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化工廢水

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  • 公司名稱三滴水水處理科技有限公司
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  • 更新時間2021/7/27 14:08:10
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化工廢水

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東莞市三滴水水處理科技有限公司是專業從事純水、凈水、污水、中水處理工程的*。作為水處理行業中的技術先鋒,與國內外多家水處理科研單位合作,不斷開發特色純水處理技術,污水處理與中水回用技術,追求國人健康、環境治理、經濟效益和社會效益多贏局面,為節約型社會的和諧可持續發展提供強大的技術支持和高效的優質服務。


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  三滴水在技術研發方面取得了突破,成功開發出一體化實驗室水處理設備、一體化凈水設備、一體化洗車水處理設備、電鍍廢水處理機和一體化生活污水處理設備。


  三滴水高瞻遠矚的發展戰略,精益求精的技術創新,穩健務實的經營模式,為社會把更多的污水、廢水、低質量的水利用起來,從而創造出更多的環境價值和社會價值。新的時代,新的征程,三滴水不斷向世界傳遞水處理產品、技術和“滴水”精神,共同締造更加*的水處理科技......

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化學法主要包括化學沉淀法和電解法,主要適用于含較高濃度重金屬離子廢水的處理。
化工廢水 產品信息

水中重金屬的化學法處理的介紹

化學法主要包括化學沉淀法和電解法,主要適用于含較高濃度重金屬離子廢水的處理。

2.2.1 化學沉淀法

中和沉淀法,硫化物沉淀法,鐵氧體沉淀法,鋇鹽沉淀法,淀粉黃原酸酯沉淀法,

化學沉淀法的原理是通過化學反應使廢水中呈溶解狀態的重金屬轉變為不溶于水的重金屬化合物,通過過濾和分離使沉淀物從水溶液中去除,包括中和沉淀法、硫化物沉淀法、鐵氧體共沉淀法。由于受沉淀劑和環境條件的影響,沉淀法往往出水濃度達不到要求,需作進一步處理,產生的沉淀物必須很好地處理與處置,否則會造成二次污染。

2.2.2 電解法處理

電解法是利用金屬的電化學性質,金屬離子在電解時能夠從相對高濃度的溶液中分離出來,然后加以利用。電解法主要用于電鍍廢水的處理,這種方法的缺點是水中的重金屬離子濃度不能降的很低。所以,電解法不適于處理較低濃度的含重金屬離子的廢水。

還原法

含金屬離子廢水用還原劑接觸反應,將金屬離子由高價還原至低價。還原劑常用的是*和亞硫酸鹽。例如,沉淀銅法是讓廢水通過裝有鐵屑的流槽中, Cu2+被還原為Cu,積于鐵屑表面而加以回收。

化學還原法

利用重金屬的多種價態,加入一定的氧化劑和還原劑,使重金屬獲得人們所需價態[8]。這種方法能使廢水中的重金屬離子向更易生成沉淀或毒性較小的價態轉換,然后再沉淀去除。常用的還原劑有、亞硫酸氫鈉、*等。在實際操作中要注意使用適當的試劑,使生成物低毒或無毒,避免二次污染,同時還要考慮試劑的經濟性和來源廣泛性。此方法一般用在廢水預處理過程中。日本同冶礦業公司發明的鐵粉法用于去除含鉻廢水,不僅能還原六價鉻離子,而且還可利用鐵活性較高的特點固化重金屬離子,以金屬形式析出,利于重金屬回收,但缺點是占地面積大,產生廢渣量大。

凝聚-絮凝法

向污水中投加凝聚劑,使污水中的膠體顆粒失去穩定性而下沉。為了使顆粒增大,凝聚后進行絮凝使不穩定的顆粒變成大的絮狀物[5]。一般情況下,凝聚-絮凝法需要調節pH,而且需要加入鐵鹽/鋁鹽作為凝聚劑以克服顆粒間的排斥力。一般情況下,凝聚-絮凝法能處理重金屬濃度不超過100 mg/L或高于1000 mg/L 的污水。和中和沉淀法相似,凝聚-絮凝法的pH 11.011.5 是效的

