高分子絮凝剂处理含铬(Ⅲ)废水的研究
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高COD废水处理的研究进展化学需氧量(Chemical Oxygen Demand)又称化学耗氧量,简称COD,是指在一定条件下,用化学氧化剂氧化水中还原性物质时所消耗的氧量,以mg/L计。
化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度。
水中还原性物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等。
其中,这些还原性物质之中最常见的是有机物。
COD值的大小,一定程度上可以反映水中受到有机物污染的程度。
常用COD为指标,监控排放废水的水质。
由COD的定义可以了解,COD值越高,表明水体受到还原性物质(特别是有机物)的污染程度越严重。
水体中存在还原性物质会造成巨大危害:一方面水体中的还原性物质会降低水中溶解氧的含量,使水中生物缺氧死亡,使水体变臭;另一方面水中的有机污染物成分复杂,且某些有机物具有剧毒性(如苯和苯酚等),这些有毒物质对水体环境甚至人体都有巨大的危害。
国内外围绕降低COD值的污水处理技术的研究有很多,通常大致上可分为物理处理方法、化学处理方法和生物处理方法。
1 物理处理技术研究高COD污水的物理处理方法包括:物理吸附法、离心分离、过滤絮凝(沉降和沉淀)、浮选等1.1 物理吸附法吸附法一般是用作污水处理的辅助技术手段,主要是指利用固体吸附剂多孔和比表面积大的特性,去除或降低废水中的多种污染物质的过程。
吸附法能有效的去除废水中多种污染物,特别是采用其它方法难以有效处理的剧毒和难降解的污染物。
常用的吸附剂有:活性炭、沸石、粘土类吸附剂、高分子吸附剂(合成树脂等)、复合吸附剂、煤质吸附剂等。
其中,活性炭因其内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强、吸附容量大等特点成为普遍采用的吸附剂。
另外,天然沸石改性及纤维活性炭(ACF)也因为对COD吸附效率高,吸附性能好,也逐渐被重视起来。
吸附法能有效降低COD值,对污水中的多种有机污染物都有较好的吸附作用,如苯类、酚类等。
但是吸附法也存在诸如吸附材料成本高,再生难,流失量大等问题,开发吸附能力强,成本低廉,易再生的高性能吸附剂是物理吸附法发展的新途径。
doi:10.19677/j.issn.1004-7964.2024.03.006含铬废水和污泥中铬的处理研究进展白波涛1,2,韩庆鑫1,2*,杨广育1,张涛1,王学川1,2(1.陕西科技大学轻工科学与工程学院,轻化工程国家级实验教学示范中心,陕西西安710021;2.陕西科技大学,轻化工助剂化学与技术教育部重点实验室&陕西省轻化工助剂化学与技术协同创新中心,陕西西安710021)摘要:随着“绿色发展”观念的持续推进,传统制革行业因其生产工艺中产生的污染而逐渐受到冲击。
制革鞣制过程所产生铬鞣废水及其处理后所产生的污泥,若得不到有效处理和利用,不仅会对环境和人的身体健康产生危害,还会造成铬资源的大量浪费,经济、高效的铬处理与利用技术的开发已迫在眉睫。
基于此,分别对制革过程产生的含铬废水及其沉淀过程产生的污泥中铬的处理方法进行了介绍,如循环利用法、电絮凝法、生物沥滤法和超临界水氧化法等,并对含铬废水和污泥中铬的处理回收方法的发展进行了总结和展望,旨在为我国皮革行业的绿色化发展提供一种新的思路。
关键词:制革行业;含铬废水;含铬污泥;循环利用法;酸浸法中图分类号:TS5;TQ09文献标志码:AResearch Progress on Treatment and Recovery of Chromium from Chrome Tanning Wastewater and Sludge(1College of Bioresources Chemical and Materials Engineering,National Demonstration Center for Experimental Light Chemistry Engineering Education,Shaanxi