本发明专利技术公开了一种低浓度重金属废水处理系统,包括预处理装置、凝絮装置和硫化装置,所述预处理装置包括有预处理罐,的顶部连通有进水管,所述预处理罐的一侧下端连通有出水管,所述出水管与第一水泵连通,所述预处理罐的底部连通有排污开关,所述预处理罐的正面从上至下依次插接有腐植酸树脂滤板,所述预处理装置与凝絮装置之间连通有第一水泵,所述凝絮装置与硫化装置之间连通有第二水泵,所述凝絮装置的底部连通有集絮箱。本发明专利技术解决了废水中含有大量的颗粒状杂质以及一些固态状的金属颗粒,直接进行处理,颗粒状杂质以及金属颗粒可能会与反应原料反应,不仅影响反应效果,且可能会生产其他有害物质,影响重金属处理效果的问题。
【技术实现步骤摘要】
一种低浓度重金属废水处理系统
本专利技术涉及废水处理
,具体为一种低浓度重金属废水处理系统。
技术介绍
现有的含铜废水处理技术中,离子交换法、沉淀法、吸附法和电解法是应用较多、较成熟的可靠技术,但是也存在众多的不足,例如电解法,虽然去除重金属铜离子的效果还不错,但是在处理过程中,特别是大量废水的处理过程中会消耗大量的电能,其能源消耗较大,难以符合目前所倡导的节能减排的要求;沉淀法,沉淀法又通常可分为化学沉淀和物理沉淀,化学沉淀就是往废水中添加大量的碱,使废水呈碱性,然后生成难溶的沉淀物,经过滤除去,物理方法是往含重金属废水中添加絮凝剂,絮凝剂多为胶体,利用其表面大量相仿电荷吸附重金属离子,然后靠重力沉降后经过滤等方法除去但是废水中含有大量的颗粒状杂质以及一些固态状的金属颗粒,直接进行处理,颗粒状杂质以及金属颗粒可能会与反应原料反应,不仅影响反应效果,且可能会生产其他有害物质,影响重金属的处理效果。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种低浓度重金属废水处理系统,以解决上述
技术介绍
中提出的废水中含有大量的颗粒状杂质以及一些固态状的金属颗粒,直接进行处理,颗粒状杂质以及金属颗粒可能会与反应原料反应,不仅影响反应效果,且可能会生产其他有害物质,影响重金属处理效果的问题。为解决上述技术问题,本专利技术提供如下技术方案:一种低浓度重金属废水处理系统,包括预处理装置、凝絮装置和硫化装置,所述预处理装置与凝絮装置之间连通有第一水泵,所述凝絮装置与硫化装置之间连通有第二水泵,所述凝絮装置的底部连通有集絮箱。优选的,所述预处理装置包括有预处理罐,所述预处理罐的顶部连通有进水管,所述预处理罐的一侧下端连通有出水管,所述出水管与第一水泵连通,所述预处理罐的底部连通有排污开关,所述预处理罐的正面从上至下依次插接有腐植酸树脂滤板,且腐植酸树脂滤板的目数从上至下依次增多,所述预处理罐的内壁固定连接有插接座,所述腐植酸树脂滤板与插接座插接。优选的,所述凝絮装置包括有凝絮箱,所述凝絮箱的第一水泵连通,所述凝絮箱的顶部连通有捕捉剂投料管,所述捕捉剂投料管为投放金属捕捉剂的进口,且金属捕捉剂为新型重金属捕捉剂N-915,所述凝絮箱的顶部安装有电机,所述电机的输出轴固定连接有混合叶,所述混合叶位于凝絮箱的内部,所述凝絮箱与集絮箱连通。优选的,所述排污开关为耐腐蚀性阀门,且阀门的型号为JM744X。优选的,所述硫化装置包括有硫化箱,所述硫化箱的顶部连通有加料管,所述硫化箱的顶部连通有出液管,所述硫化箱的底部连通有出渣开关。优选的,该低浓度重金属废水处理系统的工作流程:A、废水注入预处理罐时,多个腐植酸树脂滤板可分级对废水进行过滤,过滤杂质,并对Cr或含Ni的杂质进行吸附;B、过滤后的废水进入到凝絮装置内,添加重金属捕捉剂和絮凝剂,使废水中的重金属离子生成沉淀;C、反应后的废水进入到硫化装置中,加入硫化物物沉淀剂,与废水中重金属反应形成硫化物;D、凝絮装置沉淀后的固体混合物进入到集絮箱中,打开出渣开关排出硫化装置内的杂质即可。与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:1.本专利技术,通过设置预处理装置,当废水注入预处理罐时,在腐植酸树脂滤板的过滤下,多个腐植酸树脂滤板可分级对废水进行过滤,使废水中的颗粒状杂质阻隔在腐植酸树脂滤板上,且腐植酸树脂滤板可将废水中的含Cr或含Ni的杂质进行吸附,防止其进入到凝絮装置中,从而可使后续对重金属离子的处理效果更好,解决了废水中含有大量的颗粒状杂质以及一些固态状的金属颗粒,直接进行处理,颗粒状杂质以及金属颗粒可能会与反应原料反应,不仅影响反应效果,且可能会生产其他有害物质,影响重金属处理效果的问题。2.通过设置凝絮装置,向凝絮箱中投入重金属捕捉剂N-915,同时电机工作带动混合叶转动,使捕捉剂与废水的混合更加彻底,捕捉剂与废水中的重金属离子迅速反应,生成不溶于水的盐,然后向凝絮箱中加入少量絮凝剂,絮凝剂可辅助沉淀生成,从而可将废水中大部分金属离子以固体的形式分离出来,沉淀一端时间后,第二水泵将上层废水泵入到硫化箱中,排出废水后,沉淀物进入到集絮箱中,以便后期利用,通过加料管向硫化箱中加入硫化物沉淀剂,与废水中重金属反应形成硫化物,较氢氧化物的溶解性更小,且反应后的废水PH在7-9之间,排放时无需再进行中和,节省了大量的中和材料。