含汞废水原因分析及整改措施

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含汞、镉废水的来源、危害及常见化学处理方法

含汞、镉废水的来源、危害及常见化学处理方法

含汞、镉废水的来源、危害及常见化学处理方法【摘要】本文就含汞、镉重金属污染物的来源、危害及常见化学处理方法进行了探究。

【关键词】废水;来源;危害;化学处理方法随着化学、冶炼、电镀等工业生产的不断发展,所需镉、汞及其化合物的用量也日趋增多,随之排放出来含汞、镉的污染物也愈加严重,现以成为世界上危害较大的工业废水之一。

为了保护环境,造福人类,下面介绍含汞、镉废水的来源、危害及其常用的化学处理方法。

一、含汞、镉废水的来源汞:采矿业,汞矿的开采和冶炼;仪表制造业,温度计、压力计、比重计等;化工业,作为催化剂用于有机物的聚合、氢化、脱氢、氧化、氯化等;电子业,用汞连接电路,制造开关和电池;冶金工业,汞齐法摄取黄金;农业,用作杀虫剂、杀菌剂、防霉剂和选种剂等;医药业,口腔科用汞合金补牙,温度计量体温等。

镉:水体中镉的污染主要来自地表径流和工业废水。

硫铁矿石制取硫酸和由磷矿石制取磷肥时排出的废水中含镉较高,每升废水含镉可达数十至数百微克,大气中的铅锌矿以及有色金属冶炼、燃烧、塑料制品的焚烧形成的镉颗粒都可能进入水中;用锅作原料的触媒、颜料、塑料稳定剂、合成橡胶硫化剂、杀菌剂等排放的镉也会对水体造成污染,在城市用水过程中,往往由于容器和管道的污染也可使饮用水中镉含量增加。