University of Science&Technology,Xi’an710021,China;2Key Laboratory of Light Chemical Auxiliary Chemistry and Technology of the Ministry of Education&Shaanxi Collaborative Innovation Centre for Light Chemical Auxiliary Chemistry and Technology,Xi’an,Shaanxi710021,China) Abstract:As the concept of"green development"continues to be promoted,traditional tanning industry is increasingly affected by the pollution generated during its production process.The chromium tanning wastewater and sludge produced by the tanning process pose significant environmental and health hazards if not effectively treated and utilized.Additionally, improper handling leads to substantial waste of chromium resources.The development of economical and efficient chromium treatment and utilization technologies is urgent.This paper introduces various treatment methods for chromium-containing wastewater and sludge produced during the tanning process.These methods include recycling,electrocoagulation, bioleaching,and supercritical water oxidation.Furthermore,it provides a summary and outlook on the development of recycling methods for treating chromium in wastewater and sludge.The aim is to foster a new way of thinking about the development of China's leather industry towards greener practices.Key words:leather industry;chromium tanning wastewater;chromium containing sludge;recycling method;acid leaching收稿日期:2023-10-30修回日期:2024-01-06接受日期:2024-01-08基金项目:国家自然科学基金(21908140);轻化工助剂化学与技术教育部重点实验室&陕西省轻化工助剂化学与技术协同创新中心开放基金(KFKT2021-15);陕西科技大学大学生创新创业训练项目(202210708020)第一作者简介:白波涛(2002-),男,本科生,研究方向为生物质功能材料。
浅析废水处理中高分子絮凝剂的有效利用近年来,随着社会经济的不断发展,工业化进程不断加快,环境污染问题也日益突出。
在这样的社会背景下,要想实现可持续发展,就必须要重视起环境污染治理工作,其中对废水的处理就是一个重要环节。
本文结合笔者的相关工作经验,针对不同类型高分子絮凝剂在废水处理中的应用进行了分析。
