含铬废水处理方法
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含铬废水处理方案一、背景介绍含铬废水是指工业生产过程中产生的含有铬离子的废水。
铬是一种常见的重金属元素,其存在于许多工业领域的废水中,如电镀、皮革加工、纺织印染等行业。
高浓度的铬离子对环境和人体健康都具有严重的危害性,因此,对含铬废水进行有效处理是十分必要的。
二、目标本方案的目标是设计一种高效、经济、环保的含铬废水处理方案,以实现废水中铬离子的去除,达到国家相关标准要求,确保废水排放符合环保要求。
三、处理工艺本方案采用以下处理工艺来处理含铬废水:1. 预处理首先,对含铬废水进行预处理,包括沉淀、调节pH值等步骤,以去除废水中的悬浮物和调节废水的酸碱度,为后续处理工艺创造良好的条件。
2. 化学沉淀法采用化学沉淀法是一种常见的处理含铬废水的方法。
通过添加适量的沉淀剂,如氢氧化钙、氢氧化铁等,使废水中的铬离子与沉淀剂发生反应生成不溶性的沉淀物,从而实现铬离子的去除。
3. 离子交换法离子交换法是一种有效的去除废水中重金属离子的方法。
通过将废水通过含有离子交换树脂的柱子,离子交换树脂上的功能基团与废水中的铬离子发生吸附反应,从而将铬离子从废水中去除。
4. 膜分离法膜分离法是一种基于膜的物质分离技术,可以有效去除废水中的有机物、重金属等。
通过选择合适的膜材料和膜分离工艺,将废水中的铬离子从其他溶质中分离出来,达到去除的目的。
5. 活性炭吸附法活性炭吸附法是一种常用的废水处理方法,适合于去除废水中的有机物和重金属离子。
通过将废水与活性炭接触,活性炭表面的孔隙吸附废水中的铬离子,从而实现去除的效果。
四、处理效果及控制要求1. 处理效果要求:a. 废水中铬离子的去除率达到90%以上。
b. 处理后的废水中铬离子浓度不超过国家相关标准要求。
2. 控制要求:a. 废水处理过程中,严格控制废水的pH值,避免对处理设备和环境造成伤害。
b. 废水处理过程中,监测废水中的悬浮物、有机物等指标,确保处理效果稳定可靠。
c. 废水处理过程中,定期清洗和更换处理设备,保证设备的正常运行和处理效果。
含铬废水的处理方法
含铬废水的处理方法可以分为物理处理、化学处理和生物处理三种方法。
1. 物理处理:物理处理主要包括沉降、过滤和吸附等方法。
沉降通过重力使悬浮物沉淀,可以移除一部分含铬颗粒物;过滤利用滤料将水中的悬浮物过滤掉,常用的滤料包括砂、炭和混凝土等;吸附通过吸附剂吸附含铬物质,常用的吸附剂有活性炭和各类树脂。
2. 化学处理:化学处理主要是通过添加化学药剂与含铬废水中的铬反应,形成沉淀或可沉淀络合物,从而实现铬的去除。
常用的化学处理方法包括碱沉淀法、络合沉淀法、还原沉淀法等。
3. 生物处理:生物处理利用微生物对含铬废水中的铬进行生物吸附或生物还原等转化作用,从而降低废水中的铬浓度。
常用的生物处理方法包括生物吸附法、生物膜法和生物还原法等。
需要根据具体的废水特性和处理要求选择合适的处理方法,并结合多种方法进行组合处理,以达到对含铬废水进行有效处理和减排的效果。
含铬废水怎么处理水泥作为基础工业的“食粮”应用于各个领域,其中的六价铬也就随着扩散至自来水的处理池、我们居住的房屋等各个地方。
铬元素在水泥中的存在状态不同,其中,六价铬逐渐向外浸出,对水质有影响。
那么含铬废水怎么处理呢?一、含铬废水中的主要污染组份是Cr6+ ,需要加入还原剂可以把Cr6+ 还原成Cr3+ 降低其毒性,再调节pH值其变成Cr(OH)3 沉淀,进行泥水分离后,污泥送处置中心处理即可。
二、焦亚硫酸钠与六价铬的理论质量比为2.74,也就是说如果含铬废水的Cr6+ 浓度为1ppm,那么处理这些一吨Cr6+ 就需要消耗2.74g的焦亚。
实际用量把理论放大1.2~1.5倍,也就是处理一吨Cr6+浓度为1ppm的废水,需要消耗3.288g~4.11g,一般取1.3倍,那么就是处理一方Cr6+ 浓度为1ppm的含铬废水,需要消耗3.56g 焦亚。
三、在加药时要注意反应条件,加焦亚是要保证废水是酸性的(pH值2~3),加完焦亚反应10min(控制ORP在380MV)后加碱调节pH值到8~9,硫酸亚铁与焦亚处理六价铬对比。
接下来看下水污染成因与污水处理方法?预防水污染的措施。
要解决现有的水污染问题,在政府和企业不断加大水处理基本建设投入的同时,必须依靠科技的支持,特别是通过科技攻关,一方面攻克水处理中的一些重点和难点问题,另一方面将国家“七五”、“八五”、“九五”期间研究和开发的成熟技术进行集成应用,探寻配套的技术经济政策,并与水污染问题突出、亟待解决区域的治理工程规划结合,建立城市污水处理和污泥处置、小城镇污水处理与资源化、重点行业工业废水处理以及面源污染治理示范工程。
这样,不仅可以使区域水环境质量得到明显改善,而且可以为我国的水污染治理提供科学示范,对我国水污染问题的早日解决具有十分重要的战略意义。
我们在平时最好多学习一些水污染安全小知识,饮用水尽量安装家用净水器过虑在饮用,这样更有利于用水安全。
含铬废水的处理方法含铬废水是指工业生产过程中产生的含有重金属铬离子的废水。
铬具有很强的毒性,能够对水体和生物造成严重的危害,所以必须采取适当的方法对含铬废水进行处理,以减少对环境和人体的危害。
以下是一些常见的含铬废水处理方法:1.化学沉淀法:通过添加适量的化学药剂,使废水中的铬离子与药剂发生反应,生成不溶性的沉淀物,从而将铬离子从废水中除去。
