System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种高盐废水处理方法及高盐废水处理装置制造方法及图纸_技高网

一种高盐废水处理方法及高盐废水处理装置制造方法及图纸

技术编号:41210749 阅读:4 留言:0更新日期:2024-05-09 23:33
本申请实施例涉及一种高盐废水处理方法及高盐废水处理装置。通过将废水进行双极膜电渗析‑电吸附处理,可以有效分离回收废水中的高盐离子,并降低Cl<supgt;‑</supgt;、SO<subgt;4</subgt;<supgt;2‑</supgt;、H<subgt;2</subgt;PO<subgt;4</subgt;<supgt;‑</supgt;等离子的浓度。双极膜电渗析‑电吸附相结合,适用的除盐浓度范围大,设备操作方便,运行成本低,既可以对废水中的资源进行回收再利用,又能降低废水毒性,减少后续芬顿反应过程中离子的干扰作用。通过将第一混合液与磁性铁基非均相催化剂混合,通过芬顿反应降低废水中金属离子和降解有毒污染物,改善废水的可生化性,降低废水中的COD值,实现废水的低毒且达标排放。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及废水处理,尤其是涉及一种高盐废水处理方法及高盐废水处理装置


技术介绍

1、近年来,随着我国国民经济的快速发展,印染、造纸、化工、炼油、海水利用等工业领域会产生大量的高盐废水。高盐废水如果直接或者稀释外排,一方面会造成水资源浪费,另一方面会对环境造成恶劣影响,轻则加速江河湖泊富营养化,产生黑臭水体,严重则会造成土壤等生态系统瓦解。然而,随着工业的发展,新兴行业产生的高盐废水也越来越多,成分越来越复杂,浓度也越来越高。例如,随着新能源汽车行业快速发展,磷酸铁锂电池大规模应用于新能源汽车领域,磷酸铁锂生产过程中产生的废水水量较大,含有较高浓度的氨氮、硫酸盐、磷酸盐等离子。废水中不仅包括无机离子还存在难降解污染物,使得废水较难处理。因此,对高盐废水有效处理方法的研究已迫在眉睫。

2、目前,高盐废水的处理多采用电解法、离子交换法等方法,但是废水中的无机离子和有机污染物的降解效果不佳、并且经济成本高局限性较大。


技术实现思路

1、本申请实施例旨在提供一种高盐废水处理方法及高盐废水处理装置,以改善废水中的无机离子和有机污染物的降解效果不佳的问题。

2、为解决上述技术问题,本申请实施方式采用的一个技术方案是:

3、第一方面,本申请实施例提供一种高盐废水处理方法,包括:对废水进行均质均量处理。在所述废水中加入混凝剂和絮凝剂,待沉淀后获得上清液。对所述上清液进行双极膜电渗析-电吸附处理,获得第一混合液。将所述第一混合液与磁性铁基非均相催化剂混合,获得第二混合液,将所述第二混合液进行生化处理。

4、在一些实施例中,所述将所述第一混合液与磁性铁基非均相催化剂混合前,在所述第一混合液中加入浓硫酸,并调整所述第一混合溶液的ph为3.0至5.0,并加入双氧水。

5、在一些实施例中,所述双极膜电渗析包括直流电场和若干离子交换膜,所述若干离子交换膜设置于所述直流电场的正极和负极之间;所述离子交换膜包括阴离子交换膜和阳离子交换膜。

6、第二方面,本申请实施例还提供了一种制备如第一方面任一项项所述磁性铁基非均相催化剂的制备方法,包括:将fe3o4和feo经过破碎、磨碎、选矿,获得粒径为200至300目的第一粉末;将所述第一粉末与还原剂、改性剂混合,在800℃至950℃无氧环境下,经过8h至12h的氧化还原反应,获得第一固体;将所述第一固体在无氧环境中研磨,获得磁性铁基非均相催化剂;其中,所述fe3o4和feo中铁含量均大于70%,质量比fe3o4:feo≥5:1。

7、第三方面,本申请实施例提供了一种高盐废水处理装置,包括:投料区、反应区、分离区,所述反应区设置于所述投料区和所述分离区之间;所述投料区用于接收废水以及如第二方面所述的磁性铁基非均相催化剂。所述反应区的内壁贴覆有若干环形磁铁,所述磁性铁基非均相催化剂吸附于所述若干环形磁铁上。所述高盐废水处理装置还包括挡板组件,所述挡板组件设置于所述分离区和反应区之间,所述挡板组件包括若干第一挡板及若干第二挡板,相邻两个所述第一挡板之间具有第一倾斜角度,所述两个所述第一挡板之间形成有第一空间,所述第一空间包括相对设置并且相通的第一开口和第二开口,第一开口与反应区相通,所述第二开口与所述分离区相通,所述第二挡板设置于所述第一空间并与至少一个所述第一挡板之间具有第一间隙。所述分离区包括分离器,所述分离器包括电磁铁通板,所述电磁铁通板设置于所述分离器。