标签:高分析絮凝剂;废水处理;有效利用高分子絮凝剂是一种具有促进沉降、澄清净化、污泥脱水、促进过滤等作用的高聚物,一般在污水处理过程中使用较多,可以有效降低污水废水对自然环境的污染,是环保部门常用的一种处理污水废水的物质。
而不同的高分子絮凝剂在废水处理中的应用也是不同的,常见的主要有以下几种。
1 无机高分子絮凝剂在废水处理中的应用无机高分子絮凝剂是指立足传统的铁盐、铝盐絮凝剂开发出的新型混凝剂,使用的主要原材料都来源于工业废料,所以无机高分子絮凝剂的成本较低,且它的适应能力比较强,所以经常被广泛应用与废水处理中。
无机高分子絮凝剂在废水处理中的应用主要分为三种,第一种是聚合铝,第二种是聚合铁,第三种是聚合硅酸。
1.1 聚合铝聚合铝水解后,与存在在水中的胶体污染物以及颗粒污染物等进行聚合反映,生成颗粒较粗的絮凝体,并最终通过分离的方式实现废水处理。
该方式用量小、效率高、净水性能好,是一种较为常见的废水处理方法。
但是生产聚合铝周期长,且受到原材料的限制,产品的稳定性也较差,这是其主要的缺点。
1.2 聚合铁聚合铁的主要成分为聚合硫酸铁,具有良好的凝聚性,且在废除处理中具有较快的反应速度和沉降速度,同时具备广泛的适用范围,可以在废除处理过程中去除废水水质中的重金属离子以及BOD、COD等;除此之外,聚合硫酸铁还具有除臭、脱色、脱油等功能,这是一个很大的优点。
再加上聚合硫酸铁还很少出现铁离子的残留问题,保证了废水处理的彻底性。
而且据相关实验表明,在同等条件下,聚合硫酸铁在废水处理中的成本比聚合铝的成本要低20%左右,具有更高的性价比。
高分子絮凝剂处理含铬(Ⅲ)废水的研究王碧,彭万仁(四川职业技术学院,四川遂宁629000)摘要:用多胺类物质制备了高分子絮凝剂PXM ,用于对含Cr 3+废水的处理,考察了反应时间、pH 值、絮凝剂加入量对含Cr 3+废水处理的影响.实验表明:在pH 值为6.5、PXM 加量31.5mg/L.处理时间为9min 的条件下,对铬的去除率可达98.0%以上,处理后的废水可以直接排放.并对去除Cr 3+的反应机理做了初步探讨.关键词:高分子絮凝剂;铬;废水处理中图分类号:X703文献标识码:A文章编号:1672-2094(2011)03-0117-02四川职业技术学院学报2011年6月Journal of Sichuan Vocational and Technical College Jun .2011第21卷第3期vol.21No.3收稿日期:2011-04-11作者简介:王碧(1965-),女,四川遂宁人,四川职业技术学院建筑与环境工程系副教授,博士。
研究方向:有机合成和环境化学。
彭万仁(1964-),男,四川遂宁人,四川职业技术学院建筑与环境工程系高级实验师。
铬是对人体、生物和环境有严重危害的重金属,主要存在于矿冶、电镀、制革、印染等工业废水中,可通过消化道、呼吸道、皮肤和黏膜侵入人体,引起变态反应并有致癌作用.在水中主要有铬(Ⅵ)和铬(Ⅲ)两种价态,铬(Ⅲ)的毒性低于铬(Ⅵ),但可以氧化成具有强致癌性的六价铬.目前含铬废水的处理方法主要有三大类:化学法(沉淀法、铁氧体法、电解还原法),物化法(膜分离法、离子交换、吸附法),生物法[1-6].用高分子絮凝剂将重金属离子螯合而沉淀除去是近年研究较多的方法.本研究用自制的高分子重金属絮凝剂PXM处理模拟含Cr3+的废水,对絮凝处理的条件和反应机理作了探讨.1实验部分1.1仪器与试剂HJ—6A型磁力加热搅拌器(金坛市医疗仪器厂);722S可见分光光度计(上海菁华科技仪器有限公司);pH-25型pH计(上海精科有限公司).絮凝剂PXM(实验室自制);丙酮,盐酸,氢氧化钠,硫酸铬,二苯碳酰二肼,高锰酸钾,硫酸,磷酸,尿素,亚硝酸钠,重铬酸钾,二苯碳酰二肼,都为分析纯(成都科龙化学试剂厂).1.2实验方法1.2.1絮凝剂的制备及配制PXM是一种高分子絮凝剂,用多胺类物质在碱性条件下与二硫化物反应一定时间制得,过滤,减压烘干,得橙红色固体.将其配制成2.63g/L的溶液,用以处理含铬废水.1.2.2含Cr3+废水处理实验方法取含Cr3+质量浓度为50mg/L的模拟废水溶液,用NaOH或HCl调节pH值,加入不同量的PXM溶液,磁力搅拌,先快搅(250转/分)3分钟,再慢搅(100转/分)数分钟(二者之和为反应时间).