處理量 |
3000m3/h |
加工定制 |
是 |
主體材質 |
玻璃鋼 |
品牌 |
天環凈化 |
如皋pp材質一體化污水處理設備遠程指導 常規脫除重金屬離子的方法有化學沉淀、電化學、吸附、離子交換、膜分離等,除此之外,還有一些近些年新提出的方法用于重金屬離子脫除,例如,水合物法脫除廢水中的重金屬離子。
如皋pp材質一體化污水處理設備遠程指導
在礦化水化學成分中加入表面活性劑,用乳化機在1200r/min下迚行高速剪切,將剪切結果放入分液漏斗中,保持靜置狀態5h,分離出下層隱含的污水用作實驗研究,污水處理時間不會超過2min。
1.2.2 絮凝劑合成
在一定體積四口燒瓶中加入配比好的混合劑,同時加入適量溶解助劑,攪拌使混合物溶解。在混合物中通入一定氮氣,保證在一定轉速下,以0.5mL/min速度慢慢注入復合引収劑(K2S2O8-NaHSO3-AIBN),同時使水溫升高到50℃,保證出現反應時間為4~6h,將得到的膠體提純,去除未反應的膠體,獲取合成產物在恒溫箱中烘干,并粉碎待用。
1.2.3 絮凝劑分析
利用Bruker-Tensor27型號傅里葉紅外光譜儀器,分析絮凝劑IR譜,保證變化波數范圍在300~3000cm-1。
1.2.4 絮凝劑效果評價
按照《絮凝劑評定斱法(SYT5796-93)》行業標準,現場取試驗區塊,將污水樣品置于60mL比色管中,并放入恒溫水浴預熱至設定溫度即可。在比色管中加入絮凝劑,并利用玻璃棒迚行攪拌,使絮凝劑與采出液充分混合,并重新將比色管放置在恒溫水浴之中靜置,30min后觀察污水混濁程度和含污量。
(1)采出污水混濁程度:將污水放置在比色管之中,放置2h候通過TUBR550T混濁儀器測試污水混濁程度。
(2)采出污水含量:使用765PC型號光分光度計測量含污量,以350nm作為吸收波長。具體測量過程:使用移液管從試管中取出20mL水,注入到分液漏斗中,加入5mL15%的NaCL溶液破乳,再使用55mL石油萃取2次,使用紫外分光光度計在350nm波長下測量吸光度,由此求取含污量。
1.2.5 實驗方案
(1)獲取濃度在0.25%表面活性劑界面張力值;
(2)采用切割小塊斱巖心迚行自吸排污量測定,再將巖心浸泡在表面活性劑之中,再次迚行自吸排污量測定;
(3)利用真空泵將巖心抽成真空狀態,并保持在3h以上,通過手搖泵飽和地層水,記錄飽和水量;
(4)巖心迚行飽和處理,記錄保護污染量,放置在50℃恒溫箱之中,并放置在8h之上;
(5)全部實驗溶液為“水驅95%+0.1PV表面活性劑與后續水驅":斱案1:0.35%污水磺酸鹽與0.7%聚合物溶液;斱案2:0.35%甜菜堿與0.7%聚合物溶液;斱案3:0.35%十二烷基苯磺酸鹽與0.7%聚合物溶液。
(6)按照斱案迚行治理污水實驗,保持注入速度為0.3mL/min,每隑25min記錄一次,并保持后續水驅含水率為99%。
一般認為比重大于5g×mL-1的元素可以稱為重金屬,重金屬是自然界天然組成部分。人類活動中的礦山廢水、冶煉廠排出液、電鍍液、鑄造排出液以及其它金屬加工過程也不可避免會含有重金屬離子,這些重金屬離子包括銅離子(Cu2+)、鋅離子(Zn2+)、鉻離子(Cr2+)、鎳離子(Ni2+)、鎘離子(Cd2+)等,現代工業的迅速發展大大增加了這些重金屬的排放量。
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重金屬可在有機體里富集,且較難降解,容易引發疾病,對人類健康帶來危害,甚至可能危及整個生態系統。此外,重金屬很難脫除,對環境會造成污染。因此,脫除廢水中的重金屬離子具有生態保護、環境保護雙重意義。
常規脫除重金屬離子的方法有化學沉淀、電化學、吸附、離子交換、膜分離等,除此之外,還有一些近些年新提出的方法用于重金屬離子脫除,例如,水合物法脫除廢水中的重金屬離子。
本文分別介紹了常規脫除重金屬離子方法以及新型脫除重金屬離子方法近些年研究進展,同時對未來廢水中重金屬離子脫除研究進行評述。
1、常規脫除重金屬離子的方法
1.1 化學沉淀法
化學沉淀法是通過加與化學質進行化學絮凝,然后將沉淀進行分離,從而實現重金屬離子脫除的方法?;瘜W沉淀主要是形成難溶物質,如氫氧化物、碳酸鹽沉淀、硫化物沉淀、鐵酸鹽沉淀等。以形成鐵酸鹽沉淀脫除重金屬為例,此種也稱“鐵氧體法",通常情況下此種方法用于處理廢水中重金屬離子實驗溫度在65℃以上。出于節能考慮,需將處理溫度降至常溫或室溫。添加晶種、降低二價鐵離子氧化速率,延長老化時間與提高pH值等均用于嘗試室溫鐵氧體法。例如Klas等通過研究了室溫下通過鐵氧體法脫除Zn2+、Co2+、Ni2+等重金屬離子。除了脫除單一重金屬離子,在多種重金屬離子存在下,化學沉淀法也可以進行一定的嘗試,如Fang等通過加入硫化鋅分步將汞離子、銅離子、鉛離子、鎘離子等形成相應的硫化物進行沉淀脫除重金屬離子?;瘜W沉淀法對于重金屬離子濃度較高的情況具有很好的處理效果,但是重金屬離子濃度很低的情況下,處理效果不佳。
1.2 電化學法
電化學方法是利用電極使金屬離子遷移,發生氧化還原反應析出達到脫除重金屬離子的目的。因為整個過程需要利用電能,對于重金屬離子含量較少而言,將其脫除需要要能耗相對較大,因此,電化學方法對重金屬離子濃度較高的廢水較為適用。針對電化學方法,研究較多的為土壤的修復過程。但電化學修復土壤的方法可嘗試用于廢水中的處理,如Fu等用電化學方法脫除重金屬鎘,他們發現,相對于去離子水,加入檸檬酸對鎘金屬與鎘離子有更高的脫除效率,可嘗試在廢水中加入檸檬酸,然后用電化學方法對重金屬離子脫除效率進行研究,看是否會提高鎘離子或其它重金屬離子的脫除效率。此外,電化學方法處理重金屬離子或回收重金屬一般都會采用平板電極,普通平板電極不可避免存在濃差極化現象,因此,可以引入旋流電沉積技術減少或解決電化學法處理廢水中重金屬離子中出現的濃差極化現象。圖1展示了平板電沉積與旋流電沉積過程示意圖。