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一种含铬、汞、氰的运维废液检测及分析废液无害化综合处理方法

更新时间:2026-10-01
一种含铬、汞、氰的运维废液检测及分析废液无害化综合处理方法 专利申请类型:发明专利;
地区:内蒙古-鄂尔多斯;
源自:鄂尔多斯高价值专利检索信息库;

专利名称:一种含铬、汞、氰的运维废液检测及分析废液无害化综合处理方法

专利类型:发明专利

专利申请号:CN202210721027.4

专利申请(专利权)人:鄂尔多斯市环保投资有限公司
权利人地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市高新技术产业园区育成中心三层整层

专利发明(设计)人:刘晶,韩伟,李立峰,刘婷,高伟杰,刘政恺

专利摘要:一种含铬、汞、氰的运维废液检测及分析废液无害化综合处理方法,包括如下步骤:S1、收集废液;S2、调质反应:破氰、去铬、去汞;S2、微电解处理;S3、絮凝处理;S4、脱水过缩处理;S5、MVR蒸发方式处理;S6、臭氧和纳米平面膜处理;本发明将生活污水处理厂设施无法处理的含铬、汞、氰的运维废液进行了规模化的处理,处理后的废液可以达到国家排放标准,保障了居民的生产、生活环境及身体健康。

主权利要求:
1.一种含铬、汞、氰的运维废液检测及分析废液无害化综合处理方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、收集废液:将实验室不同的危险废液分区贮存于危废存储区内,待危废存储区内不
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同危险废液分别达到0.5m‑1m时,将其分别收集于PH调节桶中;
S2、调质反应:将PH调节桶进行调质反应处理,得到污泥沉淀及调质反应液,所述调质反应处理方法为:破氰:先将废水用NaOH和H2SO4将PH值调整到8‑9之后加入12.5‑35g次氯酸钠进行破氰,得到污泥沉淀及调质反应液;
去铬:将废液的pH值调节到2‑3,加入亚硫酸氢钠,使其中的Cr(Ⅵ)还原成Cr(Ⅲ),后用Ca(OH)2制成石灰乳,再调节废液pH值到7.5‑9,使Cr(Ⅲ)形成Cr(OH)3沉淀,得到污泥沉淀及调质反应液;
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去汞:先用NaOH将废液PH值调至8‑10后,再加入硫化钠使Hg 生成硫化汞沉淀,再加入硫酸亚铁作絮凝剂,将在水中难以沉淀的硫化汞微粒吸附而共同沉淀,然后静置,分离经过滤后,得到污泥沉淀及调质反应液;
S3、微电解处理:将调质反应液的PH值用NaOH和H2SO4调节到2‑4后进行微电解处理,将微电解处理后的调质反应液的PH值回调到7‑9得到二次处理液;
S4、絮凝处理:将所述二次处理液输送到絮凝沉淀槽进行絮凝沉淀反应处理,得到上清液及絮凝沉淀,所述絮凝沉淀反应处理时间为大于等于30min;
S5、脱水过缩处理:将所述的上清液排入储水罐内暂存、将所述污泥沉淀及所述絮凝沉淀进行脱水过缩处理,滤过的泥饼送至旋切气流干燥器进行干燥处理,干燥处理得到废水排入储水罐,同上清液混合存储得到废水混合液;
S6、MVR蒸发方式处理:将储水罐内的废水混合液采用MVR蒸发方式处理,得到冷凝液及蒸发母液;
S7、臭氧和纳米平面膜处理:将所述蒸发母液再次进行调制反应循环处理;将所述冷凝液进行检测,达到国家标准后的直接排入市政管网,未达到国家标准的冷凝液经臭氧和纳米平面膜循环处理直到达到国家标准后直接排入市政管网。
2.根据权利要求1所述的一种含铬、汞、氰的运维废液检测及分析废液无害化综合处理方法,其特征在于,所述去铬的具体操作步骤为:(1)、于废液中加入浓硫酸,充分搅拌,调整溶液pH值在2‑3;
