電鍍廢水處理常用工藝流程
電鍍廢水回用工藝。廢水處理系統出水流入原水池,經潛水泵進入由4只直徑140 mm的超濾膜組件并聯組成的超濾系統進行制水,流量衰減到起初的10%后,由超濾濾過水分別正沖、反沖、再正沖膜組件,接著再制水,這樣制水和清洗過程循環往復,直到水力沖洗后的流量衰減到起初的10%時,采用藥液進行循環清洗。超濾濾過水經高壓泵進入以一級兩段式排列的直徑為240 mm的抗污染性反滲透膜組件,淡水進入離子交換系統(混床)制取純水,濃水和超濾沖洗水則返回廢水處理系統。為延長反滲透制水時間,在高壓泵之前加入阻垢劑。當反滲透裝置產水量下降10%,脫鹽率下降10%或進出壓差增大15%時,說明膜已被污染,這時需要進行化學清洗。
2.1 裝置說明
⑴ 增壓泵
增壓泵為超濾提供壓力,其功率P=1.1 kW,流量Q=8 m3/h,揚程H=25 m。增壓泵受水池液位控制,高開低停。
⑵ 超濾系統
采用超濾膜作預處理,可得到高質量的RO進水,從而保證反滲透膜的長期穩定性能。超濾膜技術已經用于海水淡化及水凈化系統的預處理中[1~3],該技術與常規預處理相比,具有標準化設計,投入少,產量高,無需連續加藥,穩定性高,需勞動力少,占地面積小,自動化程度高,操作方便等優點。
本系統中的超濾采用內壓式中空纖維膜,在PLC的控制下,實現自動進水,自動反沖,確保該系統長期穩定運行。
⑶ 高壓泵
原水經過預處理后,已達到反滲透進水水質的要求,高壓泵為反滲透提供壓力,其功率P=3.0 kW,流量Q=4 m3/h,揚程H=129 m。
⑷ 反滲透系統
采用型的由美國海德能公司生產的抗污染性反滲透膜組件,以一級兩段形式排列,具有高脫鹽率,保證產水水質。經過反滲透膜處理后,脫鹽水進入反滲透淡水箱。
2.2 工藝特點
該工藝主要由超濾和反滲透兩部分組成,下面就其分別闡述。
2.2.1 UF系統
表2 UF系統的處理效果
水質指標 | UF進水 | UF出水 |
濁度/ NTU | 10.9 | 1.0 |
TSS/ (mg·L-1) | 5332 | 3230 |
TDS/ (mg·L-1) | 2860 | 1860 |
電導率/ (μs·cm-1) | 5390 | 4290 |
如表2所示,超濾系統對濁度有很好的去除效果,對TSS有約40%的去除效果,TDS和電導率均有部分的去除。這樣經過超濾系統的預處理,出水再進反滲透系統就能得到有效的保證。
2.2.2 RO系統
表3 RO系統的處理效果 (Ⅰ)
水質指標 | UF出水 | RO出水 |
濁度/ NTU | 1.0 | 0.47 |
TSS/ (mg·L-1) | 3230 | 206 |
TDS/ (mg·L-1) | 1860 | 120 |
電導率/ (μs·cm-1) | 4290 | 181 |
表4 RO系統的處理效果 (Ⅱ) mg·L-1
水質指標 | Au | Ag | Ni | Cu | Ca | Mg | Fe | Na | K | NO3- | Cl- | SO42- | PO43- |
UF出水 | 0.025 | 0.0057 | 1.64 | 2.38 | 14.84 | 0.78 | 0.018 | 51.08 | 63.07 | 36.80 | 107.6 | 48 | 0.56 |
RO出水 | 0.015 | 0.0001 | 0.052 | 0.25 | 0.29 | 0.023 | 0.0008 | 32.71 | 2.56 | 6.76 | 46.5 | 4.2 | 0 |
如表3、4所示,反滲透對各種離子都有明顯的去除作用,其出水水質也滿足了離子交換系統的j進水要求。
由以上數據可說明:UF&RO系統在電鍍廢水的回用中起到了重要作用,其中超濾膜可以從溶液中分離大分子物質、膠體、蛋白質、微粒等,截留分子量范圍從500到500 000左右。其出水作為反滲透的進水,能夠保證反滲透組件長期穩定地運行。而反滲透膜具有較高的無機鹽截留率、單位面積透水量大、水的回收率高等特點,因而UF&RO系統的出水水質很高,可以達到脫鹽水的標準,再經混床處理,則能達到純水甚至高純水的標準,完回用于電鍍工藝。