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高含氮/磷资源化

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水质类型

草甘膦生产废水:

属于有毒有害的工业草甘膦生产废水,排放量大,污染面广,草甘膦生产废水中含有一些难以生物降解的亚氨基二乙酸盐、氯乙酸、三乙酸胺、甘氨酸等有机物,COD浓度高,可生化性差。

含磷废水:

(1)化工行业:如造纸业、磷肥工业等。磷肥厂排放的废水为酸性废水,特征污染物为氟化物 和总磷,对水体危害较大;  

(2)生化制药:如江苏某药业有限公司是一家生物制药企业,公司主要产品为三磷酸腺苷、环磷 酸腺苷,是核昔酸制药工业的重要原料和中间体。生产中树脂吸附和脱附等工段产生废水中含有大量的有机磷和无机磷,导致综合废水中TP、CODCr浓度较高。  

(3)金属表面处理:洗衣机箱体外壳是由冷轧式镀锌铁皮喷塑而成,喷塑前必须经过前处理; 电冰箱公司高速双排平板喷涂线上冷轧钢板喷塑前也必须经过前处理。前处理的主要工序为脱脂、磷化,所用脱脂剂主要成分为苏打、表面活性剂等,洗衣机公司磷化液主要成分为磷酸二氢锌,电冰箱公司磷化液主要成分为磷酸二氢钠,因此前处理工段排放废水含有油污、Zn2+、磷酸盐等有毒有害物质,特别是磷酸盐含量高。


治理目的

草甘膦生产废水危害:

生产草甘膦的主要原料有二乙醇胺、片碱、30%液碱、重金属催化剂、双氧水、钨酸钠、液氨、去离子水、盐酸、甲醛、三氯化磷、硫酸亚铁等。其中草甘膦废水是化工农药行业生产草甘膦粉剂、水剂过程中排出的有机高浓度含重金属废水。
    草甘膦废水中亦含有高浓度有机膦化合物,具有生物毒性,废水中含有1%的重金属催化剂、3%的甲醛、3%~3.5%的草甘膦、20%氯化钠、未反应完全的双甘膦及其他副产物。草甘膦废水成分复杂,属不易降解类。如果废水直接排放会对玉米、大豆等的生存土壤会造成严重影响,同时也会污染水源。废水治理难度大,带来的水污染及土壤问题突出。

含磷废水危害:

(1)磷是引起水体富营养化的关键营养物质。水体富营养化不仅会导致水中藻类疯长,而且会使 水体含氧量急剧下降,影响鱼类等水生生物的生存。  

(2)水体富营养化在湖泊、水库表现为“水华”。主要危害为水体透明度下降,复氧能力减弱,鱼 的种类特别是有经济价值的鱼类减少,藻类死亡之后,分解要消耗溶解氧。溶解氧的不足及某些有毒藻类还会导致鱼类死亡。无法分解的有机物将沉入水底导致湖、库日益淤积变浅,加速了湖泊的老化。我国内陆与城市湖泊、水库富营养化现象普遍,而且情况相当严重。滇池、巢湖和太湖三大著名湖泊的污染尤其引人注目。

(3)水体富营养化在海洋中表现为“赤潮”,也就是水域中一些浮游生物繁殖引起的水色异常和水 质恶化现象。海洋中某一种或几种浮游生物在一定环境条件下爆发性繁殖或高度聚集,引起海水变色,影响和危害其它海洋生物正常生存,造成灾害性海洋生态异常现象。


工艺流程


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工艺说明

多介质过滤(MMF)

水或废水通过过滤器中的石英砂床和无烟煤层时,其中的悬浮颗粒和胶体就被截留在滤料的表面和内部空隙中,从而有效除去悬浮杂质使水澄清。一般进水浊度小于20度,出水浊度可达3度以下。去除原水中的悬浮物、胶体、浊度等,悬浮物去除率可达90%以上。

超滤(UF)

超滤是一种加压膜分离技术,即在一定的压力下,使小分子溶质和溶剂穿过一定孔径的特制的薄膜,而使大分子溶质不能透过,留在膜的一边,从而使大分子物质得到了部分的纯化,水通过超滤膜后,可将水中含有的大部分胶体硅除去,同时可去除大量的有机物等。

纳滤(SCNF)

以压力差为推动力,介于反渗透和超滤之间的截留水中粒径为纳米级颗粒物的一种膜分离技术。与超滤或反渗透相比,纳滤过程对单价离子和分子量低于200的有机物截留较差,而对二价或多价离子及分子量介于200~500之间的有机物有较高脱除率。去除二价离子,对原水进行分盐,二价离子去除率可达95%以上。


工艺优势

(1)运行成本低:在预处理和高级氧化系统之间加入膜浓缩减量模块,可提高高级氧化效率,降低高级氧化投资,节约运行费用,综合投资性价比高;

(2)废水资源化:利用膜分离浓缩高级氧化集成技术,使有机磷转化为无机磷,实现磷的资源化利用和盐的资源化,创造经济价值。

(3)废水零排放利用MVR蒸发结晶,制得高纯度精制盐,实现废水零排放,符合环保要求。


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