静置澄清后,取滤液用分光光度计按照国家标准方法GB7466—87水质-总铬的测定(二苯碳酰二肼法)测Cr3+的残余浓度.1.2.3测定Cr3+的标准曲线的绘制按照国家标准方法GB7466—87的第一法“水质-总铬的测定(二苯碳酰二肼法)”,得标准曲线如图1所示.图1Cr 3+的标准曲线2实验结果及讨论2.1反应的pH 值对铬去除率的影响取100ml的模拟含铬废水,调节pH值分别为4.0〈10.0,絮凝剂PXM加量为31.5mg/L,搅拌反应9min,有少量浅绿色絮状沉淀出现,静置,过滤,测定滤液中铬残余浓度,以考察pH值对铬去除效果的影响.实验结果如图2所示.图2pH 值对三价铬去除率的影响由图2可知,不同pH值下絮凝剂对Cr3+的去除效果不同.pH值在4〈6.5范围内,去除率急剧上升;当pH值为6.5·117·责任编辑:张隆辉高分子絮凝剂处理含铬(Ⅲ)废水的研究王碧,彭万仁时,去除率达到99.49%。
生物絮凝剂及磁絮凝技术在制革废水铬处理中的应用生物絮凝剂及磁絮凝技术在制革废水铬处理中的应用随着工业化进程的不断推进,制革工业作为传统的重金属污染源之一,在环境保护方面也面临着巨大的挑战。
制革废水中含有大量的有机物和重金属离子,其中铬离子是主要的污染物之一。
铬离子存在于废水中会对环境和人体健康造成严重的危害,因此,开发有效的处理技术对于降低环境污染、保护生态环境具有重要意义。
生物絮凝剂是一种利用微生物产生的高分子聚合物来吸附和絮凝污染物的技术。
这种技术具有结构简单、环境友好、效果稳定等优点,并且可以利用廉价的废料来制备,具有很大的应用潜力。
在制革废水铬处理中,生物絮凝剂可以将废水中的铬离子吸附并转化成不溶性物质,从而达到去除重金属的效果。
此外,生物絮凝剂的应用还可以促进微生物的生长和繁殖,提高废水的降解能力,加速废水处理过程。
磁絮凝技术是指利用磁固体颗粒对废水中的污染物进行吸附和絮凝的分离技术。
磁絮凝技术具有絮凝速度快、分离效果好的特点,并且可以通过外加磁场实现固液分离,提高废水的处理效率。
在制革废水铬处理中,磁絮凝技术可以通过调节磁固体颗粒的性质和粒径,优化絮凝条件,实现对铬离子的高效吸附和絮凝。
此外,磁絮凝技术还可以通过外加磁场的作用将絮凝物快速分离,简化后续处理工艺,降低处理成本。
综合应用生物絮凝剂和磁絮凝技术可以在制革废水铬处理中取得更好的效果。
首先,生物絮凝剂可以通过吸附和絮凝将废水中的铬离子转化成不溶性物质,从根本上消除了铬离子对环境的污染。
其次,磁絮凝技术可以实现对絮凝物的快速分离,提高处理效率。
最后,生物絮凝剂和磁絮凝技术的综合应用还可以降低处理成本,提高处理效果,实现废水的资源化利用。
然而,生物絮凝剂和磁絮凝技术在制革废水铬处理中仍然存在一些问题和挑战。
首先,生物絮凝剂的制备和应用还需要进一步研究和探索,寻找更加经济、高效的制备方法和絮凝剂。
其次,磁絮凝技术的磁固体颗粒的稳定性和再生利用问题也需要解决。
攀枝花学院本科毕业设计(论文)电絮凝法处理含铬废水的实验研究学生姓名:周亚琴学生学号:201010903049院(系):资源与环境工程学院年级专业:2010级环境工程指导教师:谢四才副教授助理指导教师:钟玉凤讲师二〇一四年四月摘要针对含铬废水对生态环境的严重污染问题,提出了以铝板作为电极板的电絮凝法处理含铬废水,研究了电流强度、处理时间、电极板间距、初始pH等因素对铬去除效率的影响。
实验结果显示,在电絮凝过程中,在电流强度为1.5A、初始pH为6.0、电解时间为30min,极板间距为2cm时去除效率最佳,能达到64%以上。
在电解的过程中,随着电流强度、电解时间的增加,铬离子的去除率不断增加,在一定范围内电极间距的减小,可以使得铬离子的去除效果有所增加。