常用的化学药剂有氢氧化钙、氢氧化铁等。
这种方法处理废水反应速度快,处理效果好,但生成的沉淀物需要进行后续处理和处置。
2.离子交换法:通过离子交换树脂来去除废水中的铬离子。
离子交换树脂具有选择性吸附性能,可吸附并固定废水中的铬离子。
该方法操作简便,处理效果好,但需要定期更换和再生离子交换树脂,同时产生的废树脂也需要进行维护和处理。
3.膜分离法:利用多孔性膜或渗透性膜对含铬废水进行过滤和分离。
通过调节膜的孔径和渗透性,可以实现对铬离子和其他杂质的分离。
该方法操作简单,无需使用化学药剂,处理效果好,但对膜的阻塞和腐蚀问题需要注意。
4.生物处理法:利用活性污泥或其他微生物对含铬废水进行生物降解和去除。
微生物通过吸附、还原、沉淀等方式将废水中的铬离子去除或转换成无害物质。
这种方法对环境友好,处理效果好,但需要对微生物的培养和维护进行管理。
5.电化学法:利用电解原理将含铬废水通过电极进行电解分解和去除。
通过加电解电位和电流密度等控制参数,可以实现对铬离子的去除和氧化。
该方法操作简单、处理效果好,但需耗费大量电能和电极材料。
6.高级氧化法:通过光、电、催化剂等外部作用因素,提高废水中污染物的氧化反应速率。
常用的高级氧化法有紫外光催化氧化、臭氧氧化等。
这种方法处理效果好,但设备投资大,运行成本高。
综上所述,对于含铬废水的处理,可以采用化学沉淀法、离子交换法、膜分离法、生物处理法、电化学法或高级氧化法等方法进行处理。
根据不同的废水特性、处理要求和经济条件,选择合适的废水处理方法,并结合多种方法进行综合处理,以达到高效、经济和环保的废水处理效果。
含铬废水处理化学方程式含铬废水处理是针对工业废水中的铬污染物进行处理,以达到环保和安全的要求。
本文将介绍几种常见的含铬废水处理方法及其化学方程式。
1. 化学沉淀法化学沉淀法是指通过添加化学试剂将废水中的铬转化为不溶性沉淀沉淀下来,从而实现铬的去除。
常用的化学试剂包括氢氧化钠(NaOH)、氧化铁(Fe2O3)和硫酸盐等。
以氢氧化钠为例,化学方程式如下:Cr2O7^2- + 14OH^- + 2Na^+ → 2Cr(OH)4^- + 2Na^+ + 5H2O2CrO4^2- + 2OH^- + 2Na^+ → Cr2O7^2- + 2Na^+ + H2O2. 电化学法电化学法是指通过电解的方式将废水中的铬离子还原成不溶性金属沉淀或沉积在阳极上,从而实现铬的去除。
常用的电化学方法包括电沉积和电吸附。
以电沉积为例,化学方程式如下:Cr3+ + 3e- → Cr3. 离子交换法离子交换法是通过离子交换树脂将废水中的铬离子与树脂上的其他阳离子进行交换,实现铬的去除。
常用的离子交换树脂包括强酸型和强碱型树脂。
以强酸型树脂为例,化学方程式如下:R-SO3H + Cr3+ → R-Cr + H+4. 生物法生物法是指利用某些特定的微生物来降解废水中的有机铬化合物,从而实现铬的去除或转化。
常用的微生物包括铬还原菌和铬耐受菌等。
以铬还原菌为例,化学方程式如下:Cr3+ + 3e- + 3H+ → Cr5. 高温热分解法高温热分解法是指通过高温热解将废水中的铬化合物分解为金属铬和其他不溶性化合物,实现铬的去除。
以高温热分解氧化法为例,化学方程式如下:2Cr2O3 + 3O2 → 4CrO34CrO3 → 2Cr2O7 + 3O2以上是几种常见的含铬废水处理方法及其化学方程式。
这些方法各有优缺点,选择适合的方法取决于具体的废水特性和处理要求。
为了确保废水处理过程的环保和安全,需要综合考虑经济性、工艺可行性和环境效益等因素进行选择和优化。
含铬废水处理化学方程式含铬废水处理化学方程式1. 简介含铬废水是工业生产过程中常见的废水之一,其中铬化合物对环境有很大的污染潜力。
为了减少或完全消除对环境的危害,需要进行合适的处理。
本文将介绍一些常见的处理化学方程式。
2. 化学沉淀法化学沉淀法是一种常用的处理含铬废水的方法,通过添加适量的沉淀剂使铬离子沉淀出来,从而达到去除铬的目的。
氢氧化钙沉淀法方程式:2Cr(OH)3 + 3Ca(OH)2 → 2Cr(OH)6 + 3Ca(OH)2硫酸钾沉淀法方程式:K2Cr2O7 + K2SO4 + H2O → 2K2CrO4 + H2SO43. 电解法电解法利用电解原理,通过施加适当的电流和电压,使含铬废水中的铬离子在电极上析出或转化成无害的物质。
方程式:Fe + Cr2O7^2- + 14H+ → 2Cr3+ + Fe3+ + 7H2O铝电解法方程式:2Al + Cr2O7^2- + 16H+ → 2Cr3+ + 2Al3+ + 8H2O4. 活性炭吸附法活性炭吸附法利用活性炭的吸附性能,将废水中的铬离子吸附到活性炭上,从而将铬从废水中去除。
方程式:无5. 结论在处理含铬废水时,化学沉淀法、电解法和活性炭吸附法是常用的方法。
根据具体情况选择合适的方法,可以有效地将含铬废水处理成无害物质,减少对环境的污染。
6. 其他处理方法除了上述提到的常见处理方法外,还有一些其他处理方法可以用于处理含铬废水。
离子交换法是一种通过树脂吸附原理进行处理的方法。
通过将含铬废水经过特定的离子交换树脂柱,使树脂上的功能基团与铬离子发生吸附交换反应,从而将铬离子去除。
膜分离法膜分离法是一种利用半透膜对废水进行分离的方法。
