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  工艺流程如图

2 所示,废水从调节池用泵抽入自吸器中,在自吸器的入口与出口处分

别加入

3 组药剂,经与药剂混合生成 Zn(OH)2,再用污水泵泵入净化器内处理,处理后的

清水从顶部流出,污泥从底部排入污泥浓缩罐内浓缩后脱水运走。

   

2.2  EWP 设 备原


  很多废水(如电
池的含锌废水)经絮
凝反应后能分离出大量的污泥,这些絮状污泥有一定的吸附能力。以往的沉淀或气浮工艺,
只把这些固形物固液分离,而没有再充分发挥这些污泥的吸附过滤作用。

EWP 高效污水净

化器可以利用这些絮凝反应后生成的絮凝沉淀物在净化器内形成一个稳定的、可连续自动更
新的吸附过滤流化床,既起混凝沉淀作用,又起吸附过滤作用,比普通的气浮或沉淀工艺
的去除率高

10%-20%,是集废水絮凝反应、沉淀、吸附过滤、污泥初步浓缩等功能于一体

的设备

[2]。设备原理图见图 3,废水从 EWP 净化器的中下部进入,经混凝反应及污泥流化

床的吸附和过滤处理,清水从设备顶部流出,污泥从设备底部排出。

  

2.3 试验装置

    试 验 分 别 采 用 了
EWP—0.3 型 高 效 污 水 净
化器,其设计处理能力为
0.03m3/h 和 EWP-2 型 高
效污水净化器,设计处理
量为

2m3/h。

  

2.4 试验过程及结果

  

2.4.1 第一阶段:实验室的试验

  在实验室做了近

200 多种方案,最后筛选出效果好、价格低的最佳药剂组合。试验结果

见表

1:

表 1 实验室试验检测结果(电池厂化验室检测)

mg·L-1

方案1

方案2

方案3

方案4

方案5

方案6

石灰

聚 铁   石

Na2S  聚 铁

 

石灰

NaOH 名

FeCl3 

NaOH

Na2S  石灰 阳离子

吸附剂

Hg

2+

0.0087

5

Hg

2+

0.0033 Hg

2+

0.000375

Hg

2+

0.0087

5

Hg

2+

0.0056

Hg

2+

0.000125

Zn2

+

15.087 Zn2

+

7.775

Zn2

+

5.063

Zn2

+

16.825 Zn2

+

12.488

Zn2

+

3.325