附图说明图1为本专利技术实施例的结构示意图;图2为本专利技术实施例预处理装置的结构示意图;图3为本专利技术实施例凝絮装置的结构示意图。图中:1、预处理装置;11、进水管;12、出水管;13、排污开关;14、腐植酸树脂滤板;15、插接座;16、预处理罐;2、凝絮装置;21、凝絮箱;22、捕捉剂投料管;23、电机;24、混合叶;3、硫化装置;31、硫化箱;32、加料管;33、出液管;34、出渣开关;4、第一水泵;5、第二水泵;6、集絮箱。具体实施方式为了解决废水中含有大量的颗粒状杂质以及一些固态状的金属颗粒,直接进行处理,颗粒状杂质以及金属颗粒可能会与反应原料反应,不仅影响反应效果,且可能会生产其他有害物质,影响重金属处理效果的问题,本专利技术实施例提供了一种低浓度重金属废水处理系统。下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。实施例1请参阅图1-3,本实施例提供了一种低浓度重金属废水处理系统,包括预处理装置1、凝絮装置2和硫化装置3,预处理装置1包括有预处理罐16,预处理罐16的顶部连通有进水管11,预处理罐16的一侧下端连通有出水管12,出水管12与第一水泵4连通,预处理罐16的底部连通有排污开关13,排污开关13为耐腐蚀性阀门,且阀门的型号为JM744X,预处理罐16的正面从上至下依次插接有腐植酸树脂滤板14,且腐植酸树脂滤板14的目数从上至下依次增多,预处理罐16的内壁固定连接有插接座15,腐植酸树脂滤板14与插接座15插接,预处理装置1与凝絮装置2之间连通有第一水泵4,凝絮装置2与硫化装置3之间连通有第二水泵5,凝絮装置2的底部连通有集絮箱6。本实施例中,通过设置预处理装置1,当废水注入预处理罐16时,在腐植酸树脂滤板14的过滤下,多个腐植酸树脂滤板14可分级对废水进行过滤,使废水中的颗粒状杂质阻隔在腐植酸树脂滤板14上,且腐植酸树脂滤板14可将废水中的含Cr或含Ni的杂质进行吸附,防止其进入到凝絮装置2中,从而可使后续对重金属离子的处理效果更好,且腐植酸树脂滤板14可通过抽拉进行拆下,方便了对腐植酸树脂滤板14上的滤渣进行清理,插接座15起到了对腐植酸树脂滤板14进行固定的作用,防止腐植酸树脂滤板14在进行过滤时被废水压歪,排污开关13可使预处理罐16内壁底部的杂质排出,解决了废水中含有大量的颗粒状杂质以及一些固态状的金属颗粒,直接进行处理,颗粒状杂质以及金属颗粒可能会与反应原料反应,不仅影响反应效果,且可能会生产其他有害物质,影响重金属处理效果的问题。实施例2请参阅图1-3,在实施例1的基础上做了进一步改进:凝絮装置2包括有凝絮箱21,凝絮箱21的第一水泵4连通,凝絮箱21的顶部本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种低浓度重金属废水处理系统,包括预处理装置(1)、凝絮装置(2)和硫化装置(3),其特征在于:所述预处理装置(1)与凝絮装置(2)之间连通有第一水泵(4),所述凝絮装置(2)与硫化装置(3)之间连通有第二水泵(5),所述凝絮装置(2)的底部连通有集絮箱(6)。
【技术特征摘要】
1.一种低浓度重金属废水处理系统,包括预处理装置(1)、凝絮装置(2)和硫化装置(3),其特征在于:所述预处理装置(1)与凝絮装置(2)之间连通有第一水泵(4),所述凝絮装置(2)与硫化装置(3)之间连通有第二水泵(5),所述凝絮装置(2)的底部连通有集絮箱(6)。2.根据权利要求1所述的低浓度重金属废水处理系统,其特征在于:所述预处理装置(1)包括有预处理罐(16),所述预处理罐(16)的顶部连通有进水管(11),所述预处理罐(16)的一侧下端连通有出水管(12),所述出水管(12)与第一水泵(4)连通,所述预处理罐(16)的底部连通有排污开关(13),所述预处理罐(16)的正面从上至下依次插接有腐植酸树脂滤板(14),且腐植酸树脂滤板(14)的目数从上至下依次增多,所述预处理罐(16)的内壁固定连接有插接座(15),所述腐植酸树脂滤板(14)与插接座(15)插接。3.根据权利要求1所述的低浓度重金属废水处理系统,其特征在于:所述凝絮装置(2)包括有凝絮箱(21),所述凝絮箱(21)的第一水泵(4)连通,所述凝絮箱(21)的顶部连通有捕捉剂投料管(22),所述捕捉剂投料管(22)为投放金属捕捉剂的进口,且金属捕捉...
【专利技术属性】
技术研发人员:姚明,赵晓刚,李双建,
申请(专利权)人:安徽省绿巨人环境技术有限公司,
类型:发明
国别省市:安徽,34
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