氟废水处理方法汇总

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含氟废水处理大汇总目前含氟废水的主要处理方法是化学沉淀法和吸附法,这两种方法存在处理后出水很难达标、泥渣沉降缓慢且脱水困难等缺点。

冷冻法、离子交换树脂法、超滤法、电渗析等,因为处理成本高,除氟效率低,多停留在实验阶段,很少推广应用于工业含氟废水治理。

笔者认为,应围绕沉淀法吸附法为主体工艺,后续深处理工艺,提高效率,节约成本,应对含氟废水的特点,开发合理工艺。

化学沉淀法一、Ca(OH)2+PAC+PAM+ 吸收塔法污水处理工艺流程当水中含有一定数量的盐类,如氯化钠、硫酸钠、氯化铵时,将会增大氟化钙的溶解度。

含氟废水中加入石灰与氯化钙的混合物,经中和澄清和过滤后,pH为7~8时,废水中的总氟含量可降到10 mg/L 左右。

在任何pH下,氟离子的浓度随钙离子浓度的增大而减小。

磷酸盐,钙盐、磷酸盐、氟三者的摩尔比大约为(15~20)∶2∶1三氯化铝氯化钙、三氯化铝和氟的摩尔比为(0.8~1)∶(2~2.5)∶1二、吸附剂种类吸收法:1996年,德国的一项专利是利用硅胶来除去水中的氟。

1997年.曰本的另一专利中报道,一种除氟方法是在水中加入ca盐,使得F与Ca形成CaF2,再加入AL(OH)3胶体等。

这也是利用吸附法除氟。

同年.日本又以AL3+与Ca2+共同作用,调整pH至适宜值,可大量除氟。

美国、台湾、印度对此也进行了许多研究,如美国于1991成功的制得多孔微粒氧化锆氟吸附剂。

台湾用一种已用的催化剂作为除氟剂,取得了很好的效果。

I996年,印度同样得到吸附氟离子效果很好的改性氟石。

国内这几年也制得了许多效果很好的氟吸附剂。

如改性氧化铝吸附剂、两性淀粉吸附剂、负载镧改性纤维吸附剂等等,处理台氟废水具有明显优于其他氟处理剂的特点-根据所用的原料,可以将氟吸附剂分为铝吸附剂、天然高分子吸附剂、稀土吸附剂和其他类吸附荆。

吸附是发生在两相界面处的成分浓缩,吸附剂之所以具有良好的吸附特性,主要是由于它有密集的细孔结构和巨大的比表面积,或具有可以与吸附质分子形成化学键的基团,为此,吸附行为可分为物理吸附与化学吸附。

一般吸附剂的吸附机理都是与Langmuir机理有关的。

利用吸附剂表面与吸附质之间的作用力来完成的。

下面就它们的机理作一介绍。

1.含铝类吸附剂吸附机理活性氧化铝之所具有较好的吸附性能,这与它的结构有关。

表面干燥的氧化铝表面第一层由氧离子构成,氧离子与第二铝离子相连接,其量只为第二层氧离子的一半。

因此,有一半的铝离子将暴霹于表面上,第二层的氧离子正好符合AI2O3的AL/O比,与氟离于结合力较强。

X光电子能谱的研究表明,活性氧化铝对F的吸附是通过对NaF的化学吸附米实现的:A12O3 +Na+ F——AL2O3NaF在一些水合的A12O3表面,F-可发生氢键吸附。

在物理吸附中,铝盐水解生成的AL3(OH)4 5+、AL7(oH)174+和AL13O4(oH)177+等高价阳离子,通过静电作用吸附F-。

铝盐除氟常常与钙盐相结台,主要是因形成了难溶的含氟化合物,如CaCI2和ALCL3合用时,形成一种由Ca、AL及F组成的络台物,但是其具件组分和结构尚特进一步研究。

分子筛又称沸石,是一种水合硅酸盐类,分子筛是一种笼形孔洞骨架的晶体,经脱水后空间十分丰富,具有很大的内表面积,可以吸附相当数量的吸附质。

同时内晶表面高度极化,晶体空隙内部具有强大的静电场起作用,微孔分布单一均匀,并且有普通分子般大小,宜于吸附分离不物质的分子筛吸附的显著特征之一就足它具有选择吸附性能。

