
时间:2006-07-28 12:00:00 点击:48
一、试验目的: 用重金属离子捕集沉淀剂DTCR系列产品处理废水,找到达到国家污水综合排放标准《GB8978-96》的最佳、最经济的工艺参数。 二、试验方法: 采用螯合沉淀法。 重金属离子捕集沉淀剂DTCR系列产品与废水中的重金属离子常温下反应生成不溶于水的螯合盐,然后用絮凝剂将不溶物絮凝下来,使处理后的出水达到《GB8978-96》的要求。 注:1.六价铬需还原成三价铬处理。 2.含氰废水需氧化破氰处理。 三、试验内容: 对处理废水时所需的DTCR的量进行选择试验。 四、 验所需仪器和药品: 1. 磁力搅拌器 2. 原子吸收分光光度计 3. 精密pH计 4. 1% DTCR-2:称取1克DTCR-2原液稀释至100mL,摇匀。 5. 10% NaOH:称到10克>96%的NaOH,加90mL水溶解,摇匀。 6. 工业NaClO:原液。 7. 20% H2SO4:向80mL水中加入20g 95~98%H2SO4稀释,摇匀 8. 20%Na2S2O5:称取20克Na2S2O5,加80mL水溶解,摇匀。 9. 0.5g/L PAM,溶解至1L水中,摇匀。 五、测定方法: 重金属离子采用原子吸收分光光度计测定。 pH值采用精密pH计测定。 六、原水的分析结果: 原水一:含铬废水 Cr(mg/L) 22.01 pH值 3.29 原水二:含氰废水 Cu(mg/L) Ni(mg/L) Zn(mg/L) pH 15.54 8.976 35.01 2.59 七、最佳试验步骤: H2SO4 Na2S2O5 NaOH DTCR-2 PAM 废水一 pH 2~3 pH8~9 15min 5min 10min 处理后的水 NaOH NaClO H2SO4 DTCR-2 PAM 废水二 pH 11~12 pH9~10 10min 15min 5min H2SO4 处理后的水 pH8~9 八、最佳试验方案: 试验规模:100mL 原水一: 还 原 20%Na2S205 (mL) 0.28 20%H2SO4 (mL) 0.14 pH值 2.48 PH 调整 10%NaOH (mL) 0.40 pH值 8.30 反应 1%DTCR-2(mL) 0.3 0.5g/L PAM 0.2 原水二: 氧化破氰 10%NaOH (mL) 0.45 工业NaClO (mL) 0.25 pH值 11.18 pH调整 20% H2SO4 (mL) 0.03 pH值 9.80 反应 1%DTCR-2(mL) 0.5 0.5g/L PAM(mL) 0.2 九、试验结果: 原水一: Cr(mg/L) pH 0.0102 8.40 原水二: Cu(mg/L) Ni(mg/L) Zn(mg/L) pH 0.1418 0.2594 0.1801 7.88 十、经济效益分析: 以一吨原废水核算: 原料价格:Na2S2O5 : 2000元/吨=0.002元/克 H2SO4 98% : 500元/吨=0.0005元/克 NaOH >96%片: 2300元/吨=0.0023元/克 工业NaClO 700元/吨=0.0007元/克 DTCR-2: 15000元/吨=0.015元/克 PAM: 20000元/吨=0.02元/克 原水一: Na2S2O5: 1×106/100×0.28×1.06×20%×0.002=1.22元 H2SO4: 1×106/100×0.14×1.098×20%×0.0005=0.15元 NaOH: 1×106/100×0.40×1.109×10%×0.0023=1.02元 DTCR-1: 1×106/100×0.3×1×1%×0.015=0.45元 PAM: 1×106/100×1.00×0.5×10-3×0.02=0.02元 合计: 2.9元 原水二: NaOH: 1×106/100×0.45×1.109×10%×0.0023=1.15元 工业NaClO:1×106/100×0.25×1×0.0007=1.75元 H2SO4: 1×106/100×0.03×1.098×20%×0.0005=0.03元 DTCR-1: 1×106/100×0.5×1×1%×0.015=0.75元 PAM: 1×106/100×0.2×0.5×10-3×0.02=0.02元 合计: 3.7元 十一、结论: 处理后的废水中的重金属离子达到国家污水综合排放标准《GB8978-96》 苏州普锐德新材料开发有限公司 2005.10