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聚合硫酸铁多种规格任您选择

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电镀废水的成分非常复杂,除含氰CN-)废水和酸碱废水外,重金属废水是电镀业潜在危害性极大的废水类别。根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可以分为含铬Cr)废水含镍Ni)废水含镉Cd)废水含铜Cu)废水含锌Zn)废水含金Au)废水含银Ag)废水等。一般情况水的酸性强也有少量呈碱性的其中重金属含量随表面活性剂光亮剂以及生产工艺的不同而变化。通常镀贵重金属的厂家都做金属回收,水也做了中水回用镀塑料的一般重金属含量比较低是一种水镀金属的要看加工的物品和数量但通常电镀水中铬含量都比较高至于处理方法有下面几种,主要是根据成本和出水要求而定方法化学沉淀化学沉淀法是使废水中呈溶解状态的重金属转变为不溶于水的重金属化合物的方法,包括中和沉法和硫化物沉淀法等。
  中和沉淀法在含重金属的废水中加入碱进行中和反应,使重金属生成不溶于水的氢氧化物沉淀形式加以分离。中和沉淀法操作简单,是常用的处理废水方法。实践证明在操作中需要注意以下几点[])中和沉淀后,废水中若pH值高,需要中和处理后才可排放;)废水中常常有多种重金属共存,当废水中含有ZnPbSnAl等两性金属时,pH值偏高,可能有再溶解倾向,因此要严格控制pH值,实行分段沉淀;)废水中有些阴离子如卤素氰根腐植质等有可能与重金属形成络合物,因此要在中和之前需经过预处理;)有些颗粒小,不易沉淀,则需加入絮凝剂辅助沉淀生成。
  硫化物沉淀法加入硫化物沉淀剂使废水中重金属离子生成硫化物沉淀除去的方法。与中和沉淀法相比,硫化物沉淀法的优点是重金属硫化物溶解度比其氢氧化物的溶解度更低,而且反应的pH值在—之间,处理后的废水一般不用中和。硫化物沉淀法的缺点是[]硫化物沉淀物颗粒小,易形成胶体;硫化物沉淀剂本身在水中残留,遇酸生成硫化氢气体,产生二次污染。为了防止二次污染问题,英国学者研究出了改进的硫化物沉淀法,即在需处理的废水中有选择性的加入硫化物离子和另一重金属离子该重金属的硫化物离子平衡浓度比需要除去的重金属污染物质的硫化物的平衡浓度高)。
  由于加进去的重金属的硫化物比废水中的重金属的硫化物更易溶解,这样废水中原有的重金属离子就比添加进去的重金属离子先分离出来,同时防止有害气体硫化氢生成和硫化物离子残留问题。螯合沉淀法加入螯合沉淀剂如DTCR使其发生螯合沉淀。该方法有出水稳定达标效果好,适用条件广,无二次污染,污泥含水率低,污泥便于回收,同时设备要求简单,实施方便等特点。缺点在于价格偏高。氧化还原处理化学还原法电镀废水中的Cr主要以Cr+离子形态存在,因此向废水中投加还原剂将Cr+还原成微毒的Cr+后,投加石灰或NaOH产生CrOH)沉淀分离去除。
  化学还原法治理电镀废水是早应用的治理技术之一,在我国有着广泛的应用,其治理原理简单操作易于掌握能承受大水量和高浓度废水冲击。根据投加还原剂的不同,可分为FeSO法NaHSO法铁屑法SO法等。应用化学还原法处理含Cr废水,碱化时一般用石灰,但废渣多;用NaOH或NaCO,则污泥少,但 剂费用高,处理成本大,这是化学还原法的缺点。铁氧体法铁氧体技术是根据生产铁氧体的原理发展起来的。在含Cr废水中加入过量的FeSO,使Cr+还原成Cr+,Fe+氧化成Fe+,调节pH值至左右,使Fe离子和Cr离子产生氢氧化物沉淀。

 





