Page 110 - 水资源保护技术与方法
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第四章 化学性水资源保护技术
三、典型工程案例分析
(一)某大型钢铁厂综合废水处理工程
某大型钢铁厂在生产过程中产生大量含有重金属和悬浮物的废水,若直接排
放将对周边水体造成严重污染。该厂采用以化学沉淀技术为核心的综合处理工艺:
首先利用氢氧化物沉淀法,投加石灰乳调节废水 pH 至 10~11,使废水中的铁、
锰、锌等重金属离子生成氢氧化物沉淀;同时配合使用聚合氯化铝作为絮凝剂,
促进沉淀颗粒的聚集。经过初次沉淀后,废水中的重金属离子浓度显著降低,但
仍存在部分细微颗粒和残留污染物。为进一步提升处理效果,该厂引入硫化物沉
淀法进行深度处理,投加硫化钠去除残留的重金属离子,特别是对常规方法难以
去除的汞、镉等重金属。最后通过过滤和活性炭吸附等工艺,对水质进行精细处
理。经过该套工艺处理后,废水中重金属离子浓度均低于国家《钢铁工业水污染
物排放标准》,且浊度降至 5NTU 以下,处理后的废水部分回用于厂区冷却系统,
实现了水资源的循环利用,每年节约用水量达 100 万吨,同时大幅减少了污染物
排放。
(二)某城市饮用水水源地应急净化工程
某城市饮用水水源地突发污染事件,水源水中检测出较高浓度的砷和氟化物,
威胁居民用水安全。为快速解决污染问题,应急处理团队采用化学沉淀与吸附相
结合的技术方案。针对砷污染,采用铁盐沉淀法,投加聚合硫酸铁,利用铁离子
与砷酸根形成难溶性的砷酸铁沉淀;对于氟化物,则投加氢氧化钙和硫酸铝,通
过生成氟化钙和氟铝络合物沉淀来去除。在沉淀反应完成后,利用高效沉淀池进
行固液分离,并采用活性氧化铝滤料进行深度吸附处理,进一步降低水中砷和氟
化物的浓度。经过 72 小时的紧急处理,水源水中砷浓度从 0.2mg/L 降至 0.01mg/L,
氟化物浓度从 2.5mg/L 降至 1.0mg/L,均达到《生活饮用水卫生标准》要求,成
功保障了城市居民的饮用水安全。此次应急处理工程充分展示了化学沉淀技术在
应对突发性水污染事件中的快速反应和高效处理能力。
四、化学沉淀技术工艺优化措施
(一)沉淀剂优化选择与复配
传统单一沉淀剂在处理复杂污染物时往往存在局限性,通过优化沉淀剂选择
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