一种含氟废水的除氟絮凝反应方法技术

技术编号:13783862 阅读:116 留言:0更新日期:2016-10-05 02:27
本发明专利技术提供一种含氟废水的除氟絮凝反应方法,所述方法采用三级沉淀反应池对含氟废水进行沉淀反应,在每一级沉淀反应中都对废水的pH进行调节,并向废水中添加沉淀剂,使第一级反应中单位体积含氟废水的能量密度为10~20 W/m³、第二级反应中能量密度为7~17 W/m³、第三级反应中能量密度为4~14 W/m³,在三级沉淀反应后向废水中加入沉淀剂和絮凝剂进行絮凝处理,最后对絮凝反应后的废水进行沉淀,排出上清液。本发明专利技术方法充分考虑了水力条件对絮凝沉淀反应的影响,适用于高氟离子含量、水量大的含氟废水处理,处理后的出水中氟含量低,取得了良好的除氟效果。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于水处理
,具体涉及一种含氟废水的除氟絮凝反应方法
技术介绍
随着工业化的推进,很多行业生产中含有大量氟离子,从而其产生的工业废水中也含有了氟元素,有些电子元件生产行业排放出的废水中含有的氟化物严重超标,最后这些超标的氟化物废水流入自然界水体中,造成严重的水环境污染,同时也给人们的生活带来一定的不安全因素。目前国内外含氟废水的处理方法主要有:混凝沉淀法、离子交换法、吸附法、电渗析、反渗透、膜分离法等。其中,混凝沉淀法是最有效、最简单的方法,具有运行成本低,去除效率高、可以处理高浓度含氟废水等优点。但混凝沉淀法处理后最终浓度只能达到20mg/L~30mg/L,且除氟效果不稳定,这主要是因为后续沉淀效果差,导致大量的细小含氟胶体悬浮于水中。由于混凝沉淀法的不足也出现了一些改进型的以混凝沉淀为原理的工艺及反应器。如:公开号为CN104496063A的“一种废水除氟的方法”,但该方法存在着沉淀反应不彻底,混凝剂用量较大,以及处理氟离子浓度最高为500mg/L等不足;又如授权公告号为CN102001766B的“光伏废水除氟方法”,采用化学、絮凝沉淀及气浮过滤相结合的处理工艺处理含氟废水,但该方法仅适用于水量较小、低氟离子浓度的水质情况,同时也存在处理过程复杂,处理成本较高的缺点;再如公开号为CN104843818A的“含氟废水的除氟方法及其除氟装置”,采用具有吸附氟离子的螯合树脂进行对氟离子吸附去除,但该方法存在着吸附剂吸附量有限,吸附剂再生成本较大的问题,且该方法仅适用于氟离子浓度为50~150mg/L的脱硫废水处理,因而也存在一定不足。除了上述不足外,更重要的是以上除氟工艺与设备均没有考虑在加入沉淀剂和混凝剂后,混凝的水力条件对除氟的影响,因此处理效果明显不高。可见,现有技术含氟废水的处理方法,由于对除氟絮凝沉淀反应的一系列影响因素和水力条件没有足够的了解或没有给予足够的重视,盲目的将一些水处理方法简单叠加或套用于含氟废水处理,导致了不仅处理费用昂贵,而且影响后续的絮凝沉淀反应效果的一系列问题。
技术实现思路
针对现有技术存在的上述不足,本专利技术要解决的技术问题是:针对现有技术中含氟废水的处理方法存在处理过程复杂、成本较高、没有考虑混凝的水利条件对除氟效果的影响、除氟效果不佳的技术问题,而提供一种简单高效、投资和运行成本较低、充分考虑混凝的水利条件对除氟效果影响、除氟效果优良的一种含氟废水的除氟絮凝反应方法。