这种选择吸附性能有两种情况:一种是单纯根据分子的形状与大小来筛分子:另一种是根据分子极性、不饱和度、极化率来选择吸附。

此外分于筛还具有在低分压(低浓度)及较高温度下吸附能力强的优点。

2.天然高分子除氟机理一般高分子型吸附剂是两性的。

两性高分于水处理剂可分为两性淀粉、两性纤维素、两性植物胶。

对于改性原料的选择.世界各国依据各自的自然条件,侧重点不同。

我国目前改性植物胶为主要的水处理剂。

其中两性淀粉的制各是淀粉葡糖糖苷中羟基的反应活性,将其分别与阴、阳离子醚化剂反应得到的。

阴离子一般是有羧基、磷酸基或磺酸基构成的;阳离子基团是季胺基团构成的。

如最早制备的两性淀粉是用低取代度的阳离子淀粉与正磷酸进行热反应制成的。

两性纤维素是以羧甲基纤维紊为原料,在碱性条件先与3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵反应(或与三乙基氯化铵反应),可以得到含有羧甲基又有季铵盐基团的两性纤维素,这些活性基团增加了它的吸附力。

两性型壳聚糖吸附剂足以甲壳素为原料,在碱性条件下,与一氯乙酸反应引入羧甲基,同时进行水解脱乙酰基,制成的两性壳聚糖,有优越的吸附效果的。

含有许多根据壳聚糖的结构进行改性制成的各种两性壳聚糖,在水处理中发挥较好的效果。

至于茶叶质铁吸附剂的制备是利用了酚醛树脂的反应原理,茶叶中台有许多酚基,用甲醛处理后就使得一部分酚基与甲醛反应.生成结构复杂、分子庞大的多酚基、多羧基的化合物。

减少茶多酚在水中的溶解度,茶叶质中的多酚基和多羧基与Fe3+络合,结合力很强的。

F-是一种在无机离子中与Fe3+络台很强的络台剂,可以将茶叶质中的络合力相对较弱的有机物取代了,从而被吸附。

但是在茶叶质中的吸附机理较复杂,仍在进行深入研究中。

3.稀土吸附剂除氟机理锆水合氧化物的离子交换与吸附性质是由其表面羟基相关的质子化反应引起的。

但是太多数的稀土用作吸附剂都是将稀土负载在大表面积纤维状的物质上。

因为纤维状吸附剂具有较大的比表面积和较强的机械强度,而稀土与F-的配位能力强。

所以稀土金属氧化物对水中的氟离子具有较高的吸附容量,较强的吸附选择性。

将它加载到纤维基体上可望得到集纤维本身特点与稀土元素对氟离子的高吸附容量及高选择性于一体的氟吸附剂。

4.其他类吸附剂除氟机理各类吸附剂的踩氟机理与各自的体系有关。

如羟基磷酸钙对氟离子的吸附是通过对CaF2的化学吸附来实现的;氢氧化镁对氟离子的吸附机理与氢氧化铝相似。

由于各种除氟剂除氟机理的复杂性,许多除氟机理还在研究中。

三、铝盐絮凝沉淀法氟离子废水的絮凝沉淀法常用的絮凝剂为铝盐。

铝盐投加到水中后,利用Al3+与F- 的络合以及铝盐水解中间产物和最后生成的矾花对氟离子的配体交换、物理吸附、卷扫作用去除水中的氟离子。

与钙盐沉淀法相比,铝盐絮凝沉淀法具有药剂投加量少、处理量大、一次处理后可达国家排放标准的优点。

硫酸铝、聚合铝等铝盐对氟离子都具有较好的混凝去除效果。

使用铝盐时,混凝最佳pH为6.4~7.2,但投加量大,根据不同情况每m3水需投加150~1000 g,这会使出水中含有一定量的对人体健康有害的溶解铝。

使用聚铝后,投加量可减少一半左右,絮凝沉淀的pH范围扩大到5~8 。

聚铝的除氟效果与聚铝本身的性质有关,碱化度为75%的聚铝除氟最佳,投加量以水中F与Al的摩尔比为0.7左右时最佳。

铝盐絮凝沉淀法也存在着明显的缺点,即使用范围小,若含氟量大,混凝剂使用量多,处理费用较大,产生污泥量多;氟离子去除效果受搅拌条件、沉降时间等操作因素及水中SO42-,Cl-等阴离子的影响较大,出水水质不够稳定,这与目前对混凝除氟机理认识还很不够有关,研究絮凝除氟机理具有明显的现实意义。