通过选择具有合适孔径的膜,使得铬离子能够通过膜而其他污染物被分离出去,从而达到去除铬的目的。
光催化氧化法光催化氧化法利用光催化剂对废水中的铬离子进行氧化,将其转化为无害的物质。
常用的光催化剂包括二氧化钛等。
7. 总结处理含铬废水是非常重要的,因为铬化合物对环境和人体健康都存在一定的危害。
含铬废水处理方案引言含铬废水是一种常见的工业废水,其中的铬离子对环境和人体健康具有严重影响。
因此,对含铬废水进行有效处理变得至关重要。
本文将介绍几种常用的含铬废水处理方案,包括物理方法、化学方法和生物方法。
物理方法沉淀法沉淀法是一种常见的物理方法,通过加入沉淀剂将铬离子转化为可沉淀的金属氢氧化物沉淀物。
该方法操作简单、成本低,对中低浓度的含铬废水有效。
然而,该方法无法处理高浓度含铬废水,并且沉淀物的处理也是一个问题。
膜分离法膜分离法基于膜的特殊性能,将含铬废水中的铬离子通过膜的选择性通透性进行分离。
常用的膜分离方法包括反渗透、超滤和纳滤等。
膜分离法可以高效地去除铬离子,并且操作相对简单。
然而,膜分离法的成本较高,特别是对于大规模工业应用来说。
吸附法吸附法是一种通过吸附剂将铬离子吸附并固定在表面上的方法。
常用的吸附剂包括活性炭、纳米材料和生物吸附剂等。
吸附法具有高效去除铬离子的能力,并且可以处理不同浓度和类型的废水。
然而,吸附剂的再生和处理也是一个挑战。
化学方法化学沉淀法化学沉淀法是利用化学反应将铬离子与沉淀剂反应生成不溶于水的化合物,从而达到去除铬离子的目的。
常用的化学沉淀剂包括氢氧化钙、氢氧化铝等。
化学沉淀法可以高效地去除铬离子,并且适用于中低浓度的含铬废水。
然而,该方法可能会产生大量的沉淀物,并且处理过程中需要控制好反应条件。
化学氧化法化学氧化法利用氧化剂将铬离子氧化成更容易沉淀或去除的形态。
常用的氧化剂有过氧化氢、高锰酸钾等。
该方法适用于高浓度的含铬废水,并且具有较好的去除效果。
然而,氧化剂的选择和处理也是一个重要的问题。
在线监测与控制化学方法的关键在于在线监测与控制,通过监测含铬废水中铬离子的浓度和pH值,并根据实时数据调整处理条件,以达到最佳处理效果。
在线监测与控制可以提高处理效率,并减少资源和能源的浪费。
生物方法传统生物处理法传统生物处理法是利用微生物和生物反应器进行废水处理,通过微生物的代谢活性来去除废水中的有机和无机污染物。
去除铬的方法
去除铬的方法主要有以下几种:
1. 钡盐法:利用溶解积原理,向含铬废水中投加溶度积比铬酸钡大的钡盐或钡的易溶化合物,使铬酸根与钡离子形成溶度积很小的铬酸钡沉淀而将铬酸根除去。
废水中残余的Ba2+再通过石膏过滤,形成硫酸钡沉淀,再利用微
孔过滤器分离沉淀物。
2. 电解还原法:铁阳极在直流电作用下不断溶解产生亚铁离子,在酸性条件下,将Cr6+还原为Cr3+。
电解法处理含铬废水优点是效果稳定可靠,操
作管理简单,设备占地面积小,废水中的重金属离子也能通过电解有所降低。
3. 离子交换法:借助于离子交换剂上的离子和水中的离子进行交换反应,除去水中有害离子。
在水处理中广泛使用的是离子交换树脂。
对含铬废水先调pH值,沉淀一部分Cr3+后再行处理。
将废水通过H型阳离子交换树脂层,使废水中的阳离子交换成H+而变成相应的酸,然后再通过OH型阴离子交换成OH-,与留下的H+结合生成水。
4. 化学法:使用脱铬剂,例如硫酸、氢氟酸或其他适用的脱铬化学品。
这些化学品能够溶解镀铬层。
在操作过程中请务必小心,避免与皮肤和眼睛接触。
请按照脱铬剂的使用说明进行操作。
5. 机械法:使用砂纸、钢丝刷或研磨轮等研磨工具去除镀铬层。
在操作过程中请务必小心,避免损伤金属基材。
需要注意的是,选择和使用去除铬的方法要根据具体情况和需要来确定。
如果处理的是大量或工业含铬废水,通常需要采用综合的净化方法来达到更好的效果。
同时,处理含铬废水时需要遵守相关法律法规和安全规定,以保护环境和人类健康。
含铬废液的处理方案引言:含铬废液是指在工业生产过程中产生的含有铬离子的废水。
铬是一种重金属污染物,对人体健康和环境造成严重影响。
因此,合理处理含铬废液,是保护环境和维护人们健康的重要任务。
本文将介绍几种常用的含铬废液处理方案,包括化学方法、物理方法和生物方法。
一、化学方法:1. 氧化法:氧化法是将含铬废液中的铬离子氧化成高价态的化学方法。
其中,常用的氧化剂包括过氧化氢、高锰酸盐和过氧化钴等。
通过添加适量的氧化剂,可以将铬离子氧化为Cr(VI),进而与盐酸反应生成易沉淀的Cr(III)沉淀物。
然后,通过沉淀、过滤等步骤将沉淀物与废液分离,从而实现含铬废液的处理。
2. 还原法:还原法是将Cr(VI)还原成Cr(III)的方法。
常用的还原剂有亚硫酸氢钠、硫酸亚铁和硫酸氨等。
通过添加适量的还原剂,可以将Cr(VI)还原为Cr(III),从而使废液中的铬离子转化为易沉淀的物质。
随后,通过沉淀、过滤等步骤将沉淀物与废液分离,实现含铬废液的处理。
二、物理方法:1. 沉淀法:沉淀法是利用水中的化学反应,通过适当的pH调控和沉淀剂的添加,将废液中的含铬物质转化为沉淀物,实现废液处理的方法。
常用的沉淀剂包括氢氧化钙、氢氧化钠和氯化铁等。
添加沉淀剂后,废液中的铬离子与沉淀剂反应生成不溶性的沉淀物。
然后,通过沉淀、过滤等步骤将沉淀物与废液分离,从而实现含铬废液的处理。
2. 吸附法:吸附法是利用吸附剂将废液中的有害物质吸附捕集的方法。