为了解决上述技术问题,本专利技术采用如下技术方案:一种含氟废水的除氟絮凝反应方法,包括如下步骤:1)测定含氟废水中的氟离子含量,将含氟废水引入第一级沉淀反应池中,调节废水的pH至5~12,向调节pH后的废水中加入水溶性含钙化合物,使单位体积含氟废水的能量密度为10~20 W/m³,开始进行第一级沉淀反应;其中,所述水溶性含钙化合物中钙离子与含氟废水中氟离子的摩尔比为1:2~10;含氟废水中的氟离子含量测定可以采用标准氟离子选择电极法进行测定;2)将步骤1)经过第一级沉淀反应后的含氟废水引入第二级沉淀反应池中,调节废水的pH至5~12,向调节pH后的废水中加入水溶性含钙化合物,使单位体积含氟废水的能量密度为7~17 W/m³,开始进行第二级沉淀反应;其中,所述水溶性含钙化合物中钙离子与含氟废水中氟离子的摩尔比为1:2~10;3)将步骤2)经过第二级沉淀反应后的含氟废水引入第三级沉淀反应池中,调节废水的pH至5~12,向调节pH后的废水中加入水溶性含钙化合物,使单位体积含氟废水的能量密度为4~14 W/m³,开始进行第三级沉淀反应;其中,所述水溶性含钙化合物中钙离子与含氟废水中氟离子的摩尔比为1:2~10;4)将步骤3)第三级沉淀反应后的含氟废水引入絮凝池中,调节废水的pH至5~10,向调节pH后的废水中加入水溶性含钙化合物、无机絮凝剂和有机絮凝剂进行絮凝反应,使含氟废水在絮凝池的前半段水力停留时间内单位体积能量密度为8~10W/m³,后半段水力停留时间内单位体积能量密度为1~4W/m³;其中,所述水溶性含钙化合物中钙离子与含氟废水中氟离子的摩尔比为1:2~10;所述无机絮凝剂、有机絮凝剂与含氟废水的质量体积比为5~50 mg:1~20 mg:1L;5)将步骤4)絮凝反应后的废水引入沉淀池中,去除水中混凝沉淀中形成的悬浮胶体颗粒,收集并排出清液,完成含氟废水的除氟处理。采用这样的方法对含氟废水进行处理,在处理含氟废水时,首先将废水引入第一级反应区,向废水中加入pH调节剂和沉淀剂,设置单位体积含氟废水的能量密度为10~20 W/m³,使废水在第一区反应池能够充分混匀,并且发生初步絮凝反应,第一级反应区处理后的水流入第二级反应区中,由于絮凝反应会降低水体的碱度并使水体中的沉淀剂含量下降,为了保证絮凝沉淀反应完全,向废水中继续加入pH调节剂和沉淀剂,使废水的pH在适合于氟离子絮凝沉淀的范围内,并添加足够于水体中氟离子含量絮凝沉淀的沉淀剂,设置单位体积含氟废水的能量密度为7~17 W/m³,使废水在第二级反应区内水力停留时间延长,充分发生絮凝沉淀反应,第二级处理后的废水流入第三级反应区中,添加pH调节剂和沉淀剂,设置含氟废水在第三级反应池中的能量密度为4~14 W/m³,一方面使废水在第三级反应池中的水利停留时间更加延长,进一步保证废水中氟离子的絮凝时间充足,能够尽可能多的形成絮凝物沉淀,另一方面由于前两级反应已经生成了部分絮凝物,设置废水在第三级反应区的推动力小,可以避免已经形成的絮凝沉淀颗粒破碎,更有利于后续沉淀除去絮凝物;经过第三级反应的废水流入絮凝区,添加pH调节剂、沉淀剂和絮凝剂,加入的絮凝剂能够更进一步辅助氟离子絮凝沉淀,设置含氟废水在絮凝池的前半段水力停留时间内单位体积能量密度为8~10W/m³,后半段水力停留时间内单位体积能量密度为1~4W/m³,使含氟废水在絮凝池的前半段水力停留时间内能够与沉淀剂和絮凝剂充分反应,使废水中的氟离子进一步去除,而在后半段水力停留时间内降低能量密度,有效保护形成的絮凝物不被涡流所破碎,进而在后期沉淀过程中絮凝物容易沉淀下来,而不会变成细小的物质残留在出水中,经过絮凝后的水通入沉淀池中,在沉淀池中将絮凝颗粒沉淀去除,从出口处排出沉淀后的清液,完成除氟絮凝沉淀反应。进一步,控制所述含氟废水的第一级沉淀反应、第二级沉淀反应、第三级沉淀反应和絮凝反应的总水力停留时间为1~10h。控制含氟废水的三级反应和絮凝时间如此,可以使含氟废水混合更加均匀,与沉淀剂的反应更加充分,进而更加适用于高氟离子浓度废水的处理,使处理后的废水中氟离子浓度低至7 mg/L,取得优异的除氟效果。进一步,所述第一级沉淀反应池、第二级沉淀反应池和第三级沉淀反应池为往复隔板式反应池。采用这样的往复式隔板反应池,可以使废水的混合更加均匀,使水体中的氟离子与沉淀剂能够更加充分反应生成絮凝物,使混凝效果更好。进一步,所述絮凝池为折板式反应池。絮凝区采用折板反应池结构,增加了扰流单元,达到絮凝所需要的紊流状态,可以有效对含氟废水进行充分混合,提高了氟离子的去除效果。