氣浮法

氣浮法處理電鍍廢水時,須先將重金屬離子析出,加入表面活性劑物質,使重金屬析出物疏水化,然后粘附于上升氣泡表面,通過上浮去除。按粘附方式不同將氣浮法分為離子氣浮、泡沫氣浮、沉淀氣浮和吸附膠體氣浮4 大類。離子氣浮是重金屬離子和表面活性劑直接形成沉淀,然后粘附于氣泡上的分離方法。如脂肪族有機化合物RM

去除Cr6+。泡沫氣浮是重金屬通過表面活性劑的橋梁作用直接與氣泡粘附。沉淀氣浮特征是重金屬離子先形成化學沉淀,然后通過表面活性劑或直接粘附于氣泡上,形成的沉淀形式有氫氧化物、硫化物等,常用的表面活性劑是月桂磺酸鈉。膠體氣浮是利用絮凝劑FeCl3

AlCl3,先形成氫氧化物膠體,然后廢水重金屬離子被膠體吸附,通過表面活性劑或直接粘附于氣泡上。氣浮法對處理稀的電鍍廢水具有*優點:重金屬殘留低,操作速度快,占地少,廢水處理量大,生成的渣泥體積小、重金屬含量高、運轉費低。但出水鹽分和油脂含量高,浮渣和凈化水回用問題需進一步解決。

高分子重金屬捕集劑法

高分子重金屬捕集劑法是指利用高分子基體具有親水性的螯合形成基的特點,與水中的重金屬離子選擇性的反應生成不溶于水的金屬絡合物,從而達到去除重金屬離子的目的。重金屬捕集劑可采用二烴基二硫代磷酸的銨鹽、鉀鹽或鈉鹽,活性基團(給電子基團)為二硫代磷酸。因為活性基團中的硫原子電負性小、半徑較大、易失去電子

并易極化變形產生負電場,故能捕捉陽離子并趨向成鍵,生成難溶于水的二烴基二硫代磷酸鹽。當捕集劑與某一金屬離子結合時,均通過其結構中的2 個硫與烴基及磷酸根和金屬離子形成多個環,生成穩定且難溶于水的金屬螯合物。處理重金屬廢水時反應的效率較高,污泥沉淀快,含水率低,并具有良好的選擇性,可將部分重金屬離子與

其他離子分離、回收再利用,從而克服了傳統化學處理法的不足,為后續的處理提供了方便,特別對重金屬含量低的廢水,處理費用相對較低,有很好的應用前景。

 

 

 

 

 

近年來,一種將傳統的離子交換與電滲析結合的技術,電去離子(EDI,electrodeionization)技術,引起了人們的極大興趣。隨著EDI技術的不斷發展,已有一些研究者開始嘗試用EDI來處理重金屬廢水,包括Cu2+Ni2+Pb2+,并取得了良好效果。研究表明,EDI有望成為一種全新的高效、穩定、環境友好型的重金屬廢水處理技術[2,3]

電去離子技術是將離子交換樹脂填充在電滲析(ED)器的淡水室中,從而將離子交換與電滲析進行有機結合,在直流電場作用下同時實現離子的深度脫除與濃縮,以及樹脂連續電再生的新型復合分離過程。該工藝過程結合了電滲析和離子交換各自的優點,彌補了兩者原有的缺陷,即它既保留了電滲析連續除鹽和離子交換樹脂深度除鹽的優點,又克服了電滲析濃差極化所造成的不良影響,且避免了離子交換樹脂酸堿再生所造成的環境污染。所以,無論從技術角度還是運行成本來看,EDI都比電滲析或離子交換更高效,對環境更友好。EDI的基本原理主要包括離子交換、在直流電場作用下離子的選擇性遷移及樹脂的電再生這3個方面。水中的離子首先通過交換作用吸附于樹脂顆粒上,

然后在外直流電場作用下經由樹脂顆粒構成的導電傳遞路徑遷移到離子交換膜表面,并透過離子交換膜進入濃縮室。在樹脂、交換膜與水相接觸的界面擴散層中的極化使水解離為H+OH-,這兩種離子會及時地作用于樹脂的再生,從而實現了連續的去離子過程

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