常用的吸附剂有活性炭、氧化铁和离子交换树脂等。
通过将含铬废液与吸附剂接触,铬离子会被吸附剂表面的孔隙或活性位点吸附,从而实现废液的处理。
随后,通过过滤等步骤将吸附剂与废液分离,得到去除了铬离子的废液。
三、生物方法:1. 微生物还原法:微生物还原法是利用具有还原能力的微生物将废液中的铬离子还原为无毒的Cr(III)的方法。
例如,常用的微生物有硫酸还原菌、铁还原菌和亚硝酸盐还原菌等。
通过培养和优化微生物的生长条件,微生物能够将Cr(VI)还原为Cr(III),实现废液的处理。
含铬废水的处理
一、概述
含铬废水主要含有六价铬,也有少量的三价铬。
由于六价铬对农业生产及入民健康有严重危害,所以要进行处理。
石油化工企业的含铬废水主要来源于机修厂电镀车间的废电镀液、镀件漂洗水、设备冷却水和冲洗地面水等。
含铬废水所含污染物质比较复杂,但处理的主要对象是六价铬,不管用什么方式,百先都将六价铬变成三价铬,然后排放或回收利用。
二、治理方法
含铬废水的治理方法概括有硫酸亚铁法、离子变换法、活性炭吸附法、电解法和薄膜蒸发法等。
硫酸亚铁法比较简单,在沉淀他内投加硫酸亚铁,生成氢氧化铬和氢氧化铁沉淀,使六价铬转换成三价铬。
其它处理流程如图11—52,困11—53,图11—54,图11—55,图1I—56,图U—57,图U—58所示。
三、处理方法、操作条件及处理效果
各种方法的处理方法、操作条件及处理效果见表11—87。
含铬废水处理方法
一、总体介绍
铬废水是染料制造和电镀工业产生的污染物之一,因为其具有毒性、
腐蚀性和结晶毒性,对环境造成极大的危害。
针对污染源病害,许多国家
和地区开始实施严格的控制标准和生态修复技术,以确保环境可持续性。
本文主要介绍铬废水处理方法。
1、水解法
水解处理是一种降低铬废水含量和去除铬离子最常用的技术,主要是
用酸化剂将溶液中的铬离子还原为不溶于水的氢氧化铬,用沉淀剂分离成
沉淀液。
此法适用于水非常好含量非常低时,但当水的铬含量超过5mg/L 时,将不太可行。
2、氧化法
氧化处理是用氧化剂将溶液中的铬离子氧化为不溶于水的氢氧化铬,
再用沉淀剂分离成沉淀液的一种技术。
此法适用于低至中等的水中铬含量,但由于此处理法消耗能源,收集回收铬沉淀物困难,因此不适合于大规模
应用。
3、电解处理
电解处理是一种用电流将溶液中的铬离子电解析为铬氢气体和氯离子
的技术。
此方法主要用于去除低至中级的水中铬含量,但由于本身噪音大,产生大量碱性废水,因此不太适合大规模应用。
4、活性炭处理
处理是一种用来净化水中有毒和有害物质的技术,可以对铬废水进行有效的吸附和净化。
电镀含铬废水的铬的存在形式有Cr6+和Cr3+两种,其中以Cr6+的毒性最大。
含铬废水的处理方法较多,常用的有化学法、电解法、离子交换法等。
1、化学法电镀废水中的六价铬主要以CrO42-和Cr2O72--两种形式存在,在酸性条件下,六价铬主要以Cr2O72形式存在,碱性条件下则以CrO42-形式存在。
六价铬的还原在酸性条件下反应较快,一般要求pH<4,通常控制pH2.5~3。
常用的还原剂有:焦亚硫酸钠、亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、连二亚硫酸钠、硫代硫酸钠、硫酸亚铁、二氧化硫、水合肼、铁屑铁粉等。
还原后Cr3+以Cr(OH)3沉淀的最佳pH 为7~9,所以铬还原以后的废水应进行中和。
(1)亚硫酸盐还原法目前电镀厂含铬废水化学还原处理常用亚硫酸氢钠或亚硫酸钠作为还原剂,有时也用焦磷酸钠,六价铬与还原剂亚硫酸氢钠发生反应:4H2CrO4+6NaHSO3+3H2SO4=2Cr2(SO4)3+3Na2SO4+10H2O2H2CrO4+3Na2SO3+3H2SO4= Cr2(SO4)3+3Na2SO4+5H2O还原后用NaOH中和至pH=7~8,使Cr3+生成Cr(OH)3沉淀。
采用亚硫酸盐还原法的工艺参数控制如下:①废水中六价铬浓度一般控制在100~1000mg/L;②废水pH为2.5~3③还原剂的理论用量为(重量比):亚硫酸氢钠∶六价铬=4∶1焦亚硫酸钠∶六价铬=3∶1亚硫酸钠∶六价铬=4∶1投料比不应过大,否则既浪费药剂,也可能生成[Cr2(OH)2SO3]2 -而沉淀不下来;④还原反应时间约为30min;⑤氢氧化铬沉淀pH控制在7~8,沉淀剂可用石灰、碳酸钠或氢氧化钠,可根据实际情况选用。
(2)硫酸亚铁还原法硫酸亚铁还原法处理含铬废水是一种成熟的较老的处理方法。
由于药剂来源容易,若使用钢铁酸洗废液的硫酸亚铁时,成本较低,除铬效果也很好。
硫酸亚铁中主要是亚铁离子起还原作用,在酸性条件下(pH=2~3),其还原反应为:H2Cr2O7+6FeSO4+6H2SO4=Cr2(SO4)3+3Fe 2(SO4)3+7H2O用硫酸亚铁还原六价铬,最终废水中同时含有Cr3+和Fe3+,所以中和沉淀时Cr3+和Fe3+一起沉淀,所得到的污泥是铬与铁氢氧化物的混合污泥,产生的污泥量大,且没有回收价值,这是本法的最大缺点。
含铬废水处理设计方案1. 引言这份文档旨在提供一种高效、可行的含铬废水处理设计方案。
含铬废水是一种有毒有害的废水,必须经过适当的处理才能排放或回收利用。
本设计方案将介绍处理含铬废水的步骤和工艺,以确保废水经过处理后达到环境排放标准或回收再利用的要求。
2. 处理步骤2.1 废水预处理废水预处理是含铬废水处理过程的第一步。
