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基于铁元素资源化的铅锌冶炼废水处理工艺

167   编辑:北方有色网   来源:江西铜业铅锌金属有限公司  
2026-08-04 16:56:49
权利要求

1.一种基于铁元素资源化的冶炼废水处理工艺,其特征在于,所述工艺包括以下步骤:铁元素资源化与曝气协同处理工艺:将含有一定量铁元素的废酸与碱洗废水按比例混合,加入碳酸钙作为反应介质,调节体系pH值至2-4;同时向混合体系中通入气体进行曝气处理,沉渣后通过压滤机压滤。

说明书

技术领域

[0001]本发明涉及工业废水处理技术领域,具体涉及一种基于铁元素资源化的铅锌冶炼废水处理工艺。

背景技术

[0002]铅锌冶炼过程中会产生含废酸、碱洗废水、萃余液等多种污染物的混合废水,此类废水成分复杂、水量波动大,含COD、氟化物、重金属等多种污染物,处理难度较高。随着环保法规日益严格,对废水总铊、COD、氨氮等指标的限值要求持续收紧,如COD需从60mg/L降至50mg/L,氨氮从8mg/L降至5mg/L,倒逼企业提升废水处理水平。

[0003]现有铅锌冶炼废水处理多采用石膏处理法,通过石灰石乳液或石灰反应生成石膏,实现除酸、除氟,但存在诸多不足:

1.反应时间不足、进水COD上升等因素导致反应效率低,药剂用量大且石膏渣产量居高不下。

[0004]2.废水处理过程中药剂投加依赖人工操作,难以根据水质、水量动态调整,易出现投加不足导致排放不达标或投加过量造成浪费的问题。

[0005]3.废水中铁元素未得到资源化利用,且曝气仅作为辅助搅拌手段,未与铁元素氧化还原形成协同作用。

[0006]4.石膏渣脱水装置陶瓷板易被氢氧化铁细小颗粒堵塞,清洗效率低,导致石膏渣水分含量高、陶瓷板损耗大。

[0007]现有技术多通过增设废水处理设施、增加药剂种类等方式优化,但往往导致处理成本大幅上升,难以实现环保与经济的平衡。

[0008]因此,开发一种能资源化利用废水组分、提升处理效率、降低药剂与废渣量的废水处理工艺,成为铅锌冶炼行业的迫切需求。

发明内容

[0009]本发明要解决的技术问题:针对现有铅锌冶炼废酸处理技术存在资源浪费、系统易堵塞、药剂投加量高等问题,提供一种降低废水COD药剂消耗,降低石灰石消耗以起到减少石膏等固废,节能减碳的工业废水处理方法。

[0010]一种基于铁元素资源化的铅锌冶炼废水处理工艺,其包括以下步骤:铁元素资源化与曝气协同处理工艺:将含有一定量铁元素的废酸与碱洗废水按比例混合,加入碳酸钙作为反应介质,调节体系pH值至2-4;同时向混合体系中通入气体进行曝气处理,沉渣后通过压滤机压滤。

[0011]本发明的有益效果:

1.本发明充分利用废酸中铁元素的絮凝沉降、氧化还原、吸附去除污染物的作用,通过曝气使废酸中的Fe2+被充分氧化为Fe3+,Fe3+与废水中的还原性物质(如S2-、SO32-及有机物)反应,自身还原为Fe2+,形成“Fe2+→Fe3+→Fe2+”的持续氧化还原循环,无需额外添加铁源催化剂,持续为体系提供氧化介质。

[0012]2.Fe³⁺水解生成氢氧化铁胶体,其比表面积可达100-300m2/g,具有极强的吸附能力,通过静电吸附、络合作用将废水中的细小微粒及溶解态有机物包裹,形成粒径0.1-1mm的大颗粒絮体,随石膏渣一同沉降,显著提升COD降解效率。

[0013]3.曝气可减薄石灰石颗粒表面的静止液膜,加快H+穿过液膜与碳酸钙的反应速率,提升传质效率,无需通过过量投加石灰石补偿传质不足,直接降低石灰石用量及石膏渣产量。

[0014]4.本发明处理效率显著提升,环保效益突出且经济效益显著。

附图说明

[0015]图1为本发明工艺流程图。

具体实施方式

[0016]下面结合具体实施例对本发明作进一步详细说明,本发明的保护范围并非局限于以下实施例。

实施例1

[0017]本实施例应用于江西业铅锌金属有限公司硫酸分厂废水处理系统,处理废水包括碱洗废水、萃余液、废酸及其他废水,2025年废水处理设施总水量51.1万立方米,同比上升5.92%,其中碱洗废水637m3/d、萃余液89m3/d、废酸440m3/d、其他废水383m3/d,废酸平均Fe含量323mg/L,碱洗废水COD平均值232mg/L,最高值1025mg/L,废酸与碱洗废水氟化物浓度分别为1779mg/L、760mg/L。

[0018]处理工艺按以下步骤进行:

铁元素资源化与曝气协同处理:将每日产生的440m³废酸与637m3碱洗废水混合,通过计量装置精准控制混合比例,向混合液中加入碳酸钙,调节体系pH值至3.0,开启曝气装置,控制曝气强度使水体形成强湍流状态,曝气时间与反应时间同步,利用曝气氧化与铁元素形成氧化还原循环,生成氢氧化铁胶体吸附污染物,形成絮体随石膏渣沉降,沉渣后通过压滤机压滤,处理后石膏滤液COD平均95mg/L,COD降解效率59%,氟化物处理后稳定达标。

[0019]本实施例运行后,石灰石单耗降至16.22kg/m3,同比减少9.12kg/m3,五种生物制剂及石灰石合计年节约成本281.85万元;石膏渣产量12785.4吨,同比减少8105.18吨,节约处置费用48.63万元,合计经济效益330.48万元;CO2减排2407.6吨,各项排水指标100%达标。

实施例2

[0020]本实施例与实施例1的区别在于,废酸平均Fe含量144mg/L,调节混合体系pH值至2.5,曝气确保Fe2+充分氧化为Fe3+。运行后COD降解效率达57%,石灰石单耗16.8kg/m³,同比降幅33.7%,石膏渣产量同比减少7800吨,年经济效益315万元,各项指标均满足排放要求。

[0021]以上实施例表明,本发明工艺可根据废水中铁元素含量、水质波动情况,调整pH值、曝气强度等参数,始终保持高效处理效果,兼具灵活性与稳定性,可广泛应用于同类工业废水处理场景。

[0022]最后:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

说明书附图(1)

声明:
“基于铁元素资源化的铅锌冶炼废水处理工艺” 该技术专利(论文)所有权利归属于技术(论文)所有人。仅供学习研究,如用于商业用途,请联系该技术所有人。
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