二、含汞、镉废水的危害汞:汞蒸汽有高度的扩散性和较大的脂溶性,侵入呼吸道后可被肺泡完全吸收并经血液运至全身。

血液中的汞,可通过血脑屏障进入脑组织,然后在脑组织中被氧化成汞离子。

由于汞离子较难通过血脑屏障返回血液,因而逐渐蓄积在脑组织中,损害脑组织。

在其他组织中的金属汞,也可能被氧化成离子状态,并转移到肾中蓄积起来。

汞慢性中毒的临床表现,主要是神经性症状,有头痛、头晕、肢体麻木和疼痛、肌肉震颤、运动失调等。

大量吸入汞蒸汽会出现急性汞中毒,其症候为肝炎、肾炎、蛋白尿、血尿和尿毒症等。

急性中毒常见于生产环境,一般生活环境则很少见。

汞被消化道吸收的数量甚微。

汞原矿的含汞废水处理与资源化利用技术研究

汞原矿的含汞废水处理与资源化利用技术研究

汞原矿的含汞废水处理与资源化利用技术研究随着工业化进程的不断推进,汞原矿的含汞废水已成为环境保护的一大难题。

传统的废水处理技术对于汞污染的处理效果不佳,对环境造成了严重的影响。

因此,研究汞原矿的含汞废水处理与资源化利用技术,既能够保护环境,又能够实现废物的合理利用,具有重要的意义。

1. 汞原矿废水的特性和汞的危害汞原矿中所含的汞主要以重金属有机化合物的形式存在,其溶解度较高,容易溶解进入废水。

汞具有极高的毒性,对人体和环境造成严重危害。

汞对人体中枢神经系统有较强的蓄积作用,长期摄入会导致中毒症状,包括神经系统损伤、免疫系统损害等。

2. 汞原矿废水处理技术的研究现状目前,对于汞原矿废水的处理技术主要包括沉淀、吸附、离子交换和氧化还原等方法。

其中,沉淀方法是一种传统的汞废水处理技术,通过添加沉淀剂将汞离子沉淀下来,但由于重金属离子沉淀需要较长时间,处理效果不理想。

吸附方法利用材料对汞离子进行吸附,例如活性炭、层状双氢氧化铝等,但吸附材料易饱和、难再生。

离子交换技术通过树脂吸附汞离子,并用酸或盐类溶液进行脱附,但脱附过程中容易产生废液。

氧化还原方法主要指电化学氧化还原技术,通过外加电压氧化还原汞离子,但此方法存在能耗高、成本昂贵等问题。

3. 汞原矿废水处理与资源化利用技术的发展方向为了有效处理汞原矿废水并实现资源化利用,需要综合利用不同的技术手段。

在废水处理方面,可以采用复合沉淀剂来提高沉淀速度和效果,例如聚合物复合沉淀剂、硫化物复合沉淀剂等。

同时,应结合各种吸附材料,优化吸附剂的结构和性能,增强对汞离子的吸附能力。

此外,可以利用离子交换或膜技术对溶解汞离子进行回收。

在资源化利用方面,可以从含汞废水中提取出汞元素,并进行回收利用,例如用于电池、荧光灯等产品的制造。

4. 汞原矿废水处理与资源化利用技术的应用案例目前,已经有一些技术在汞原矿废水处理与资源化利用领域取得了一定的应用效果。

例如,某研究团队采用生物吸附剂杨树木质素对汞原矿废水进行处理,通过其丰富的羟基官能团与汞离子形成络合物,有效去除废水中的汞。

对含汞废水的处理及改进措施

对含汞废水的处理及改进措施

详细描述
吸附法是一种常用的含汞废水处理方法,适用于处理低至中等浓度的含汞废水。通过将废水通过装有 吸附剂的吸附柱,利用吸附剂的吸附性能将废水中的汞离子吸附在表面,达到降低废水中的汞含量的 目的。常用的吸附剂有活性炭、树脂等。
离子交换法
总结词
利用离子交换剂的离子交换性质,将废水中的汞离子交换出来,从而实现汞离子的去除 。
详细描述
沉淀法是一种常用的含汞废水处理方法,适用于处理低浓度的含汞废水。通过向 废水中添加适当的沉淀剂,如硫化物、氯化物等,使汞离子与其反应生成不溶于 水的沉淀物,经过固液分离后,达到降低废水中的汞含量的目的。
吸附法
总结词
利用具有吸附性能的物质,如活性炭、树脂等,将废水中的汞离子吸附在表面,从而实现汞离子的去 除。
危害人体健康
02
汞是一种有毒物质,长期接触或摄入过量的汞会对人体造成严
重危害,如影响神经系统、肾脏等。
破坏生态环境
03
含汞废水排入水体后,会通过食物链累积,对水生生物和农作
物造成危害,进而影响整个生态环境。
含汞废水处理的重要性
保护人类健康
通过处理含汞废水,可以减少对人类健康的危 害。
保护生态环境
处理含汞废水有助于保护水体和生态环境,维 护生态平衡。
吸附法
利用具有吸附性能的物质吸附废水中的汞离子。优点是处 理效果好、操作简单,但吸附剂的再生和处置问题需要解 决。
组合处理技术
将上述几种方法结合使用,以提高处理效果和降低成本。 目前正处于研究和发展阶段,具有较大的应用前景。
02
传统含汞废水处理技术
沉淀法
总结词
通过向废水中添加沉淀剂,使汞离子与其反应生成不溶于水的沉淀物,从而降低 废水中的汞含量。

含汞废水的处理技术研究

含汞废水的处理技术研究

含汞废水的处理技术研究摘要:随着氯乙烯应用范围的逐渐扩大,其生产过程产生的含汞废水量越来越大。

概述了产生含汞废水的主要原因,介绍了常见的含汞废水的无害化处理技术以及其主要的机理,探究了无害化处理技术在实际生产中的应用情况,希望能够为相关方面的研究提供一定的参考依据。

关键词:含汞废水;氯乙烯;无害化;处理一、引言近年来,随着社会的不断发展进步,人们对于氯乙烯材料的需求量越来越大。

在生产氯乙烯的过程中通常要使用氯化汞作为催化剂,因此其反应结束后会产生含汞废水,容易引起汞中毒,危害人们的身体健康,所以对这些含汞废水进行无害化处理就成为一项必须进行的任务。