(2)、分次边搅拌边加入5‑10g固体亚硫酸钠,直至溶液由黄色变为绿色为止;
(3)、加入45‑55g/L的NaOH溶液,调节溶液pH值7.5‑9使Cr(Ⅲ)形成沉淀。
3.根据权利要求1所述的一种含铬、汞、氰的运维废液检测及分析废液无害化综合处理方法,其特征在于,所述的絮凝沉淀反应处理的方法为:加絮凝剂或电絮凝反应。
4.根据权利要求3所述的一种含铬、汞、氰的运维废液检测及分析废液无害化综合处理方法,其特征在于,所述絮凝剂为1‑2g/L的PAM,反应时间为大于等于20min,加入絮凝剂的方法为边加入边搅拌直到絮凝剂充分混合在废液中为止。
5.根据权利要求4所述的一种含铬、汞、氰的运维废液检测及分析废液无害化综合处理方法,其特征在于,所述PAM的用量为4‑6L。
6.根据权利要求1所述的一种含铬、汞、氰的运维废液检测及分析废液无害化综合处理方法,其特征在于,步骤S4所述的脱水过缩的具体工艺流程为:将絮凝沉淀加入圆盘过滤机进行过滤,过滤后废水排入储水罐同上清液混合存储;过滤后的泥饼经收料皮带机及进料螺旋绞龙输送到旋切气流干燥系统进行干燥,干燥完毕的固体物送至有固废处理资质的单位处理。
7.根据权利要求1所述的一种含铬、汞、氰的运维废液检测及分析废液无害化综合处理方法,其特征在于,步骤S4所述的脱水过缩处理,处理后的含水率为小于50%。
8.根据权利要求6所述的一种含铬、汞、氰的运维废液检测及分析废液无害化综合处理方法,其特征在于,将废水混合液送至蒸发液储罐,经过蒸发上液泵通过冷凝水预热器后进入MVR蒸发器,液体在加热室和MVR蒸发器内强制循环,当蒸发液固液比达到15%~20%时通过出料泵送入稠厚器中,再由稠厚器自流至圆盘过滤机进行脱水过缩处理;蒸发产生二次汽经二次汽压缩机压缩后进入加热室进行余热利用,二次汽冷凝后形成冷凝液。
9.根据权利要求6所述的一种含铬、汞、氰的运维废液检测及分析废液无害化综合处理方法,其特征在于,所述干燥完毕的固体物用吨袋包装送至有资质的单位处理。
10.根据权利要求1所述的一种含铬、汞、氰的运维废液检测及分析废液无害化综合处理方法,其特征在于,步骤一所述的危险废液为含铬、汞、氰的任意一种废液或其混合液,所述危险废液为含铬、汞、氰任意一种废液的调质反应为与其相对应的调质反应处理方法。 说明书 : 一种含铬、汞、氰的运维废液检测及分析废液无害化综合处理
方法技术领域[0001] 本发明属于废液处理技术领域,具体涉及一种含铬、汞、氰的运维废液检测及分析废液无害化综合处理方法。背景技术[0002] 随着城市现代化的发展,各行各业对实验室的需求越来越多,特别是近十几年来,各类实验室建设数量不断增加;从实验室的分布来看,主要集中在中、高等院校、科研院所、医疗机构、生物制药、疾控、环监、产品质检、药品检验、血站、畜牧、医院、企业等行业,实验室废水排放量不大,其污染易于被忽视,随着环保理念和政策的实施落地,实验室分析废液和检测单位的废液处置转化为迫在眉睫之事。[0003] 实验室作为一类典型严重的污染源,污染物常常被人们忽视,建设的越多,污染的总量越大,在我国,实验室产生的废水一般不经处理或简单处理后直接排入地下污水管网,送到大型生活污水处理厂集中处理,由于实验室污水成分复杂,特别是含有的铬、汞、氰的废液,生活污水处理厂的设施对其是“无能为力”的,最后只能排入江河;这些实验室,尤其是在中心城区和居民区的化学实验室对环境的危害特别大,因为历史的原因,许多化学实验室的排水管道与居民的排水管道相通,污染物通过下水道形成交叉污染、急性传染和潜伏性传染的特征最后流入江河中或者渗入地下,铬、汞、氰等重金属进入水源或土壤后,可能通过多种途径进入人类的食物链,医学资料称,铬、汞、氰等重金属会引发人体产生病变,因此,含铬、汞、氰的实验室废水直接排放对水资源和环境的危害不可估量,因此,本发明人提供一种含铬、汞、氰的运维废液检测及分析废液无害化综合处理方法以解决上述问题。