价镍离子氧化成三价镍,使镍离子完全沉淀。因此,将废水的pH控制在8~9的范围内,铜、锌和镍离子以及pH都能够达到国标的要求。
从前面讨论已知,为了使处理过的含酸废水清澈,保持沉淀池中废水pH的稳定是必要的。为了有效的控制沉淀池的pH,在絮凝池中安装了pH控制系统,控制一台加酸泵和一台加碱泵,当pH 偏高时,加酸泵自动加硫酸,使OH一与H 生成H。O,并有CaSO 生成,这样在调节废水pH的同时,也降低了钙离子的浓度,保证了废水中硫酸根和钙离子浓度的稳定。当pH偏低时,加碱泵自动加碱,碱液为氢氧化钠。用这套控制系统操作,可将废水的pH控制在很窄的范围内。
用pH 控制系统将絮凝池中废水的pH 控制在8~9的范围内,废水的pH已符合国家排放标准,于是我们拆除了清水池中加酸调节pH的装置。用石灰(氢氧化钙)处理电镀含酸废水,在絮凝池中用pH控制系统自动控制pH,改变了传统的操作方法,解决了沉淀池中水浑的问题,同时又解决了清水池中水质变浑的问题,一举两得。
用石灰(氢氧化钙)处理含酸废水,如何控制石灰(氢氧化钙)的加人量是一个较难的问题,如同前面讲的那样,使用pH控制系统控制石灰(氢氧化钙)的加入量,探头结垢,自动控制失灵。为了解决这个问题,设计了两个中和反应池,在第一级中和池中用石灰(氢氧化钙)中和9O 左右的废酸,在第二级中和池继续用石灰中和剩余1O%的废酸并调节废水的pH。按照这个操作程序,在一级中和池中,废水中的硫酸绝大部分或全部已与氢氧化钙反应生成硫酸钙沉淀,在二级中和池中主要发生盐酸与氢氧化钙的中和
反应以及重金属离子生成氢氧化物沉淀的反应。如果在一级中和池中安装pH控制系统,探头存在结垢问题,那么在二级中和池中安装pH控制系统,探头结垢问题就得到了解决,因为探头结垢是硫酸钙引起的,在二级中和池中硫酸根浓度很低,在探头上不足以生成致密的硫酸钙。用一台石灰(氢氧化钙)乳液泵将9O%左右的石灰(氢氧化钙)乳液通过主管道输入到一级中和池中,同时将lO 左右的石灰乳液通过分管道输入到二级中和池中。分管道由三通连接到主管道上,主管道用j2『38 cm管,分管道出水口用j2『6.4 cm 管。为了避免管道内石灰(氢氧化钙)结垢,管道大部分采用塑胶软管,塑胶软管在石灰(氢氧化钙)乳液泵启动和停止时发生伸缩运动,管道内壁不能结垢。在二级中和反应池中用pH控制系统自动控制石灰(氢氧化钙)的加入量,pH低于控制值时,石灰泵启动,pH高于控制值时,石灰泵停止。这个设计的巧妙之处在于用一套pH控制系统同时控制两个中和池中石灰(氢氧化钙)的加入量,pH控制系统探头放置在第二级中和池中,有效地避开了探头结垢的矛盾。
3 结果与讨论 3.1 pH的控制
在二级中和反应池中用pH控制系统自动控制一级中和池和二级中和池中石灰(氢氧化钙)的加入量,pH 控制系统的控制值一般设定在7.8~8.4的范围内,这个数值一般依据废水在絮凝池中的pH来调整。絮凝池中的pH一般控制在8.3~8.8的范围内,当絮凝池中的废水pH偏高时,可降低二级中和池中pH的控制值,当絮凝池中的pH偏低时,可提高二级
中和池中pH 的控制值。用石灰(氢氧化钙)处理含酸废水的过程中,二级中和池中的pH有一定的波动,当流入絮凝池中的废水pH 高于工艺上限或低于工艺下限时,絮凝池中的pH控制系统自动启动加酸泵或加碱泵,将pH控制在工艺范围内。
3.2 废水处理状况
自安装了这套自动控制系统后,废水处理状况有了明显的改善,pH 控制准确,水质清澈透明,悬浮物达标。为了验证这套含酸废水处理系统的可靠性,连续一个星期从废水出水口取样测定,测定项目为pH、铜、锌、镍和氰的质量浓度,结果列于表3。在级中和池,与含酸废水一同进入下一道处理工序,因此,在表3中也给出了氰化物的测定数据。分析结果表明,这套系统处理过的含酸废水pH 和重金属离这套废水处理系统中,含氰废水经过处理后流人二 子符合国家二级排放标准。
3.3 效 益
每月约使用80 t硫酸和20 t盐酸,废水处理车间每月约投入55 t石灰(氢氧化钙)处理含酸废水,每砘石灰按700元计算,合计人民币38500元。如果使用烧碱处理这些含酸废水,每月需要质量分数为96 的烧碱约55 t,每吨烧碱以3200元计算,合计人民币176 000元,使用烧碱的成本是使用石灰(氢氧化钙)成本的5.9倍。由此可见,使用石灰(氢氧化钙)处理含酸废水的经济效益是可观的。
使用烧碱处理含酸废水比使用石灰(氢氧化钙)成本高得多,那么为什么还有那么多厂家使用烧碱处理含酸废水呢?原因是使用石灰(氢氧化钙)处理含酸废水存在过程复杂,操作难度大,悬浮物不易达标等问题。我们研制的这套用石灰(氢氧化钙)处理电镀含酸废水系统,成功地克服了这些困难,提高了废水处理质量,并降低了运行成本,取得了较好效益。
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