关键词含铬废水,电絮凝,影响因素,去除率ABSTRACTFor the ecological environment of serious pollution of wastewater containing chromium, made of aluminum plate electrocoagulation as chromium-containing wastewater treatment equipment, the effect of current density, treatment time, electrode spacing and other factors on the treatment effect. Experimental results show that the electro-flocculation process, a current density of 1.5, the initial pH of 6.0 and an electrolysis time of 1 hour, the plate spacing of 1cm optimal removal efficiency can reach 64%. In the electrocoagulation process, with increasing current density, electrolysis time, the metal ion removal increased; reduced electrode spacing, making the removal of heavy metal ions to achieve better results.Keywords Chromate waste water,Electric flocculation,Influence factor,Removal rate目录摘要 (I)ABSTRACT (II)1 绪论 (1)1.1课题背景与意义 (1)1.2电絮凝技术在废水处理中的应用 (1)1.2.1电絮凝法处理含油废水 (2)1.2.2电絮凝法处理染料与纺织废水 (2)1.2.3电絮凝处理重金属废水 (3)1.2.4电絮凝与其他技术的结合 (3)1.3电絮凝技术的发展 (4)1.3.1电絮凝技术的改进 (4)1.3.2电絮凝法的发展 (5)1.3.3电絮凝技术的局限性 (5)2 实验部分 (6)2.1实验仪器和试剂 (6)2.2 实验原理 (6)2.2.1电絮凝部分 (6)2.2.2吸光度测定部分 (6)2.3实验内容 (6)2.3.1所需溶液的配制 (6)2.3.2标准曲线的绘制 (7)2.3.2实验步骤 (7)2.4 实验装置 (8)3 实验结果与讨论 (10)3.1电流强度对铬去除率的影响 (10)3.2处理时间对铬去除率的影响 (11)3.3电极板间距对铬去除率的影响 (12)3.4初始pH值对铬去除率的影响 (13)4 结论 (15)参考文献 (16)致谢 (18)1 绪论1.1课题背景与意义铬是一种具有银白色光泽的金属,无毒,化学性质很稳定的物质。
高分子絮凝剂(聚合氯化铝)对处理含油废水的工艺说明高分子絮凝剂(聚合氯化铝)对处理含油废水的工艺说明含油污水来源主要是石油化工企业在开采等过程中产生的污染物,如果将含油污泥处理不当而直接排放,不仅直接影响土壤和地下水资源,而且对我们本就稀缺的石油资源也是一种巨大浪费。
首先对油田废水处理时要先除油,再进行其他处理,除油工序是斜管除油(轻油上浮,刮板刮掉,重油下沉,管路排出),气浮机去除乳化油。
气浮机去除乳化油效果很好,但是应当针对水中的油类做破乳实验,然后选定投加聚合氯化铝等药剂。
除油完成后就简单了,一般都是生化,吨水处理成本低。
现在含油污水处理所用的水处理药剂,主要是聚氯化铝,这是一种多羟基,多核络合体的阳离子型无机高分子絮凝剂可以对应油田废水进行水质处理、除铁、除镉、除氟、除放射性污染、除浮油等。
而随着国家对环保要求越来越严格,含油污水污泥处理无害化、资源化正成为处理含油废水技术发展的必然趋势。
研究发现,由于聚合氯化铝有很长的分子链,能在经凝聚作用形成的胶体颗粒间进行架桥,形成大而坚韧的絮凝体,从而改善絮凝体性能。
将聚合氯化铝和聚丙烯酰胺复合投用可以明显改善处理效果。
若将带有有害物质和含油量较高的含油污泥废水,采用一定的回收处理技术,就可将含油污泥中相当量的污油回收,并且处理后污水污泥达到国家排放标准,杜绝造成二次污染。
油田污水用聚合氯化铝具体处理方法如下:将聚合氯化铝(固体)与常温水按1:3的重量比边搅拌边投加,至完全溶解后,再加水稀释到所需浓度。
原水浊100-500mg/I时,投加量为3-6mg/I。