这一步骤的目的是去除固体颗粒、悬浮物和油脂等杂质,以减轻后续处理步骤的负荷。
预处理包括以下主要步骤:- 筛网过滤:通过设置筛网来过滤掉较大的杂质和固体颗粒。
- 沉砂:将废水通过沉砂池,使沉积的固体颗粒沉入底部,从而得到较为清澈的水体。
2.2 铬离子去除铬离子是含铬废水中主要的有害物质,需要进行有效的去除。
以下是常用的铬离子去除方法:- 化学沉淀法:采用化学反应,将铬离子与适当的沉淀剂反应生成难溶于水的沉淀物,通过沉淀物的沉淀和过滤,实现铬离子的去除。
- 离子交换:利用具有选择性吸附和释放能力的离子交换树脂,将废水中的铬离子与树脂上的其他离子进行交换,从而实现铬离子的去除。
2.3 中和处理经过铬离子去除后,废水中可能存在一定的酸碱性。
为了保证废水的稳定性和安全性,需要进行中和处理。
常用的中和处理方法包括:- 添加碱性物质:向废水中加入适量的碱性物质,如氢氧化钠或氢氧化钙,以中和废水的酸性。
- pH调节:通过调节废水的pH值,使其接近中性。
2.4 混凝沉淀混凝沉淀是含铬废水处理的关键步骤之一。
混凝剂的添加能够促使废水中的颗粒物质聚集成较大的团块,便于沉淀。
以下是常用的混凝剂:- 高分子聚合物:添加一定量的高分子聚合物,使废水中的细小颗粒聚集成大颗粒,提高沉淀效果。
2.5 沉淀过滤经过混凝沉淀后,废水中的团块沉淀到底部形成泥浆状物质。
为了得到清澈的水体,需要进行沉淀过滤。
主要步骤包括:- 沉淀池:将废水通过沉淀池,使团块沉淀到底部。
- 过滤:将净化的废水通过滤料层,去除残留的固体颗粒。
3. 结论本设计方案详细介绍了含铬废水处理的主要步骤和工艺,包括废水预处理、铬离子去除、中和处理、混凝沉淀和沉淀过滤。
含铬废水处理含铬废水可采用电解法、化学还原法和活性炭吸附法等进行处理。
1.电解法(1)工艺流程电解法处理含铬废水的工艺流程如图7.1所示,其中凋节池的有效容积按不小于2h的平均流量计算。
(2)电解法处理含铬废水的工艺参数①废水的pH值。
电解后含铬废水pH值的提高程度与电解前废水中的Cr6+浓度和废水离子的组分有关。
Cr6+浓度越高,pH值提高得越多,一般电解后pH值提高1~4。
经验表明,当原水中Cr6+浓度在20mg/L以下时,如原水pH值在4.5~5范围内,电解后废水的pH值大于6,Cr(OH)3沉淀较为完全。
实践表明,原水pH值低虽对电解有利,但对氢氧化物的沉淀不利。
一般电镀厂的含铬废水的pH值为4~6.5,电解后为6~8。
因此,电解法处理含铬废水一般不需调整废水的pH 值。
②电解槽极板间距。
电解除铬装置的电解槽极板间距离多数为10mm,也有采用5mm 或20mm的。
减少极板间净距能降低极板间的电阻,使电能消耗降低,并可不用食盐。
但考虑到安装极板的方便,极距(净距)一般采用10mm。
③阳极钝化和极板消耗。
在一定条件下,由于铬酸根、硝酸根和磷酸根的作用,电解含铬废水时铁阳极表面会产生钝化现象,使铁板电化学溶解速度迅速降低,从而降低除铬效率。
为避免阳极钝化,可采用电流换向、投加食盐、降低pH值和提高电极间的水流速度(使雷诺数Re约为4400)等措施来实现。
当电极间的水流速度大于等于0.03m/s时,可使水流处于紊流状态。
阳极耗铁量主要与电解时间、pH值、食盐浓度和阳极电位有关。
当pH值为3~5、Cr6+浓度为50mg/L时,铁极板消耗量Fe:Cr6+(质量比)为(2~2.5):1。
铁电极的消耗量还与实际操作条件有关。
如电解时采用的电流密度过高,电解历时太短,则极板消耗量增加。
当电解槽停止运转时,槽中水放空后浸泡清水,导致极板氧化,也会增加铁极板消耗量。
极板的利用系数与铁板的厚度有关,一般为0.6~0.9。
化学处理法化学处理法主要有铁氧体处理法、亚硫酸盐还原处理法、槽内处理法等一、铁氧体处理法优点:硫酸亚铁货源广,价格低,处理设备简单,处理后达标不会产生二次污染,缺点:试剂投加量大,相应产生的污泥量大,污泥制作铁氧体时的技术条件较难控制,需加热耗能较多,处理成本较高。
铁氧体处理法适用于镀硬铬、光亮铬、黑格、钝化等各种含铬废水,同时也适用于含多种重金属离子的电镀混合废水,但是若废水中含有强配位剂、螯合剂时,会影响处理效果,,当废水中含有配位剂、螯合剂时需进行预处理,使其分解后再进入处理系统。
1、技术参数(1)还原剂投加量:Cr(六价):FeSO4·7H2O=1:26.7(质量比) (2)硫酸亚铁投加方式:分两次投加,第一次投加三分之二,第二次投加三分之一。
(3)PH值:控制在6以下,(4)还原反应时间:10-15分钟;沉淀时间:30-50分钟;处理周期一般为1-1.5小时。
(5)通气量:当采用压缩空气时,压力一般为(0.2-2.0)*105Pa,当废水六价铬为25mg/dm3以下时,可不通入空气,只需将药剂与废水搅拌均匀即可;当六价铬浓度在25-50mg/dm3时,通气时间为5-10分钟;当六价铬浓度在50mg/dm3以上时通气时间为10-20分钟。
(6)为了破坏氢氧化物的胶体状态,加速氢氧化物的脱水二生成铁氧体,可利用车间废气对部分污泥进行加热,到40度以上。
2、流程(1)处理量在10m3/d以下,或处理的废水浓度波动较大,或浓度较高的废镀液采用间歇式处理。
流程为:先将废水送至含铬废水集水池暂存,然后将废水泵入含铬废水处理槽,槽内设有蒸汽盘管,加热用,加入硫酸亚铁,氢氧化钠,反应后的废水经过离心机处理后,干渣外运处理。