发明内容[0004] 本发明提供一种含铬、汞、氰的运维废液检测及分析废液无害化综合处理方法,目的在于解决实验室和检测单位含铬、汞、氰重金属离子的废水污染的问题,保障居民的生产、生活环境及身体健康。[0005] 本发明中的PH值采用pH试纸或pH计测定。[0006] 本发明所指参照的的国家标准为如下标准:[0007] 《污水综合排放标准》GB8978‑1996;[0008] 《建筑给水排水设计标准》GB50015‑2019[0009] 《室外排水设计标准》GB50014‑2021;[0010] 《污水综合排放标准》GB8978‑1996;[0011] 《污水综合排放标准》(GB8978‑1996)三级标准。[0012] 本发明中电絮凝反应原理:[0013] 基于电化学的技术基础上,将电化学技术和传统的化学沉淀技术相融合,在直流电场作用下同时实现离子的深度脱除,以及极板连续与电流反应,电解床的阴极,阳极二者间产生电子迁移,引起电化学反应。同时水在阳极产生OH放电而产生氧化反应,对水中无机物、有机物进行氧化。阴极离子得电形成氢,这种初生态氢具有最强的还原能力。因此,能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等。由于铁极板在电解时产生铁离子与水中金属离子混凝沉淀,不需要另外投加药剂,减少了运行费用。[0014] PAM的作用原理简介:[0015] 1)絮凝作用原理:PAM用于絮凝时,与被絮凝物种类表面性质,特别是动电位、粘度、浊度及悬浮液的pH值有关,颗粒表面的动电位,是颗粒阻聚的原因,加入表面电荷相反的PAM,能使动电位降低而凝聚。[0016] 2)吸附架桥:PAM分子链固定在不同的颗粒表面上,各颗粒之间形成聚合物的桥,使颗粒形成聚集体而沉降。[0017] 3)表面吸附:PAM分子上的极性基团颗粒的各种吸附。[0018] 4)网捕作用:PAM分子链与分散相通过各种机械、物理、化学等作用,将分散相牵连在一起,形成网状,从而起网捕作用[0019] PAM的搅拌条件:搅拌可使絮凝剂均匀的分散到悬浮液中,达到高效絮凝。为使胶体粒子与絮凝剂有良好的接触,搅拌越剧烈效果越好,但是在絮凝颗粒生长过程中,搅拌太剧烈会使颗粒被破坏或长不大,此时则应缓慢搅拌。所以絮凝过程中,加入絮凝剂后,搅拌应先[0020] 快后慢。搅拌条件可通过水流速度梯度G值反映。在絮凝搅拌实验中,水流速度梯度G值可按下式计算:[0021][0022] 式中:P—搅拌功率(J/s);µ—水的粘度(Pa·S);V—被搅动的水流体积(m3)。[0023] 搅拌功率P值的计算方法为:[0024] 1、竖直桨板搅拌功率P1:[0025][0026] 式中:m——竖直桨板块数,这里m为2;[0027] CD1——阻力系数,决定于桨板的长宽比,见表4‑5;[0028] γ——水的重度(KN/m3);[0029] ω——桨板旋转角速度(rad/s);[0030] L1——桨板长度(m):[0031] R1——竖直桨板内边缘面积;[0032] R2——竖直桨板外边缘面积。[0033] 阻力系数与桨板长宽比的关系如下表1所示:[0034] 表1阻力系数与桨板长宽比的关系[0035][0036] 2、水平桨搅拌功率P2[0037][0038] 式中:m——水平桨板块数,这里m=4;[0039] L2——水平桨板宽度(m);[0040] 其余符号同上。[0041] 于是搅拌桨总功率P[0042][0043] 只要改变搅拌转速ω值,就可求出不同的功率P值,由ΣP值便可求出平均速度梯度:[0044][0045] 式中:ΣP——不同旋转速度时的搅拌功率之和(J/s)。