具体投加时,应根据水质情况进行小试,选出最佳投加量,而后投用。
当聚合氯化铝与油田污水絮凝后有大量的絮凝物质浮在水池面上,这些物质是需要用其它办法去除的,比如刮板刮走、特殊的网兜捞走。
你遇到还有油层漂浮,说明投加量不够或者没有充分地和污水搅拌混合。
原油开采和炼化过程中投加的助剂往往有阴离子表面活性剂,这些东西可以改变水在油中的表面张力,方便水从油中脱除。
环保天然高分子水处理剂在含铬废水处理中的应用环保可用作吸附剂的天然高分子及其衍生物主要有:纤维素、淀粉、木质素、壳聚糖、单宁、蛋白质和藻类。
这些天然高分子物质对铬有一定的吸附性能,且原料来源丰富,价格低廉,选择性大,投药量小,安全无毒,可以完全生物降解,无二次污染,不受pH值变化影响,因此在众多吸附剂的研究开发中备受关注。
70年代以来,美、英、法、日和印度结合本国天然高分子资源,重视化学改性天然有机高分子吸附、絮凝剂的研制,我国天然高分子资源极为丰富,但相对而言,这方面的研究还较少。
1 以纤维素为原料纤维素由葡萄糖单元组成,每个葡萄糖单元有3个具有活性的醇羟基,通过这些羟基的酯化、醚化、氧化、交联,以及与丙烯腈、丙烯酸、丙烯酰胺等进行接枝共聚等反应,可以制备改性纤维素。
改性后的纤维素吸附点增多,从而吸附能力大大加强。
1.1 以棉纤维为原料近年来,纤维素类吸附剂应用日趋广泛。
在天然纤维上接枝离子交换功能基团后,可产生具有吸附功能的离子交换纤维。
这类纤维其特点是:比表面积大,对大分子的交换容量大;交换基团只要分布在纤维表面,交换过程基本不受固相内扩散限制,交换速度快,易达到平衡。
以棉纤维为原料制备交换剂的研究较多,用不同的方法将脱脂棉用乙二胺胺化,可得到阴离子交换纤维和乙二胺螯合棉纤维。
动态吸附性能的研究表明,在Cr(Ⅵ)浓度为40mg/L时,用阴离子交换纤维对Cr(Ⅵ)的最大吸附量为35.9mg/g,而且Cr(Ⅵ)易于洗脱,如用8ml的氢氧化钠(0.2mol/L)溶液,洗脱速度4ml/min,可将Cr(Ⅵ)完全洗脱;乙二胺螯合棉纤维只对痕量的CrO2-4有吸附作用,由不同交联度的聚丙烯接枝4-乙烯基吡啶离子交换纤维(PP-g-4VP)所制的PP-g-4VP和PP-g-4VP-季铵盐纤维,对Cr(Ⅵ)静态吸附量大,分别达到6.5mol/g和4mol/g。
将纤维棉进行硅烷化处理后,负载磷酸三丁酯(TBP),可制得性能良好的TBP纤维棉,TBP对Cr(Ⅵ)的吸附速度快、吸附能力强、吸附完全,并具有选择性高、易于解脱、洗脱体积小及适用范围宽等优点,巯基棉可吸附水中的Cr(Ⅵ),回收率可达98%左右。
高分子絮凝剂的制备及其对重金属离子吸附性能的研究摘要目的:高分子絮凝剂处理污水中悬浮的重金属离子。
工业废水排放量逐渐增大,排入环境中的重金属越来越多,水体污染越来越严重,如铬、铜、镍、汞、镉、铊等,极大地危害着生态环境和人体健康,因此多年来对重金属废水的治理一直是人们研究的热点。
无机高分子絮凝剂的研究、开发和应用在最近十几年来受到了国内外水处理界的广泛重视,本论文主要研究可处理重金属的无机高分子材料聚合硫酸铝铁絮凝剂,对合成材料进行表征,讨论了水处理的性和材料制备的影响因素。
主要以硫酸铝、硫酸铁原料,通过考察硫酸用量、硫酸浓度、反应时间、反应不温度等工艺条件的研究改善,制备各项因素显著功效的聚合硫酸铝铁。
并对合成出的絮凝剂进行了红外、SEM、XRD等表征,判断反应过程物质结构的变化。
将合成的絮凝剂应用于含有金属离子的废水中,观察絮凝剂的用量、PH值等因素。
在本实验研究最优条件下,无机高分子材料聚合硫酸铝铁在重金属水处理中具有广阔的应用前景。
关键词:高分子,絮凝剂,硫酸铝,硫酸铁,重金属,水处理1 绪论1.1无机高分子水处理絮凝剂1.1.1无机高分子絮凝剂的研究历程自从上个世纪六十年代开始就讲进行了水处理剂无机高分子絮凝剂,且在传统的铁盐,铝盐等等的基础之上进行了创新。
相比较于传统的絮凝剂,新型的絮凝剂成本低,可提高絮凝效率和适应性。
相应地,低产量和低应用已成为一项迅速发展的科学技术。
在无机高分子聚合硫酸铝铁相对较大的过程中,研究重金属离子的吸附和沉积物的处理水的过程体积较大,并且沉降速度比单聚合硫酸铝和聚合硫酸铁更快,因为与其他复合絮凝剂相比,聚合时,具有性能稳定和存储时间较长,对此而言,成为了一种应用比较广泛的絮凝剂[2]。