清水排放处理;(2)水量在10m3/d以上,或处理废水浓度波动不大,采用连续式处理。
流程为:含铬废水先送至废水收集池暂存,废水收集池内设有自动控制系统,根据液位加碱和硫酸亚铁,搅拌反应后,将废水泵入气浮系统,上部浮渣送至沉淀槽,底部回收或排放。
处理含铬废水的新型技术含铬废水是工业废水中的一种重要组成部分,因其对环境和人体健康的危害,一直是环保领域的研究热点。
传统的处理方法,如化学沉淀、离子交换、电化学法等,存在着处理效率低、操作复杂、耗能高等缺点。
因此,研发一种高效、节能、环保的新型技术成为工业和学术界的切实需求。
一、生物法处理含铬废水生物法处理含铬废水是近年来较为常见的技术路线。
生物法可以分为传统生物法和新型微生物技术两类。
1.传统生物法传统生物法主要包括好氧法、厌氧法等。
其中,好氧法处理含铬废水的效果相对较差,处理量有限,主要缺点是受pH、温度、有机物质和氧气浓度的影响较大,容易出现污泥沉淀不良、COD 增高、对环境造成二次污染等问题。
而厌氧法则可以很好地解决好氧法的这些问题,但处理速度较慢,所需设备费用高,难以广泛推广应用。
2.新型微生物技术新型微生物技术适用于处理含高浓度铬的废水,能够有效地去除铬离子。
如基于电化学系统的微生物电化学处理技术,即微生物产生电流,同时用电流还原铬离子,达到去铬的效果。
这种技术处理含铬废水的效率高,同时又可以产生能源,具有良好的应用前景。
但目前还存在技术水平不成熟、对污泥耐受性低、运行成本较高等问题,需要进一步进行研发和改进。
二、高级氧化技术处理含铬废水高级氧化技术是在UV光照、臭氧氧化、Fenton法等过程中产生的强氧化剂作用下,对含铬废水进行处理。
通过氧化还原反应,将有毒有害的污染物质转化为无害物质,达到净化废水的目的。
高级氧化技术在处理含铬废水时具有处理效率高、处理效果稳定、处理过程中可控程度高等优点,因而受到环保领域的广泛关注。
三、纳米材料处理含铬废水纳米材料因具有更大的比表面积、更特殊的物理化学性质,越来越被应用于处理含铬废水的过程中。
纳米材料可以分解污染物质,同时能够快速、高效地去除铬离子,能够在短时间内去除大量的铬污染物。
纳米材料处理含铬废水具有工艺流程简单、放心安全、副产物产量低等优点。
含铬废水的处理方法
含铬废水处理方法常用的有电解法、离子交换法、化学法等。
而电解法、和离子交换法由于技术、成本要求比较高,一般是用于浓度较高的含铬废水作为预处理使用。
而含铬废水处理方法运用较为广泛的是化学法,只需在废水中投加重金属捕捉剂即可。
化学法无论是作为高浓度废水的后期处理,还是中低浓度的废水处理,都可以有效去除废水中的铬离子。
并将其降至达标排放。
案例展示
一、客户基本情况
1、废水水质:汽车零件加工
2、超标指标:铬离子
3、超标浓度:1.7ppm
4、达标要求:0.5ppm
5、污水日处理量:400-500吨
二、现场情况简介
客户现场已有相关处理重金属离子超标的工艺,不想再另外增设其他,因为会加大运营成本。
现场工艺如图:
结合其现场详细情况,工程师建议可以直接在工艺末端的反应槽投加希洁的重金属捕捉剂。
三、药剂投加量实验
实验小结:
重金属捕捉剂的投加量在200ppm就可以把铜离子控制在0.5ppm以下。
含铬废水处理介绍含铬废水是一种常见的工业废水,通常来自电镀、制革、纺织、染料等行业。
其中的铬离子对水体和环境有严重的污染危害。
因此,对于含铬废水的处理非常重要。
本文将介绍几种常用的含铬废水处理方法并分析其优缺点。
常用的处理方法化学沉淀法化学沉淀法是一种常见的含铬废水处理方法。
这种方法利用化学反应将废水中的铬离子转化为沉淀物,从而达到净化水体的目的。
其中常用的化学沉淀剂包括氢氧化钙、氢氧化钠和硫酸钠等。
化学沉淀法的优点是操作简单,投资成本较低。
然而,该方法的缺点是生成的沉淀物容易难以处理,且处理过程中产生的气体有可能对环境造成二次污染。
离子交换法离子交换法是一种通过溶液与固体之间的离子交换来处理废水的方法。
对于含铬废水,可以使用具有特殊功能的树脂或其他材料来吸附和固定铬离子。
离子交换法的优点是处理效果好,能够高效地去除废水中的铬离子。
然而,该方法存在着设备成本高、操作复杂以及更换固体吸附材料时产生的废物处理难题等问题。
生物处理法生物处理法使用微生物来分解和转化废水中的有机物和无机物。
对于含铬废水,可以利用铬还原菌将六价铬还原为三价铬,从而降低铬离子对水体的毒性。
生物处理法的优点是处理效果好、可持续性较高,并且能够有效处理一些难以去除的有机物。
然而,该方法的操作条件较为苛刻,需要控制好温度、氧气和营养物质等因素,且处理时间较长。
光催化法光催化法利用光催化剂吸收光能,产生活性氧和自由基,进而降解废水中的有机物和无机物。
对于含铬废水,可以使用特殊的光催化剂来分解和去除铬离子。
光催化法的优点是处理效果好、反应速度快,并且产生的副产物较少。
然而,该方法需要较强的光照条件和特殊的催化剂,投资成本较高。
结论综上所述,含铬废水处理是非常重要且复杂的问题。
不同的处理方法各有优缺点,具体选择何种方法取决于废水的成分、处理要求和经济考虑等因素。
在实际应用中,可以根据实际情况采用单一方法或多种方法的组合来处理含铬废水,以最大程度地降低污染物的浓度和对环境的影响。