[0046] 本发明的具体方案如下:[0047] 一种含铬、汞、氰的运维废液检测及分析废液无害化综合处理方法,包括如下步骤:[0048] S1、收集废液:将实验室不同的危险废液分区贮存于危废存储区内,待危废存储区3 3内不同危险废液分别达到0.5m‑1m时,将其分别收集于PH调节桶中;[0049] S2、调质反应:将PH调节桶进行调质反应处理,得到污泥沉淀及调质反应液,所述调质反应处理方法为:[0050] 破氰:先将废水用NaOH和H2SO4将PH值调整到8‑9之后加入12.5‑35g次氯酸钠进行破氰,得到污泥沉淀及调质反应液;(若废液为酸性需要用NaOH调节PH到8‑9,若为碱性溶液,则选用硫酸调节PH到8‑9)[0051] 去铬:将废液的pH值调节到2‑3,加入亚硫酸氢钠,使其中的Cr(Ⅵ)还原成Cr(Ⅲ),后用Ca(OH)2制成石灰乳,再调节废液pH值到7.5‑9,使Cr(Ⅲ)形成Cr(OH)3沉淀,得到污泥沉淀及调质反应液;[0052] 去汞:先用NaOH将废液PH值调至8‑10后,再加入硫化钠使Hg2+生成硫化汞沉淀,再加入硫酸亚铁作絮凝剂,将在水中难以沉淀的硫化汞微粒吸附而共同沉淀,然后静置,分离经过滤后,得到污泥沉淀及调质反应液;[0053] S2、微电解处理:将调质反应液的PH值用NaOH和H2SO4调节到2‑4后进行微电解处理,将微电解处理后的调质反应液的PH值回调到7‑9得到二次处理液。[0054] 微电解技术是处理高浓度有机废液的一种理想的工艺,同时又被称为内电解法,在不同点的情况之下,利用填充在废液中的微电解材料自身生产的一点二伏的电位差对废液进行电解处理,从而达到降解有机污染物的目的,当系统桶水之后设备中会形成无数的微电池系统,在作用空间中构成一个电场。[0055] S3、絮凝处理:将所述二次处理液输送到絮凝沉淀槽进行絮凝沉淀反应处理,得到上清液及絮凝沉淀,所述沉淀处理时间为大于等于30min;[0056] S4、脱水过缩处理:将所述的上清液排入储水罐内暂存、将所述污泥沉淀及所述絮凝沉淀进行脱水过缩处理,滤过的泥饼送至旋切气流干燥器进行干燥处理,干燥处理得到废水排入储水罐,同上清液混合存储得到废水混合液;[0057] S5、MVR蒸发方式处理:将储水罐内的废水混合液采用MVR蒸发方式处理,得到冷凝液及蒸发母液;[0058] S6、臭氧和纳米平面膜处理:将所述蒸发母液再次进行调制反应循环处理;将所述冷凝液进行检测,达到国家标准后的直接排入市政管网,未达到国家标准的冷凝液经臭氧和纳米平面膜循环处理直到达到国家标准后直接排入市政管网。[0059] 而且,所述去铬的操作步骤为:[0060] (1)、于废液中加入浓硫酸,充分搅拌,调整溶液pH值在2‑3;(采用或pH计测定)。[0061] (2)、分次边搅拌边加入5‑10g固体亚硫酸钠,直至溶液由黄色变为绿色为止。[0062] (3)、加入45‑55g/L的NaOH溶液,调节溶液pH值7.5‑9使Cr(Ⅲ)形成沉淀。(pH值为本发明的关键,PH值过高沉淀会再溶解)。[0063] 而且,所述的絮凝沉淀反应处理的方法为:加絮凝剂或电絮凝反应。[0064] 而且,所述絮凝剂为1‑2g/L的PAM,反应时间为大于等于20min,加入絮凝剂的方法为边加入边搅拌直到絮凝剂充分混合在废液中。[0065] 而且,所述PAM的用量为4‑6L。[0066] 而且,步骤S4所述的脱水过缩的具体工艺流程为:将絮凝沉淀加入圆盘过滤机进行过滤,过滤后废水排入储水罐同上清液混合存储;过滤后的泥饼经收料皮带机及进料螺旋绞龙输送到旋切气流干燥系统进行干燥,干燥完毕的固体物送至有固废处理资质的单位处理。[0067] 而且,步骤S4所述的脱水过缩处理,处理后的含水率为小于50%。