铝盐絮凝去除氟离子机理比较复杂,主要有吸附、离子交换、络合沉降三种作用机理。

(1)吸附。

铝盐絮凝沉淀除氟过程为静电吸附,最直接的证据是AC或PAC含氟絮体由于吸附了带电荷的氟离子,正电荷被部分中和,相同pH条件下ζ电位要比其本身絮体要低。

另一证据是当水中SO42-,Cl-等阴离子的浓度较高时,由于存在竞争,会使絮凝过程中形成的矾花对氟离子的吸附容量显著减少。

铝盐絮凝除氟过程中生成的具有很大表面积的无定性的Al(OH)3(am)絮体,对氟离子产生氢键吸附。

氟离子半径小,电负性强,这一吸附方式很容易发生,这已在铝盐除氟絮体红外光谱中得到证实。

不管是化学吸附还是物理上的静电吸附,只要是离子吸附方式,就会使铝盐水解阳离子所带的正电荷降低,从而使絮体的ζ电位值下降。

AC和PAC含氟絮体的ζ电位都比本身絮体的ζ电位低,说明铝盐除氟过程中离子吸附是一重要的作用方式。

XPS试验表明,絮体对NaF和HF的吸附为分子吸附。

这两种吸附的具体方式尚有待于进一步研究,最有可能的是氟离子先以氢键或静电作用方式吸附到絮体上,然后钠离子和氢离子作为电荷平衡离子吸附到上面而构成分子吸附。

(2)离子交换。

氟离子与氢氧根的半径及电荷都相近,铝盐絮凝除氟过程中,投加到水中的Al13O4(OH)147+等聚羟阳离子及其水解后形成的无定性Al(OH)3(am)沉淀,其中的OH-与F-发生交换,这一交换过程是在等电荷条件下进行的,交换后絮体所带电荷不变,絮体的ζ电位也不会因此升高或降低,但这一过程中释放出的OH-,会使体系的pH升高,说明离子交换也是铝盐除氟的一个重要的作用方式。

(3)络合沉淀。

F-能与Al3+等形成从AlF2+,AlF2+,AlF3到AlF63-共6种络合物,溶液化学平衡的计算表明,在F-浓度为1×10-4~1×10-2 mol/L的铝盐混凝除氟体系中,pH为5~6的情况下,主要以AlF2+,AlF3,AlF4- 和AlF52-等形态存在,这些铝氟络合离子在絮凝过程中会形成铝氟络合物(AlFx(OH)(3-x)和Na(x-3)AlFx)或夹杂在新形成的Al(OH)3(am)絮体中沉降下来,絮体的IR和XPS谱图最终观察到的铝氟络离子AlFx(3-x)+一部分是络合沉降作用的结果,另一部分则可能是离子交换的产物。

四、戈尔薄膜液体过滤器法钢厂在生产不锈钢板、带、管等产品时,需用HF-HNO3混合酸对不锈钢材表面进行酸洗处理,在此过程因冲洗产生大量酸性含氟废水,其pH值在2左右,主要成分有氟离子和Fe、Cr、Ni、Mn等重金属离子。

目前该类废水主要采用石灰法中和混凝沉淀处理,由于生成的氟化钙溶度积较大,采用常规的斜板(管)沉淀池或平流沉淀池氟化物沉淀不完全,出水氟离子浓度在20 mg/L左右,无法达标。

若将该水回用,往往因为水中残留较多的氟离子和铁离子造成不锈钢产品表面黄斑,影响产品外观质量。

上海五钢(集团)有限公司钢管分公司现年产不锈钢管5000余吨,在用HF-HNO3混合酸进行表面酸洗处理中平均排出酸性含氟废水1 000 t/d左右。

该公司于1988年建成一套40 m3/h的含氟废水处理设施,采用电石渣悬浊液中和,碱式氯化铝混凝沉淀,两级斜板沉淀池去固处理工艺。

经近10年运行,出水氟离子浓度始终未能达标。

为此,在采用戈尔薄膜液体过滤器处理合金钢酸洗冲洗水获得成功的基础上,试用高效的戈尔薄膜液体过滤器,对经电石渣悬浊液中和的废水进行固液分离,探索其去除氟离子和重金属离子的可行性及运行条件。