南通农业职业技术学院毕业论文课题名称含铬废水的危害与处理方法浅析专业及班级城市水净化技术3111学号**********姓名邓珊指导老师周育红年月日含铬废水的危害与处理方法浅析摘要近年来,随着工业生产的飞速发展,环境逐步恶化,而铬化物已成为一种主要的环境污染物质。
铬是工业生产的重要元素之一,随着在工业上的使用,其化合物已对环境造成很大的污染。
含铬废水中铬的存在形式有六价铬和三价铬两种。
在铬化合物中,六价铬毒性最强,并且会随雨水溶渗流失,严重污染周围环境的土壤、河流及地下水源。
本文针对于工业含铬废水的危害及处理方法进行简要的分析比较。
关键词含铬废水危害处理方法Hazards and processing method of chromium-containingwaste water is analysedAbstractIn recent years, with the rapid development of industrial production, environmental deterioration gradually, and chrome has become a major environmental pollution. Chromium is one of the important elements of the industrial production, with the use of in industry, its compounds has caused great pollution to the environment. The presence of chromium in wastewater containing chromium form has two kinds of hexavalent chromium and trivalent chromium. Strongest in chromium compounds, the toxicity of hexavalent chromium, and with the rainwater seepage loss, serious environment pollutionof soil, rivers and underground water supplies. In this paper the harm and disposal of industrial wastewater containing chromium a brief analysis and comparison.。
Keywords Chromate waste water ;harm;Processing method目录1 引言 (1)2 关于含铬废水 (1)2.1含铬废水的来源及形态 (1)2.2含铬废水的成分与危害 (2)3 含铬废水的处理方法 (3)3.1 化学法处理含铬废水 (3)3.2 物理化学法处理含铬废水 (8)3.3 生物法处理含铬废水 (10)4 含铬废水处理技术的发展趋势 (11)全文结论 (13)致谢 (14)参考文献 (15)1 引言目前,中国处于发展中国家,工业经济飞速发展的同时也对环境造成了很大的影响。
但只治理不发展不符合我国的基本国情,所以我国现在采取的方法是边治理边发展。
工厂排出的废水严重影响着人们的身心健康,如含铬废水,含铬废水中的铬是一类有害物质,能在环境及人体中积累并对人体产生长远的不良影响。
因此,如何实现水资源合理配置、科学保护、循环利用的重要手段,对建设资源节约型、环境友好型社会意义重大,对我国经济又好又快发展意义重大。
所以,处理含铬废水就显得尤为重要。
如何有效的处理含铬废水降低其对环境和人类的危害是我们所需要探讨的问题,对于再现一个洁净、健康的城市生存环境具有重大意义。
目前,国内对含铬废水处理的方法主要有化学法、物理化学法、生物法等,其主要采用的是化学法。
本文通过查找相关文献,并结合所学知识对含铬废水的危害和处理方法进行简明的归纳总结,并分析其处理技术的发展趋势。
2 关于含铬废水2.1含铬废水的来源及形态铬及其化合物在工业上广泛应用,含铬废水主要来源于化工、电镀、制革、颜料、轻工纺织、采矿冶炼、照相材料、铬盐生产等一些行业。
汽车、摩托车行业的铝件化学氧化也会产生超标的Cr 6+废水和高浓度的铬化废液;家电行业新兴的锌件涂装生产线排出的废水里也含有六价铬,而且超出了排放标准。
铬化合物常见的形态有Cr 3+和Cr 6+,在工业废水中,Cr 6+主要以Cr 2O 72-、CrO 42-、HCrO 4-等阴离子存在,受水体pH 值、温度、氧化还原物质、有机物等因素的影响,这三种离子可以相互转化[1]。
Cr 2O 72- + H 2O ↔ HCrO 4-↔ 2CrO 42- + 2H + 橙色 黄色在酸性范围内,废水中Cr 2O 72-、CrO 42-、HCrO 4-三种离子同时存在,在pH 较高时,废水中则只含有CrO 42-离子。
2.2含铬废水的成分与危害2.2.1含铬废水的成分含铬废水来源广泛,成分复杂,其主要成分有Cr 3+、Cr 6+、Zn 、Ni 、Cu 、Sn 、Pb 、SO 42-、Cr(OH) 2、Cr 2O 3、Na 2CrO 4等。
