一种同步实现工业废水中重金属资源化利用与有机污染物净化的方法及装置制造方法及图纸

技术编号:41333109 阅读:22 留言:0更新日期:2024-05-20 09:53
本发明专利技术提供一种同步实现工业废水中重金属资源化利用与有机污染物净化的方法及装置,该方法包括以下步骤:1)将疏水中空纤维膜的至少部分表面浸入待处理的工业废水中,向疏水中空纤维膜的中空内腔中通入硫化氢气体,硫化氢气体与工业废水中的重金属离子在疏水中空纤维膜表面充分接触并反应生成重金属硫化物;2)在所述待处理的工业废水中投入氧化剂,所述氧化剂与疏水中空纤维膜表面的重金属硫化物接触并反应生成活性物质,所述活性物质与工业废水发生反应,实现有机污染物的净化。该方法可回收工业废水中重金属,并利用回收的重金属离子与氧化剂生成具有净水功能的活性物质,从而协同实现工业废水中有机污染物的净化。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及水处理领域,尤其涉及一种同步实现工业废水中重金属资源化利用与有机污染物净化的方法及装置


技术介绍

1、重金属工业废水主要来自矿山开采、有色金属冶炼与加工、电镀、农药等工业,其主要包含的重金属有铜(cu)、锌(zn)、镍(ni)、镉(cd)、钴(co)等,如何有效的处理重金属工业废水并回收利用重金属是工业废水治理以及资源化利用的研究重点和难点。

2、常规的重金属工业废水处理方法包括化学沉淀法和物理分离法,其中,化学沉淀法主要通过调节溶液ph使得重金属离子形成氢氧化物沉淀,物理分离法是通过离子交换树脂、吸附剂、反渗透等实现重金属分离的方法;但是,传统化学沉淀法需要大量碱性物质来调节ph,同时还会产生大量的沉淀危废,反应后的溶液ph同样需要调节至中性,物理分离法可以将目标污染物从水中转移到树脂或吸附材料上,但树脂和吸附材料昂贵的成本以及再生效率低下的问题制约着其在高浓度重金属工业废水中的应用,同时,无论化学沉淀法和物理分离法,现有方法均是实现了工业废水中重金属的分离,并没有使重金属得到资源化利用,且分离后的废水的仍需进行去除有机污染物本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种同步实现工业废水中重金属资源化利用与有机污染物净化的方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述氧化剂为液态氧化剂或包含臭氧的气体,所述液态氧化剂为过氧化氢、过一硫酸盐、过二硫酸盐、次氯酸钠、过氧乙酸、高锰酸钾、过碳酸盐、高铁酸盐中的至少一种。

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述氧化剂与所述重金属硫化物的质量比为1~20:1。

4.一种同步实现工业废水中重金属资源化利用与有机污染物净化的装置,其特征在于,包括形成内腔的壳体,所述壳体上设有进料口、硫化氢气体进口、液体出口和排气口;所述壳体内设有疏水...

【技术特征摘要】

1.一种同步实现工业废水中重金属资源化利用与有机污染物净化的方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述氧化剂为液态氧化剂或包含臭氧的气体,所述液态氧化剂为过氧化氢、过一硫酸盐、过二硫酸盐、次氯酸钠、过氧乙酸、高锰酸钾、过碳酸盐、高铁酸盐中的至少一种。

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述氧化剂与所述重金属硫化物的质量比为1~20:1。

4.一种同步实现工业废水中重金属资源化利用与有机污染物净化的装置,其特征在于,包括形成内腔的壳体,所述壳体上设有进料口、硫化氢气体进口、液体出口和排气口;所述壳体内设有疏水中空纤维膜组件,所述硫化氢气体进口与疏水中空纤维膜组件的中空内腔连通。

5.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,所述壳体包括第一腔室和第二腔室,所述第一腔室和第二腔室通过可拆卸的液体导流板分隔开,且所述第一腔室和第二腔室在远离液体导流板的部分相互连通,第一腔室上设有所述进料口、第一硫化氢气体进口,所述第一腔室内设有可移动的第一疏水中空纤维膜组件,所述第一疏水中空纤维膜组件的中空内腔与所述第一硫化氢气体进口连通;所述第二腔室上设有所述排气口、液体出口及第二硫化氢气体进口,所述第二腔...

【专利技术属性】
技术研发人员:汪志永陈亚松柳蒙蒙王佳琪王子麟李想王乃飞杨明明李翀
申请(专利权)人:中国长江三峡集团有限公司
类型:发明
国别省市:

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