某科技园工业废水处理方案研究

某科技园工业废水处理方案研究

论文摘要

科技园主要生产废水为氨氮废水和酸性废水两部分,其中氨氮废水含氨氮1500~2000mg/L,镍0.4~4.0mg/L,钴60~80mg/L,铜0.2~3.5mg/L,铅4.0~7.5mg/L;酸性废水含铬3.5mg/L,镍12mg/L,铜110mg/L,锌50mg/L,pH值为2-4。这些废水中均含有较高浓度的重金属离子,目前只采用一种废水处理方法,难以使其达到排放标准。因此,针对该废水特点以及对现有废水处理方法的综合分析,本文研究出了一套适合该园区工业废水处理的完善方案。废水处理工艺流程为:氨氮废水先经混合调节池混合均匀后,依次进入一级氨氮吹脱净化塔、一段重金属碱沉淀池和二级氨氮吹脱净化塔进行处理,出水与经铁刨花反应池处理后的酸性废水混合,再经pH值调节后进入二段重金属碱沉淀池,最后利用生化法进行再处理,以确保最终出水稳定在一级排放标准。各个废水处理工序的处理效率为:(1)氨氮废水经一级空气吹脱净化塔,可去除70%左右的氨氮;经一段重金属碱沉淀池,可去除50%左右的重金属离子;经二级空气吹脱净化塔,可去除80%的氨氮。(2)酸性废水经铁刨花反应池,可去除95%左右的重金属离子。(3)混合后废水经二段重金属碱沉淀池,可去除70%左右的重金属离子;经“生物膜法+活性污泥法”和生物滤池等生化法处理后,可去除90%左右的氨氮,35%左右的重金属离子。通过以上废水处理工艺处理后,最终出水中含NH3-N为2.4mg/L,总铬为0.06mg/L,总镍为0.37mg/L,钴为0.5mg/L,铜为0.36mg/L,铅为0.23mg/L,锌为1.88mg/L,pH为6~9,可达到废水排放标准。

论文目录

  • 中文摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 重金属废水危害与处理现状
  • 1.2.1 重金属废水危害
  • 1.2.2 重金属废水处理现状
  • 1.2.3 重金属废水处理发展趋势及展望
  • 1.3 氨氮废水危害与处理现状
  • 1.3.1 氨氮废水危害
  • 1.3.2 氨氮废水处理现状
  • 1.3.3 氨氮废水处理发展趋势及展望
  • 1.4 研究背景及意义
  • 1.5 研究内容
  • 第二章 工业废水处理工艺选择
  • 2.1 园区生产废水产生分析
  • 2.1.1 钴粉体材料生产线废水分析
  • 2.1.2 磷酸铁锂生产线废水分析
  • 2.1.3 锂离子电池项目生产废水分析
  • 2.1.4 锂电铜箔与PCB高档电解铜箔项目生产废水分析
  • 2.1.5 其他项目
  • 2.1.6 园区工业生产废水汇总
  • 2.2 废水水质特性
  • 2.3 酸性废水前段处理工艺选择
  • 2.3.1 最佳pH值选择
  • 2.3.2 最佳反应时间选择
  • 2.4 废水处理工艺选择
  • 2.4.1 氨氮二级吹脱净化工艺选择
  • 2.4.2 去除重金属离子工艺选择
  • 2.4.3 组合好氧生化工艺选择
  • 2.4.4 生物滤池选择
  • 2.5 废水处理工艺流程
  • 第三章 园区生产废水综合治理工艺
  • 3.1 酸性废水处理工艺
  • 3.1.1 混合调节池
  • 3.1.2 铁刨花反应池
  • 3.2 氨氮废水处理工艺
  • 3.2.1 曝气调节池工艺
  • 3.2.2 一级氨氮吹脱净化工艺
  • 3.2.3 一段重金属絮凝沉淀工艺
  • 3.2.4 二级氨氮吹脱净化工艺
  • 3.3 混合废水后续处理工艺
  • 3.3.1 二段重金属絮凝沉淀工艺
  • 3.3.2 组合好氧生化池
  • 3.3.3 生物滤池
  • 3.4 废水处理后中水综合应用
  • 3.5 主要构建筑物及配套设备参数
  • 第四章 园区生产废水综合治理工艺效果分析
  • 4.1 废水处理工艺效果
  • 4.2 工艺特点
  • 4.3 方案投资估算
  • 4.4 废水处理站工程总报价
  • 第五章 结论
  • 5.1 结论
  • 5.2 问题与不足
  • 参考文献
  • 在学期间的研究成果
  • 致谢
  • 相关论文文献

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