2.2.2含铬废水的危害(1) 对地表水的危害含铬废水中铬对地表水的危害主要体现在两个方面:① 地表水的变化使人们发生感官上的影响,Cr 6+可使地表水的颜色呈黄色并具有馊味,并且由于Cr 6+在一定条件下可以被还原为Cr 3+,Cr 3+在中性和碱性的条件下形成Cr(OH)3沉淀,其可以使水变浑浊影响水体的观赏价值;② 对水体自净作用的影响较大,水中的铬可在鱼的骨骼中积累,此时Cr 3+ 比Cr 6+的毒性还大。
浓度为 3.0mg/L 即对淡水鱼有致死作用;浓度为0.01mg/L ,便可使一些水生生物致死,使水体的自净作用受到抑制。
(2) 对植物的危害铬也是植物生长所必需的微量元素之一,适量的铬含在土壤中能够促进作物的生长,而Cr 6+是一种很大的致畸、致突变剂。
作物受铬污染后,作物幼苗的发育就会受到很大影响,降低产量,严重的会导致作物死亡。
有关实验表明,水体中含Cr 6+的浓度大于0.1mg/L 时,就会开始出现作物种子萌芽受到抑制;当Cr 6+浓度为5mg/L 时,小麦的生长就会表现出受害症状。
(3)对人和动物的危害铬对局部有刺激、腐蚀作用,也可导致呼吸障碍。
铬对皮肤的急性毒性表现为皮肤的刺激和腐蚀作用所引起的急性皮肤糜烂及皮肤炎。
铬化物具有致癌、致畸、致突变的作用,目前世界公认某些铬化合物可致肺癌。
称为“铬癌”。
铬经呼吸道入侵,可引起鼻炎、咽炎、支气管炎等。
呼吸道被长期的损害下去,还会引起肺部的一些疾病,如肺气肿、肺硬化甚至肺癌等疾病。
皮肤长期接触铬化合物可引起接触性皮炎或湿疹,多见于手背、手腕、前臂等裸露部位的红斑、丘疹,局限性。
对于各过敏者,也见于非接触部位。
铬还可以引起皮肤溃疡,又称“铬疮”。
3 含铬废水的处理方法目前,国内对于含铬废水的处理方法主要分为化学法、物理化学法、生物法等,下面将对这几种处理方法加以介绍。
3.1 化学法处理含铬废水目前,处理含铬废水国内外最常见的方法是化学法。
化学法处理含铬废水的优点是:资金投资少、处理成本低、操作简单、广泛适用于多类含铬废水治理。
化学法是用氧化还原反应或是中和沉淀反应将有毒、有害的物质分解为无毒、无害物质或将重金属经沉淀和上浮从废水中出去。
化学法处理含铬废水,常用的有药剂还原法、铁氧体法、电解还原法等。
其中应用最多的为药剂还原法。
3.1.1 药剂还原法还原沉淀法是目前应用较为广泛的含铬废水处理方法。
基本原理是在酸性条件下(pH=2~3)向废水中加入还原剂,将Cr6+还原成Cr3+然后再加入石灰石或氢氧化钠,使其在碱性条件下(pH= 7.5~9.0)生成氢氧化铬沉淀,从而去除铬离子。
可作为还原剂的有:亚硫酸钠(Na2SO3)、亚硫酸氢钠(NaHSO3)、焦亚硫酸钠(Na2S2O5)、硫代硫酸钠(Na2S2O3)、硫酸亚铁、二氧化硫、水合肼(N2H4·H2O)、铁屑、铁粉等[2]。
还原沉淀法具有一次性投资小、运行费用低、处理效果好、操作管理简便的优点,因而得到广泛应用;但缺点是:生成的泥渣量大、难以回收利用、易产生污泥的二次污染。
在采用此方法时,还原剂的选择是至关重要的一个问题。
以Na2SO3、FeSO4还原剂为例进行说明:(1)Na2SO3还原法①在酸性条件下,向含铬废水投加还原剂NaHSO3,使水中Cr6+还原为Cr3+,调整废水pH至碱性,使Cr3+生成难溶的Cr(0H)3而除去。
化学反应为:2H2Cr2O7+ 6NaHSO3+ 3H2SO4→2Cr2(SO4)3+ 3Na2SO4+ 8H2OCr2(SO4)3+ 6NaOH →2Cr(OH)3↓+ 3Na2SO4② Cr6+的还原Cr 6+的还原率取决于反应时间,废水pH 值,还原剂投加量等因素。
废水pH值和反应时间对Cr 6+还原效果的影响见图1[3]。
图1 pH 值和反应时间对Cr 6+还原效果的影响结果表明,废水pH 值低,有利于Cr 6+的还原,而pH>3时,反应速度变得很慢。
考虑到过低pH 值造成酸耗大,增加处理成本,也给设备管道的防腐增加麻烦,因此实际生产中,控制pH 值在2.5~3.0之间。
足够的还原剂投加量,是使Cr 6+全部还原的必要条件,由于废水中其它杂质的影响, 实际投药量要比理论投药量高30%~60%。
③ Cr(OH)3的沉淀Cr(OH)3呈两性,pH 值过高时(pH>9),已生成的Cr(OH)3会再度反溶为NaCrO 2;而pH 太低(pH<5.6),沉淀不能生成。
溶液pH值对Cr(OH)3沉淀效果的影响见图2[4]。
可见pH 在8~9之间,Cr(OH)3沉淀最完全,溶液中残留Cr 3+最少。
在实际生产中,控制pH 在8左右,反应时间20~30min。
图2 pH 值对Cr(OH)3沉淀的影响③ 沉淀剂的选择沉淀剂有石灰、NaOH 、Na 2SO 3等。
它们的优缺点见表1。
表1 沉淀剂比较4FeSO 4—石灰法处理含铬废水是一种成熟的方法,适用于含铬浓度大的废水。
优点是药 剂来源容易,方法简单,处理敝果好;缺点是占地面积大,污泥体积大,出水色度高,适用于小厂。
其反应原理为[5]: ① 酸化还原(pH 2~3)6FeSO 4 + 2H 2Cr 2O 7 + 6H 2SO 4 = 3Fe 2(SO 4)3 + Cr 2(SO 4)3 + 7H 2O ② 碱化沉淀(pH 8.5~9.O)Cr 2(SO 4)3 + 3Ca(OH)2 = 2Cr(OH)3 ↓+ 3CaSO 4用硫酸亚铁还原六价铬,最终废水中同时含有Cr 3+和Fe 3+,所以中和沉淀时Cr 3+和Fe 3+一起沉淀,所得到的污泥是铬与铁氢氧化物的混合污泥,产生的污泥量大,且没有回收价值,这是本法的最大缺点。