[0068] 而且,将废水混合液送至蒸发液储罐,经过蒸发上液泵通过冷凝水预热器后进入MVR蒸发器,液体在加热室和MVR蒸发器内强制循环,当蒸发液固液比达到15%~20%时通过出料泵送入稠厚器中,再由稠厚器自流至圆盘过滤机进行脱水过缩处理;蒸发产生二次汽经二次汽压缩机压缩后进入加热室进行余热利用,二次汽冷凝后形成冷凝液。[0069] 而且,所述干燥完毕的固体物用吨袋包装送至有资质的单位处理。[0070] 而且,步骤一所述的危险废液为含铬、汞、氰的任意一种废液或其混合液,所述危险废液为含铬、汞、氰任意一种废液的调质反应为与其相对应的调质反应处理方法。[0071] 本发明的有益效果如下:[0072] 1、本发明将生活污水处理厂设施“无能为力”处理的含铬、汞、氰的运维废液进行了规模化的处理,处理后的废液可以达到国家排放标准,保障了居民的生产、生活环境及身体健康。[0073] 2、本发明去除铬、汞、氰的同时,还可以将废液中的Ag+、Cu2+、Zn2+、Fe2+、Mn2+等对人体和环境有害金属离子去除,进一步使运维废液达到国家排放标准。[0074] 3、本发明在调质反应的基础上又采用了微电解处理,使废液更进一步净化处理,微电解的工作原理基于电化学,氧化还原,物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用对于废液进行处理,该方法适用范围广、处理的效果好、成本低廉、操作维护方便、不需要消耗电力资源等优点,节能有效。[0075] 4、本发明采用了臭氧和纳米平面膜将经过前处理步骤仍未达到国家排放标准的冷凝液循环处理直到达到国家排放标准,为本套系统实施了一项保安系统,保证处理后的废液全部达标后再排入市政管网。附图说明[0076] 图1为本发明中MVR蒸发工艺流程图;[0077] 图2本发明中实施例二调质反应及絮凝沉淀反应工艺流程图;[0078] 图3本发明中脱水过缩的工艺流程图;[0079] 图4本发明中絮凝沉淀反应中所使用的搅拌桨尺寸图。具体实施方式[0080] 为更好地说明本发明,便于理解本发明的技术方案,下面结合实施例对本发明进一步详细说明,但下述的实施例仅仅是本发明的简易例子,并不代表或限制本发明的权利保护范围,本发明保护范围以权利要求书为准。[0081] 实施例1[0082] 一种含铬、汞、氰的运维废液检测及分析废液无害化综合处理方法,包括如下步骤:[0083] S1、收集废液:将实验室不同的危险废液分区贮存于危废存储区内,待危废存储区3内不同危险废液分别达到0.5m时,将其分别收集于PH调节桶中;[0084] S2、调质反应:将PH调节桶进行调质反应处理,得到污泥沉淀及调质反应液,所述调质反应处理方法为:[0085] 去铬:将废液的pH值调节到2,加入亚硫酸氢钠,使其中的Cr(Ⅵ)还原成Cr(Ⅲ),后用Ca(OH)2制成石灰乳,再调节废液pH值到7.5,使Cr(Ⅲ)形成Cr(OH)3沉淀,得到污泥沉淀及调质反应液;[0086] S2、微电解处理:将调质反应液的PH值用NaOH和H2SO4调节到2后进行微电解处理,将微电解处理后的调质反应液的PH值回调到7得到二次处理液;[0087] S3、絮凝处理:将所述二次处理液输送到絮凝沉淀槽进行絮凝沉淀反应处理,得到上清液及絮凝沉淀,所述沉淀处理时间为30min;[0088] S4、脱水过缩处理:将所述的上清液排入储水罐内暂存、将所述污泥沉淀及所述絮凝沉淀进行脱水过缩处理,滤过的泥饼送至旋切气流干燥器进行干燥处理,干燥处理得到废水排入储水罐,同上清液混合存储得到废水混合液;[0089] S5、MVR蒸发方式处理:将储水罐内的废水混合液采用MVR蒸发方式处理,得到冷凝液及蒸发母液;[0090] S6、臭氧和纳米平面膜处理:将所述蒸发母液再次进行调制反应循环处理;将所述冷凝液进行检测,达到国家标准后的直接排入市政管网,未达到国家标准的冷凝液经臭氧和纳米平面膜循环处理直到达到国家标准后直接排入市政管网。