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该法生产工艺简单,设备投资少,产品稳定性好,反应效率高,无空气污染。产品中含有氯酸盐,可兼作混凝与杀菌剂。但制品中残留有较高的氯离子和氯酸根离子,不宜于饮用水处理。同时,由于氯酸钾价格昂贵,产品成本高。
次氯酸钠氧化法:次氯酸钠属于碱性氧化剂,其氧化还原电位较高,理论上能将亚铁氧化成三价铁:生产的 仍为氧化剂,可以将亚铁氧化成三价铁。但 会有少量以气体形式逸出而浪费掉,不能充分利用。同时也会造成环境污染,曾加后处理工序。次氯酸钠是碱性氧化剂,制备聚合硫酸铁时,为了降低pH值, H2SO4的用量较高。用该法制备的聚合硫酸铁稳定性差,不宜长期保存。
硝酸氧化法:硝酸为中强氧化剂,与亚铁反应如下:反应生成的NO2又可以起到氧化作用,因而HNO3的氧化效率高。该法是以工业硫酸亚铁为原料,采用工业硫酸氧化后以工业浓硝酸氧化。FeSO4:HNO3为1:(0.20~0.30):(0.10~0.32),加入水量小于以上三者总量的20%,于0.1~0.2MPa下,搅拌中通入充足的空气或氧气,于50~70℃氧化,102~103℃水解聚合而成。反映周期控制在30~60min以内。
用HNO3氧化时,成本比较低,反应周期短。所得产品浓度高,易于制成固体产品。若选用工业一级品原料,所得产品可用于饮用水处理。但反应中生成的NO2,会造成环境污染,需增加专门吸收装置予以处理。
综上所述,直接氧化法虽然工艺简单,操作简便,但存在氧化剂用量大,成本高,氧化剂引入的离子需分离出去,反应中产生的有害气体需专门设备吸收处理等问题,因而难于在工业化生产中普及和应用。但实验研究中需要少量的聚合硫酸铁时采用此类方法制备简单易行。
聚合硫酸铁在工业生产中多采用催化氧化法。即以硫酸亚铁及硫酸为原料,借助催化剂(NaNO2)的作用,利用氧化剂使硫酸亚铁在酸性介质中被氧化成三价铁离子。然后用氢氧化钠中和,调整碱化度进行水解,聚合反应制得聚合硫酸铁。
聚合硫酸铝液体,将稀硫酸浓度约3%加入到硫酸亚铁中,再加入亚硝酸钠与硫酸亚铁之比约3:100,通入空气或者氧气进行氧化,经水解,聚合反应制得聚合硫酸铁,利用液体亚铁为原料,制胜空气作氧化剂,经过低温脱水、粉碎、高温氧化、欣欣然冷却、调聚、固化、陈化、粉碎到成品完成。





 但是却较难再生,天然沸石在对重金属废水的处理方面比膨润土具有更大的优点沸石[]是含网架结构的铝硅酸盐矿物,其内部多孔,比表面积大,具有独特的吸附和离子交换能力。研究表明[],沸石从废水中去除重金属离子的机理,多数情况下是吸附和离子交换双重作用,随流速增加,离子交换将取代吸附作用占主要地位。若用NaCl对天然沸石进行预处理可提高吸附和离子交换能力。通过吸附和离子交换再生过程,废水中重金属离子浓度可浓缩提高倍。
  沸石去除铜,在NaCl再生过程中,去除率达%以上,可多次吸附交换,再生循环,而且对铜的去除率并不降低。生物处理技术由于传统治理方法有成本高操作复杂对于大流量低浓度的有害污染难处理等缺点,经过多年的探索和研究,生物治理技术日益受到人们的重视。随着耐重金属毒性微生物的研究进展,采用生物技术处理电镀重金属废水呈现蓬勃发展势头,根据生物去除重金属离子的机理不同可分为生物絮凝法生物吸附法生物化学法以及植物修复法。
  生物絮凝法生物絮凝法是利用微生物或微生物产生的代谢物进行絮凝沉淀的一种除污方法。微生物絮凝剂是一类由微生物产生并分泌到细胞外,具有絮凝活性的代谢物。一般由多糖蛋白质DNA纤维素糖蛋白聚氨基酸等高分子物质构成,分子中含有多种官能团,能使水中胶体悬浮物相互凝聚沉淀。至目前为止,对重金属有絮凝作用的约有十几个品种,生物絮凝剂中的氨基和羟基可与Cu+Hg+Ag+Au+等重金属离子形成稳定的鳌合物而沉淀下来。
  应用微生物絮凝法处理废水方便不产生二次污染絮凝效果好,且生长快易于实现工业化等特点。此外,微生物可以通过遗传工程驯化或构造出具有特殊功能的菌株。因而微生物絮凝法具有广阔的应用前景。生物吸附法生物吸附法是利用生物体本身的化学结构及成分特性来吸附溶于水中的金属离子,再通过固液两相分离去除水溶液中的金属离子的方法。利用胞外聚合物分离金属离子,有些细菌在生长过程中释放的蛋白质,能使溶液中可溶性的重金属离子转化为沉淀物而去除。
  生物吸附剂具有来源广价格低吸附能力强易于分离回收重金属等特点,已经被广泛应用。生物化学法生物化学法指通过微生物处理含重金属废水,将可溶性离子转化为不溶性化合物而去除。硫酸盐生物还原法是一种典型生物化学法。该法是在厌氧条件下硫酸盐还原菌通过异化的硫酸盐还原作用,将硫酸盐还原成HS,废水中的重金属离子可以和所产生的HS反应生成溶解度很低的金属硫化物沉淀而被去除,同时HSO的还原作用可将SO-转化为S-而使废水的pH值升高。


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