本實用新型涉及一種金屬加工廢水處理設(shè)備。
背景技術(shù):
金屬加工廢水是指礦冶、機(jī)械制造、電鍍等工業(yè)生產(chǎn)過程中排出的含重金屬的廢水,一般含鎘、鎳、汞、鋅等重金屬,是對環(huán)境污染最嚴(yán)重和對人類危害最大的工業(yè)廢水。金屬廢水中的重金屬一般不能分解破壞,只能轉(zhuǎn)移其存在位置和轉(zhuǎn)變其物化形態(tài),難以治理,它們在水體中積累到一定的限度就會對水體一水生植物一水生動物系統(tǒng)產(chǎn)生嚴(yán)重危害,并可能通過食物鏈影響到人類的自身健康,在礦冶、機(jī)械制造、電鍍等工業(yè)中的許多生產(chǎn)過程中都產(chǎn)生重金屬廢水嚴(yán)重影響著人類的身體健康乃至生命。
目前金屬加工廢水的處理方法:一是使廢水中呈溶解狀態(tài)的重金屬轉(zhuǎn)變成不溶的重金屬化合物或元素,經(jīng)沉淀和上浮從污水中去除,可應(yīng)用中和沉淀法、硫化物沉淀法、上浮分離法、離子浮選法、電解沉淀或電解上浮法、隔膜電解法等;二是將廢水中的重金屬在不改變其化學(xué)形態(tài)的條件下進(jìn)行濃縮和分離,可應(yīng)用反滲透法、電滲析法、蒸發(fā)法、離子交換法等。無論采用物理還是化學(xué)方法,都有其中的不足,要么有二次污染,要么能耗大。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
為了實現(xiàn)水資源的再利用,使排放的污水減少,本實用新型提供了一種金屬加工廢水處理設(shè)備,該設(shè)備一體結(jié)構(gòu)設(shè)計,現(xiàn)場安裝調(diào)試簡單。為實現(xiàn)上述目的本實用新型的具體方案如下:
一種金屬加工廢水處理設(shè)備,包括微生物處理池、曝氣裝置、絮凝池、MBR膜法處理池以及反滲透脫鹽處理設(shè)備;
所述微生物處理池為好氧微生物處理池并利用所述曝氣裝置加氧,其輸入端用于輸入金屬加工廢水,以利用其中的好氧微生物及其生命代謝活動去除和/或積累金屬加工廢水中的重金屬,并使金屬離子從微生物體內(nèi)釋放出來,從而降低金屬加工廢水中重金屬離子的濃度;
所述絮凝池的輸入端與所述微生物處理池的輸出端連接,通過所述絮凝池中的絮凝劑進(jìn)一步降低金屬加工廢水中重金屬離子的濃度;
所述MBR膜法處理池的輸入端與所述絮凝池的輸出端連接,以過濾所述絮凝池中的沉淀物,起泥水分離作用,使金屬加工廢水變清澈;
所述反滲透脫鹽處理設(shè)備的輸入端與所述MBR膜法處理池的輸出端連接,通過所述反滲透脫鹽處理設(shè)備對金屬加工廢水進(jìn)行脫鹽處理。
進(jìn)一步的,所述曝氣裝置采用羅茨風(fēng)機(jī),所述羅茨風(fēng)機(jī)的一個輸出端與所述好氧微生物處理池連接,以向所述好氧微生物處理池加氧,另一個輸出端與所述MBR膜法處理池的輸出端一側(cè)連接,以使所述MBR膜法處理池的MBR膜絲反沖膨脹,將所述MBR膜絲附著的沉淀物脫落,所述羅茨風(fēng)機(jī)的兩個輸出端分別設(shè)有控制開關(guān)。
進(jìn)一步的,所述微生物處理池的輸入端還設(shè)有可調(diào)節(jié)柵格,以通過所述可調(diào)節(jié)柵格對進(jìn)入所述微生物處理池的金屬加工廢水進(jìn)行隔渣處理。
本實用新型提供的金屬加工廢水處理設(shè)備可高效去除金屬加工廢水的COD、色度,同時脫除重金屬、六價鉻、氰化物等有害物質(zhì),且產(chǎn)水可二次循環(huán)利用,整體操作上管理方便,能實現(xiàn)自動控制,如通過PLCC或各處設(shè)置控制觸點就實現(xiàn)中水處理的全自動化。
附圖說明
