化學沉淀法處理含氟廢水案例
某公司位于蘇州市工業園區,主要產品為MCU(微控制器)和LCD驅動器。公司現有一套設計處理能力為20m3 h的廢水處理裝置,處理電鍍工藝中所產生的含氟廢水(同時含有少量的Cu2+和Zn2+),處理水排放至城市二級污水處理廠,F有處理裝置采用傳統化學沉淀法。利用NaOH沉淀上述金屬離子,CaCl2沉淀F-。在長期的運行過程中,處理后的廢水中金屬離子和F-基本達標。
電鍍廢水處理工藝流程
進水水質
(1)低濃度廢水
Q5.8~6.4 t/h,pH值5.3~5.5,ρ(F-)35~45mg/L,ρ(Zn2+)7.8~8.2g/L,ρ(Cu2+)1.0~1.5mg/L,COD 250~310mg/L。
(2)高濃度廢水
Q0.4~0.6 t/h,pH值2.4~2.6,ρ(F-)2100~2400mg/L,COD 1266~1288mg/L。
電鍍廢水處理工藝流程,如圖1所示。將反應槽的pH值控制在7~8,反應槽中CaCl2的加藥量為假定全部與廢水中F-反應生成CaF2所需的CaCl2量。
出水水質
pH值7.0~8.2,ρ(F-)5.8~6.3mg/L,ρ(Zn2+)0.8~1.2mg/L,ρ(Cu2+)0.5~0.8mg/L,COD 30~35mg/L。
結論
含氟廢水由于組成成分的不同,處理條件要求不同。
(1)將廢水中的重金屬離子和F-的處理分離,在不同階段予以處理,減少了彼此之間由于對反應條件要求不同所造成干擾的影響;
(2)滿足F-去除所需要的pH值和CaCl2加藥量等外界條件。試驗結果再次證明,CaCl2的加藥量并非越多越好,恰當的量對于處理效果和保持低成本非常重要。
(3)污泥回流使廢水中F-產生同離子效應。對于此類含氟及其它重金屬離子廢水的處理有裨益。
(4)由于CaF2在19℃時的飽和溶解度折算成F-的質量濃度為7.9mg/L。因此,此工藝中混合槽和絮凝槽形成良好沉淀的作用,對于抑制CaF2的溶解有較好作用。
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