、膜分离和膜生物处理等组合工艺因其成本和效率而受青睐和广泛应用。

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