8、在一些实施例中,还包括若干曝气器;所述曝气器间隔设置于所述投料区的底部,用于搅拌所述投料区中的废水及物质。

9、在一些实施例中,高盐废水处理装置还包括回流件,所述回流件设置于所述分离器与所述第二挡板之间,所述回流件朝向所述第二挡板开设有第三开口,所述第三开口用于回流废水与所述磁性铁基非均相催化剂。

10、在一些实施例中,所述环形磁铁外包裹有po材料,所述po材料的长度为l,则0.3m≤l≤0.5m,厚度为d,则0.01m≤d≤0.02m。

11、在一些实施例中,所述环形磁铁的材料包括铝镍钴系永磁合金、铁铬钴系永磁合金、永磁铁氧体、稀土永磁材料和复合永磁材料中的任一种。

12、在一些实施例中,所述分离器还包括线圈,所述线圈缠绕于所述电磁通板。

13、区别于相关技术的情况,本申请实施例提供一种高盐废水处理方法及高盐废水处理装置。通过将废水进行双极膜电渗析-电吸附处理,可以有效分离回收废水中的高盐离子,并降低cl-、so42-、h2po4-等离子的浓度。双极膜电渗析-电吸附相结合,适用的除盐浓度范围大,设备操作方便,运行成本低,既可以对废水中的资源进行回收再利用,又能降低废水毒性,减少后续芬顿反应过程中离子的干扰作用。通过将第一混合液与磁性铁基非均相催化剂混合,通过芬顿反应降低了废水中金属离子和毒污染物的含量,改善废水的可生化性,降低废水中的cod值,实现废水的低毒且达标排放。

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【技术保护点】

1.一种高盐废水处理方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的高盐废水处理方法,其特征在于,所述双极膜电渗析包括直流电场和若干离子交换膜,所述若干离子交换膜设置于所述直流电场的正极和负极之间;

3.根据权利要求1所述的高盐废水处理方法,其特征在于,所述将所述第一混合液与磁性铁基非均相催化剂混合前,在所述第一混合液中加入浓硫酸,并调整所述第一混合溶液的pH为3.0至5.0,并加入双氧水。

4.一种制备如权利要求1至3任一项项所述磁性铁基非均相催化剂的制备方法,包括:

5.一种高盐废水处理装置,其特征在于,包括:投料区、反应区、分离区,所述反应区设置于所述投料区和所述分离区之间;

6.根据权利要求5所述的废水处理装置,其特征在于,还包括若干曝气器;

7.根据权利要求5所述的废水处理装置,其特征在于,还包括回流件,所述回流件设置于所述分离器与所述第二挡板之间,所述回流件朝向所述第二挡板开设有第三开口,所述第三开口用于回流废水与所述磁性铁基非均相催化剂。

8.根据权利要求5所述的废水处理装置,其特征在于,所述环形磁铁外包裹有PO材料,所述PO材料的长度为L,则0.3m≤L≤0.5m,厚度为d,则0.01m≤d≤0.02m。

9.根据权利要求5所述的废水处理装置,其特征在于,所述环形磁铁的材料包括铝镍钴系永磁合金、铁铬钴系永磁合金、永磁铁氧体、稀土永磁材料和复合永磁材料中的任一种。

10.根据权利要求5所述的废水处理装置,其特征在于,所述分离器还包括线圈,所述线圈缠绕于所述电磁通板。

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【技术特征摘要】

1.一种高盐废水处理方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的高盐废水处理方法,其特征在于,所述双极膜电渗析包括直流电场和若干离子交换膜,所述若干离子交换膜设置于所述直流电场的正极和负极之间;

3.根据权利要求1所述的高盐废水处理方法,其特征在于,所述将所述第一混合液与磁性铁基非均相催化剂混合前,在所述第一混合液中加入浓硫酸,并调整所述第一混合溶液的ph为3.0至5.0,并加入双氧水。

4.一种制备如权利要求1至3任一项项所述磁性铁基非均相催化剂的制备方法,包括:

5.一种高盐废水处理装置,其特征在于,包括:投料区、反应区、分离区,所述反应区设置于所述投料区和所述分离区之间;

6.根据权利要求5所述的废水处理装置,其特征在于,还包...

【专利技术属性】
技术研发人员:李海波张彬彬林娜欧阳清华夏玲王胜凡曾竹肖吉成宋艳华
申请(专利权)人:深水海纳水务集团股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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