[0091] 进一步地,所述去铬的具体操作步骤为:[0092] (1)、于废液中加入浓硫酸,充分搅拌,调整溶液pH值在2;[0093] (2)、分次边搅拌边加入5g固体亚硫酸钠,直至溶液由黄色变为绿色为止[0094] (3)、加入45g/L的NaOH溶液,调节溶液pH值7.5使Cr(Ⅲ)形成沉淀。[0095] 进一步地,所述的絮凝沉淀反应处理的方法为:加絮凝剂。[0096] 进一步地,所述絮凝剂为1g/L的PAM,反应时间为20min,加入絮凝剂的方法为边加入边搅拌直到絮凝剂充分混合在废液中。[0097] 进一步地,所述PAM的用量为4L。[0098] 进一步地,步骤S4所述的脱水过缩的具体工艺流程为:将絮凝沉淀加入圆盘过滤机进行过滤,过滤后废水排入储水罐同上清液混合存储;过滤后的泥饼经收料皮带机及进料螺旋绞龙输送到旋切气流干燥系统进行干燥,干燥完毕的固体物送至有固废处理资质的单位处理。[0099] 进一步地,步骤S4所述的脱水过缩处理,处理后的含水率为49%。[0100] 进一步地,将废水混合液送至蒸发液储罐,经过蒸发上液泵通过冷凝水预热器后进入MVR蒸发器,液体在加热室和MVR蒸发器内强制循环,当蒸发液固液比达到15%时通过出料泵送入稠厚器中,再由稠厚器自流至圆盘过滤机进行脱水过缩处理;蒸发产生二次汽经二次汽压缩机压缩后进入加热室进行余热利用,二次汽冷凝后形成冷凝液。[0101] 进一步地,所述干燥完毕的固体物用吨袋包装送至有资质的单位处理。[0102] 进一步地,步骤一所述的危险废液为含铬废液。[0103] 实施例2[0104] 一种含铬、汞、氰的运维废液检测及分析废液无害化综合处理方法,包括如下步骤:[0105] S1、收集废液:将实验室不同的危险废液分区贮存于危废存储区内,待危废存储区3内不同危险废液分别达到1m时,将其分别收集于PH调节桶中;[0106] S2、调质反应:将PH调节桶进行调质反应处理,得到污泥沉淀及调质反应液,所述调质反应处理方法为:[0107] 破氰:先将废水用NaOH和H2SO4将PH值调整到9之后加入35g次氯酸钠进行破氰,得到污泥沉淀及调质反应液;[0108] S2、微电解处理:将调质反应液的PH值用NaOH和H2SO4调节到4后进行微电解处理,将微电解处理后的调质反应液的PH值回调到9得到二次处理液。[0109] S3、絮凝处理:将所述二次处理液输送到絮凝沉淀槽进行絮凝沉淀反应处理,得到上清液及絮凝沉淀,所述沉淀处理时间为35min;[0110] S4、脱水过缩处理:将所述的上清液排入储水罐内暂存、将所述污泥沉淀及所述絮凝沉淀进行脱水过缩处理,滤过的泥饼送至旋切气流干燥器进行干燥处理,干燥处理得到废水排入储水罐,同上清液混合存储得到废水混合液;[0111] S5、MVR蒸发方式处理:将储水罐内的废水混合液采用MVR蒸发方式处理,得到冷凝液及蒸发母液;[0112] S6、臭氧和纳米平面膜处理:将所述蒸发母液再次进行调制反应循环处理;将所述冷凝液进行检测,达到国家标准后的直接排入市政管网,未达到国家标准的冷凝液经臭氧和纳米平面膜循环处理直到达到国家标准后直接排入市政管网。[0113] 进一步地,所述的絮凝沉淀反应处理的方法为:电絮凝反应。[0114] 进一步地,所述的脱水过缩的具体工艺流程为:将絮凝沉淀加入圆盘过滤机进行过滤,过滤后废水排入储水罐同上清液混合存储;过滤后的泥饼经收料皮带机及进料螺旋绞龙输送到旋切气流干燥系统进行干燥,干燥完毕的固体物送至有固废处理资质的单位处理。[0115] 进一步地,所述的脱水过缩处理,处理后的含水率为48%。[0116] 进一步地,将废水混合液送至蒸发液储罐,经过蒸发上液泵通过冷凝水预热器后进入MVR蒸发器,液体在加热室和MVR蒸发器内强制循环,当蒸发液固液比达到20%时通过出料泵送入稠厚器中,再由稠厚器自流至圆盘过滤机进行脱水过缩处理;蒸发产生二次汽经二次汽压缩机压缩后进入加热室进行余热利用,二次汽冷凝后形成冷凝液。