进一步,所述水溶性含钙化合物包括氢氧化钙、氧化钙和氯化钙中的至少一种。采用这样的含钙化合物作为沉淀剂,本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种含氟废水的除氟絮凝反应方法,其特征在于,包括如下步骤:1)测定含氟废水中的氟离子含量,将含氟废水引入第一级沉淀反应池中,调节废水的pH至5~12,向调节pH后的废水中加入水溶性含钙化合物,使单位体积含氟废水的能量密度为10~20 W/m³,开始进行第一级沉淀反应;其中,所述水溶性含钙化合物中钙离子与含氟废水中氟离子的摩尔比为1:2~10;2)将步骤1)经过第一级沉淀反应后的含氟废水引入第二级沉淀反应池中,调节废水的pH至5~12,向调节pH后的废水中加入水溶性含钙化合物,使单位体积含氟废水的能量密度为7~17 W/m³,开始进行第二级沉淀反应;其中,所述水溶性含钙化合物中钙离子与含氟废水中氟离子的摩尔比为1:2~10;3)将步骤2)经过第二级沉淀反应后的含氟废水引入第三级沉淀反应池中,调节废水的pH至5~12,向调节pH后的废水中加入水溶性含钙化合物,使单位体积含氟废水的能量密度为4~14 W/m³,开始进行第三级沉淀反应;其中,所述水溶性含钙化合物中钙离子与含氟废水中氟离子的摩尔比为1:2~10;4)将步骤3)第三级沉淀反应后的含氟废水引入絮凝池中,调节废水的pH至5~10,向调节pH后的废水中加入水溶性含钙化合物、无机絮凝剂和有机絮凝剂进行絮凝反应,使含氟废水在絮凝池的前半段水力停留时间内单位体积能量密度为8~10W/m³,后半段水力停留时间内单位体积能量密度为1~4W/m³;其中,所述水溶性含钙化合物中钙离子与含氟废水中氟离子的摩尔比为1:2~10;所述无机絮凝剂、有机絮凝剂与含氟废水的质量体积比为5~50 mg:1~20 mg:1L;5)将步骤4)絮凝反应后的废水引入沉淀池中,去除水中混凝沉淀中形成的悬浮胶体颗粒,收集并排出清液,完成含氟废水的除氟处理。...

【技术特征摘要】
1.一种含氟废水的除氟絮凝反应方法,其特征在于,包括如下步骤:1)测定含氟废水中的氟离子含量,将含氟废水引入第一级沉淀反应池中,调节废水的pH至5~12,向调节pH后的废水中加入水溶性含钙化合物,使单位体积含氟废水的能量密度为10~20 W/m³,开始进行第一级沉淀反应;其中,所述水溶性含钙化合物中钙离子与含氟废水中氟离子的摩尔比为1:2~10;2)将步骤1)经过第一级沉淀反应后的含氟废水引入第二级沉淀反应池中,调节废水的pH至5~12,向调节pH后的废水中加入水溶性含钙化合物,使单位体积含氟废水的能量密度为7~17 W/m³,开始进行第二级沉淀反应;其中,所述水溶性含钙化合物中钙离子与含氟废水中氟离子的摩尔比为1:2~10;3)将步骤2)经过第二级沉淀反应后的含氟废水引入第三级沉淀反应池中,调节废水的pH至5~12,向调节pH后的废水中加入水溶性含钙化合物,使单位体积含氟废水的能量密度为4~14 W/m³,开始进行第三级沉淀反应;其中,所述水溶性含钙化合物中钙离子与含氟废水中氟离子的摩尔比为1:2~10;4)将步骤3)第三级沉淀反应后的含氟废水引入絮凝池中,调节废水的pH至5~10,向调节pH后的废水中加入水溶性含钙化合物、无机絮凝剂和有机絮凝剂进行絮凝反应,使含氟废水在絮凝池的前半段水力停留时间内单位体积能量密度为8~10W/m³,后半段水力停留时间内单位体积能量密度为1~4W/m³;其中,所述水溶性含钙化合物中钙离子与含氟废水中氟离子的摩尔比为1:2~10;所述无机絮凝剂、有机絮凝剂与含氟废水的...

【专利技术属性】
技术研发人员:梅凯孙永军肖雪峰程松王雄郑泽鑫
申请(专利权)人:江苏奥尼斯环保科技有限公司南京工业大学
类型:发明
国别省市:江苏;32

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