我国目前已经对于国内外的无机高分子絮凝剂相关领域进行了研究,并且通过其研究取得了一定的进展,高分子相比较于低分子有更好的絮凝效果,已广泛用于城市污水,工业废水,水富营养化和供水处理[3]。
含铬废水处理工艺流程铬废水是指含有铬元素的废水,其中主要以六价铬和三价铬为主要成分,对环境和人体健康有较大的危害。
为了达到环境保护标准,必须对铬废水进行处理。
下面将介绍一种常用的铬废水处理工艺流程。
铬废水处理工艺流程主要包括预处理、化学沉淀、离子交换和电分离等环节。
首先是预处理阶段。
预处理的目的是去除铬废水中的悬浮物、油脂等杂质。
常用的方法包括絮凝和沉淀。
絮凝是指通过加入絮凝剂,使废水中的悬浮物凝结聚集,形成较大的沉降团。
而沉淀则是通过加入沉淀剂,使废水中的悬浮物、油脂等杂质沉淀到底部。
接着是化学沉淀阶段。
化学沉淀是指将废水中的六价铬转化为三价铬,使其不再具有毒性。
这一阶段使用的是还原剂,常用的还原剂有亚硫酸钠、亚硫酸铁等。
将废水与还原剂进行反应,使六价铬还原为三价铬,并形成沉淀。
沉淀后可以采用沉淀或过滤的方法,将沉淀物从废水中分离出来。
然后是离子交换阶段。
离子交换是一种通过树脂将废水中的金属离子与树脂上的交换离子发生交换的方法,以达到去除废水中金属离子的效果。
离子交换树脂是一种高分子化合物,具有很强的金属离子交换能力。
将废水通过离子交换柱,金属离子被树脂吸附,废水中的金属离子被去除。
最后是电分离阶段。
电分离是通过电解的方式将废水中的重金属离子沉积到电极上,并分离出净水。
电分离设备主要由阳极和阴极组成,废水通入电分离设备后,在阳极上氧化产生氧气和金属离子,金属离子沉积到阴极上,净水则从设备的中间流出。
综上所述,铬废水处理工艺流程包括预处理、化学沉淀、离子交换和电分离。
预处理主要是去除废水中的悬浮物和油脂,化学沉淀阶段将六价铬还原为三价铬并形成沉淀,离子交换阶段用于去除废水中的金属离子,最后通过电分离将重金属离子沉积到电极上分离出净水。
这一工艺流程能够有效将铬废水处理为达到环境标准的净水,实现对环境的保护和人体健康的保障。
高分子絮凝剂在废水处理的应用摘要:高分子絮凝剂在水处理技术中占有十分重要的地位,而且已成为目前废水处理中的一类不可缺少的重要试剂。
本文介绍了高分子絮凝剂的絮凝机理、种类、性质及其应用。
关键词:絮凝剂废水处理应用凡具有吸附架桥或表面吸附而导致分散相成絮团沉降的过程叫作絮凝作用,起絮凝作用的物质就是絮凝剂。
根据斯托克司(G.G.Stokes)的工作,我们知道一个球形粒子受重力的作用,在静止的液体中进行自然沉降时,其沉降速度与粒子直径的平方成正比。
一般直径小于100 fm的细小粒子,其自然沉降速度极其缓慢。
实际上完全靠重力作用,这些微粒不能沉降。
然而,工业废水、生活污水及其他水悬浮体中所含固体悬浮物都属于难以自然沉降的胶体分散相或粗分散相类物质。
尽管目前国内外报道的水处理方法很多,但应用最广泛、成本最低的处理方法还是絮凝沉淀法。
而水质处理技术和效率的关键在于絮凝剂的选择。
此方法是指在废水中,加人一定量的絮凝剂,使其进行物理化学反应,达到水体净化的目的。
l 絮凝机理为了加速悬浮粒子的沉降,必须设法破坏粒子在体系中的稳定性,促使其碰撞以达到增大粒子尺寸的目的,这就是絮凝作用的基本原理。
一般认为高分子絮凝剂的絮凝作用机理是:在稳定的胶体分散体系中,1个长链大分子可同时吸附2个或几个胶粒,或是1个胶粒可同时吸附2个高分子链,因而形成“架桥”的形式把胶粒裹集起来而聚沉(如图1(a));也可能是大分子链中的极性基团在胶粒表面上进行无规则吸附而使胶粒聚沉(如图1(b))。
此外,有的絮凝剂也有中和悬浮物质电荷的作用。
2 无机絮凝剂2.1 无机絮凝剂的分类和性质无机絮凝剂按金属盐可分为铝盐系及铁盐系2大类;铝盐以硫酸铝、氯化铝为主,铁盐以硫酸铁、氯化铁为主。
后来在传统的铝盐和铁盐的基础上发展合成出聚合硫酸铝、聚合硫酸铁等新型的水处理剂,它的出现不仅降低了处理成本,而且提高了功效。
这类絮凝剂中存在多羟基络离子,以OH 为架桥形成多核络离子,从而变成了巨大的无机高分子化合物,相对分子质量高达1.0×10 。