[发明专利]一种含酸废水处理方法、处理系统及应用在审
申请号: | 202010143687.X | 申请日: | 2020-03-04 |
公开(公告)号: | CN111392923A | 公开(公告)日: | 2020-07-10 |
发明(设计)人: | 唐智新;吴礼云;薛腊梅;周芳;吴刚;梁红英;徐升;孙雪;李强 | 申请(专利权)人: | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 |
主分类号: | C02F9/06 | 分类号: | C02F9/06;C02F9/10;C02F101/20;C02F101/30;C02F103/16 |
代理公司: | 北京华沛德权律师事务所 11302 | 代理人: | 马苗苗 |
地址: | 063200*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 废水处理 方法 处理 系统 应用 | ||
1.一种含酸废水处理方法,所述处理方法包括:将含酸废水进行预处理,得到预处理水;将得到的预处理水进行深度处理,得到高盐浓水和回用水;将得到的高盐浓水进行电解处理,得到NaOH溶液、H2及Cl2;
其中,所述含酸废水中的污染物包括盐酸和Fe2+;pH<1;
所述回用水标准为:电导率≤10us/cm、含盐量<5mg/L、pH 7-8。
2.根据权利要求1所述的含酸废水处理方法,其特征在于,所述预处理的步骤为:将含酸废水引入调节池,使所述含酸废水中的Fe2+转化为Fe3+;将经该调节池处理后的废水引入一级中和池,添加中和剂至所述废水的pH为7-8;将经该一级中和池处理后的废水引入二级中和池,进行曝气处理,使该二级中和池中的废水中的Fe2+和Fe3+转化为Fe(OH)3;将经该二级中和池处理后的废水引入反应澄清池,添加助凝剂,使所述废水中的胶体及悬浮物进一步絮凝;将经该反应澄清池处理后的废水引入砂过滤器进行处理;将经该砂过滤器处理后的废水引入pH调节池,添加HCl调节至该pH调节池中的废水的pH为7-8,得到所述预处理水。
3.根据权利要求2所述的含酸废水处理方法,其特征在于,所述中和剂为氢氧化钠;
优选地,所述助凝剂为聚丙烯酰胺;
优选地,所述砂过滤器为重力式砂过滤器,所述重力式砂过滤器中的填料包括石英砂和无烟煤;优选地,所述重力式砂过滤器的过滤精度为50-100um;优选地,所述重力式砂过滤器处理后的废水中:pH为7-10,浊度<30NTU,化学需氧量COD<100mg/L;
优选地,所述得到的预处理水中:pH为7-8,浊度<30NTU,化学需氧量COD<100mg/L,悬浮物含量SS<50mg/L,余氯<50mg/L。
4.根据权利要求1或2所述的含酸废水处理方法,其特征在于,所述深度处理的步骤为:将所述预处理水经过超滤膜、反渗透膜和循环蒸发处理,得到所述高盐浓水和所述回用水;
优选地,所述超滤膜的进膜压力为0.2-0.4MPa;
优选地,所述超滤膜的孔径为1-100nm;
优选地,所述预处理水经过超滤膜后的废水中:浊度<1NTU,SDI154,总铁50μg/L,pH值为7-8;
优选地,所述反渗透膜的进膜压力为2-4MPa;
优选地,所述反渗透膜对有机物及盐分的截留率>97%;
优选地,所述反渗透膜的孔径为0.1-1nm;
优选地,所述预处理水经过反渗透膜后的废水中:电导率≤10us/cm、含盐量<5mg/L、pH为7-8;
优选地,循环蒸发处理为低温多效蒸馏工艺;
优选地,所述预处理水经过循环蒸发处理后得到的所述高盐浓水的含盐量≥20g/L,pH为7-8。
5.根据权利要求1或2所述的含酸废水处理方法,其特征在于,所述电解处理的步骤为:将得到的所述高盐浓水进行电解处理,得到NaOH溶液、H2及Cl2,其中所述NaOH溶液的质量分数为20-40%;
优选地,所述NaOH溶液用于所述预处理中的中和剂;优选地,所述H2及Cl2用于生产盐酸;优选地,所述盐酸的质量分数为35-40%。
6.一种用于权利要求1至5中任一项所述的含酸废水处理方法的含酸废水处理系统,所述含酸废水处理系统包括预处理单元、深度处理单元和电解处理单元。
7.根据权利要求6所述的含酸废水处理系统,其特征在于,所述预处理单元包括调节池、一级中和池、二级中和池、反应澄清池、砂过滤器和pH调节池;
优选地,所述砂过滤器为重力式砂过滤器,所述重力式砂过滤器中的填料包括石英砂和无烟煤;优选地,所述重力式砂过滤器的过滤精度为50-100um。
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