[0117] 进一步地,所述干燥完毕的固体物用吨袋包装送至有资质的单位处理。[0118] 进一步地,所述的危险废液为含氰废液。[0119] 实施例3[0120] 一种含铬、汞、氰的运维废液检测及分析废液无害化综合处理方法,其特征在于,包括如下步骤:[0121] S1、收集废液:将实验室不同的危险废液分区贮存于危废存储区内,待危废存储区3内不同危险废液分别达到0.8m时,将其分别收集于PH调节桶中;[0122] S2、调质反应:将PH调节桶进行调质反应处理,得到污泥沉淀及调质反应液,所述调质反应处理方法为:[0123] 去汞:先用NaOH将废液PH值调至9后,再加入硫化钠使Hg2+生成硫化汞沉淀,再加入硫酸亚铁作絮凝剂,将在水中难以沉淀的硫化汞微粒吸附而共同沉淀,然后静置,分离经过滤后,得到污泥沉淀及调质反应液;[0124] S2、微电解处理:将调质反应液的PH值用NaOH和H2SO4调节到3后进行微电解处理,将微电解处理后的调质反应液的PH值回调到8得到二次处理液。[0125] S3、絮凝处理:将所述二次处理液输送到絮凝沉淀槽进行絮凝沉淀反应处理,得到上清液及絮凝沉淀,所述沉淀处理时间为40min;[0126] S4、脱水过缩处理:将所述的上清液排入储水罐内暂存、将所述污泥沉淀及所述絮凝沉淀进行脱水过缩处理,滤过的泥饼送至旋切气流干燥器进行干燥处理,干燥处理得到废水排入储水罐,同上清液混合存储得到废水混合液;[0127] S5、MVR蒸发方式处理:将储水罐内的废水混合液采用MVR蒸发方式处理,得到冷凝液及蒸发母液;[0128] S6、臭氧和纳米平面膜处理:将所述蒸发母液再次进行调制反应循环处理;将所述冷凝液进行检测,达到国家标准后的直接排入市政管网,未达到国家标准的冷凝液经臭氧和纳米平面膜循环处理直到达到国家标准后直接排入市政管网。[0129] 进一步地,所述的絮凝沉淀反应处理的方法为:加絮凝剂。[0130] 进一步地,所述絮凝剂为2g/L的PAM,反应时间为23min,加入絮凝剂的方法为边加入边搅拌直到絮凝剂充分混合在废液中。[0131] 进一步地,所述PAM的用量为6L。[0132] 进一步地,所述的脱水过缩的具体工艺流程为:将絮凝沉淀加入圆盘过滤机进行过滤,过滤后废水排入储水罐同上清液混合存储;过滤后的泥饼经收料皮带机及进料螺旋绞龙输送到旋切气流干燥系统进行干燥,干燥完毕的固体物送至有固废处理资质的单位处理。[0133] 进一步地,所述的脱水过缩处理,处理后的含水率45%。[0134] 进一步地,将废水混合液送至蒸发液储罐,经过蒸发上液泵通过冷凝水预热器后进入MVR蒸发器,液体在加热室和MVR蒸发器内强制循环,当蒸发液固液比达到18%时通过出料泵送入稠厚器中,再由稠厚器自流至圆盘过滤机进行脱水过缩处理;蒸发产生二次汽经二次汽压缩机压缩后进入加热室进行余热利用,二次汽冷凝后形成冷凝液。[0135] 进一步地,所述干燥完毕的固体物用吨袋包装送至有资质的单位处理。[0136] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制,应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围,因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

专利地区:内蒙古

专利申请日期:2022-06-24

专利公开日期:2024-05-17

专利公告号:CN115180757B


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