此處所說明的附圖用來提供對本實用新型的進(jìn)一步理解,構(gòu)成本申請的一部分,并不構(gòu)成對本實用新型的不當(dāng)限定,在附圖中:
圖1為本實用新型實施例系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實施方式
下面將結(jié)合附圖以及具體實施例來詳細(xì)說明本實用新型,在此本實用新型的示意性實施例以及說明用來解釋本實用新型,但并不作為對本實用新型的限定。
實施例
如圖1所示,一種金屬加工廢水處理設(shè)備,包括微生物處理池、曝氣裝置、絮凝池、MBR膜法處理池以及反滲透脫鹽處理設(shè)備;
所述微生物處理池為好氧微生物處理池并利用所述曝氣裝置加氧,其輸入端用于輸入金屬加工廢水,以利用細(xì)菌、真菌(酵母)、藻類等生物材料及其生命代謝活動去除和(或)積累廢水中的重金屬,并通過一定的方法使金屬離子從微生物體內(nèi)釋放出來,從而降低廢水中重金屬離子的濃度,例如一些微生物在其生長代謝過程中,可分泌特異的氧化還原酶,在好氧條件下,六價鉻的生物還原作用主要受可溶性酶催化而還原為三價鉻,使金屬離子的溶解度或毒性降低;又例如將腸沙門氏菌(Salmonellaenterica)體內(nèi)的硫酸鹽還原酶基因在大腸桿菌體內(nèi)表達(dá),表達(dá)后的大腸桿菌DH5α能夠比控制在好氧或厭氧條件下的普通大腸桿菌產(chǎn)生更多的金屬硫化物沉淀;以及如約氏不動桿菌(Acinetobacterjohnsonii)在好氧條件下,不斷合成多磷酸鹽,并作為其生長代謝的能源物質(zhì);
所述絮凝池的輸入端與所述微生物處理池的輸出端連接,通過所述絮凝池中的無機(jī)絮凝劑、有機(jī)絮凝劑、復(fù)合絮凝劑及/或生物絮凝劑進(jìn)一步降低金屬加工廢水中重金屬離子的濃度;
所述MBR膜法處理池的輸入端與所述絮凝池的輸出端連接,以過濾所述絮凝池中的沉淀物,起泥水分離作用,使金屬加工廢水變清澈;
MBR膜法處理池出來的水基本清澈,但含鹽 量相對高,不能二次利用,因此所述反滲透脫鹽處理設(shè)備的輸入端與所述MBR膜法處理池的輸出端連接,通過所述反滲透脫鹽處理設(shè)備對金屬加工廢水進(jìn)行脫鹽處理,用提升泵到反滲透脫鹽處理設(shè)備處理,反滲透脫鹽處理設(shè)備產(chǎn)生的清水用于金屬加工二次利用,反滲透脫鹽處理設(shè)備產(chǎn)生的廢水用提升泵送到微生物處理池循環(huán)利用處理。
本實施例方案中,所述曝氣裝置采用羅茨風(fēng)機(jī),所述羅茨風(fēng)機(jī)的一個輸出端與所述好氧微生物處理池連接,以向所述好氧微生物處理池加氧,另一個輸出端與所述MBR膜法處理池的輸出端一側(cè)連接,MBR膜每工作一定時間,通過羅茨風(fēng)機(jī)以使所述MBR膜法處理池的MBR膜絲反沖膨脹,將所述MBR膜絲附著的沉淀物脫落,MBR膜重新正常產(chǎn)水工作,所述羅茨風(fēng)機(jī)的兩個輸出端分別設(shè)有控制開關(guān)。
作為上述實施例方案的進(jìn)一步改進(jìn),所述微生物處理池的輸入端還設(shè)有可調(diào)節(jié)柵格,以通過所述可調(diào)節(jié)柵格對進(jìn)入所述微生物處理池的金屬加工廢水進(jìn)行隔渣處理。
以上對本實用新型實施例所提供的技術(shù)方案進(jìn)行了詳細(xì)介紹,本文中應(yīng)用了具體個例對本實用新型實施例的原理以及實施方式進(jìn)行了闡述,以上實施例的說明只適用于幫助理解本實用新型實施例的原理;同時,對于本領(lǐng)域的一般技術(shù)人員,依據(jù)本實用新型實施例,在具體實施方式以及應(yīng)用范圍上均會有改變之處,綜上所述,本說明書內(nèi)容不應(yīng)理解為對本實用新型的限制。