本文对于含汞废水的无害化处理技术的研究不仅具有一定的理论指导作用,也具有一定的时间应用价值。

二、含汞废水产生的原因在合成氯乙烯的过程中,在反应的过程中会使用吸附有HgCl的活性炭为催化剂,在反应物CH2CH2与HCl进行反应的过程中,CH2CH2在一定的温度下会与催化剂HgCl进行反应生成汞单质以及氯化亚汞,在转化器设备中更换催化剂时会运用真空泵,产生工作废水以及一些含汞的设备内会出现内漏产生废水,或者在进行设备的检修时会使用含汞的废酸进行冲洗废水,这些都是产生含汞废水的主要因素,通常情况下,含汞废水中的Hg2+主要的存在形式为HgCl2,其中Hg2+的浓度在1.0mg/L~2.0mg/L之间[1]。

三、常见的含汞废水无害化处理方法就目前发展情况来看,常见的含汞废水的无害化处理方法主要有化学沉淀法、介质提取法以及物理化学浓缩技术三种。

其中,化学转化法主要包括硫化物沉淀方法、电解方法等;介质提取方法主要包括吸附法、有机絮凝法以及离子交换方法等;物理化学浓缩技术主要包括电渗析以及膜分离技术等。

其主要处理机理如下所示。

(一)化学转化技术1.化学沉淀法化学沉淀法在进行含汞废水的无害化处理技术中是一种应用最早的技术,并且目前使用的范围也比较广泛,这种方法工艺操作比较简单并且能耗较低,通常情况下经常使用硫化物沉淀法进行对含汞废水的无害化处理,其中反应的离子方程式如下所示:Hg2++S2-=HgS↓因此在汞的化合物中硫化汞(HgS)的溶解度最小,Hg2+与S2-进行离子反应生成稳定的HgS沉淀物,在101.33kPa,20℃的外界条件下,HgS的溶解度为2.943×10—25g/100mL,其浓度远远小于一级排放标准的要求0.005mg/L,满足生产以及排放的要求[2]。

含汞废水污染特征及几种处理技术

含汞废水污染特征及几种处理技术

含汞废水污染特征及几种处理技术含汞废水是指含有高浓度汞化合物的废水,它主要来自于工矿企业的生产过程,如磷矿开采、有色金属冶炼、化工产业等。

含汞废水对环境和人体健康有严重的危害,因此必须采取适当的处理技术进行治理。

下面将介绍几种常见的含汞废水处理技术。

1.活性炭吸附技术活性炭是一种高效的吸附材料,能够吸附废水中的有机物质和重金属离子。

对于含汞废水,将活性炭添加到废水中,通过物理吸附和化学吸附作用将汞离子吸附在活性炭上,并沉降下来。

该技术操作简便、成本低廉,适用于小型企业或临时处理。

2.化学沉淀技术化学沉淀是指通过添加沉淀剂,使废水中的汞离子与其反应生成不溶于水的沉淀物,进而实现汞的去除。

常用的沉淀剂有硫代硫酸钠(Na2S2O3)、硫酸氢钠(NaHSO3)等。

该技术处理效果好,但生成的汞沉淀物需要进行安全处置。

3.离子交换技术离子交换技术通过固定相的吸附材料,将废水中的汞离子与固定相上的其他离子进行交换,从而实现废水中汞的去除。

常用的固定相材料有合成树脂、界面活性剂等。

该技术具有高效、可重复使用的特点,适用于大规模工业废水处理。

4.膜分离技术膜分离技术包括超滤、反渗透和微滤等,通过膜的选择性透过性,将废水中汞离子与水分离。

这些膜对汞离子有较高的截留能力,可以实现高效去除。

但膜分离技术对废水的预处理要求严格,操作和维护成本较高。

5.活性污泥法活性污泥法是通过将有机物质氧化为二氧化碳和水,并将重金属转化为低价态离子,然后与活性污泥菌体发生吸附反应,同时利用悬浮污泥对废水中的污染物进行吸附。

通过控制活性污泥中微生物的活性和污泥浓度,可以实现含汞废水的处理。

该技术处理效果稳定,但操作要求较高。

以上是几种常见的含汞废水处理技术,每种技术都有其适用的场合和优缺点。

在实际应用中,需要根据废水的特征和排放标准选择适合的处理工艺,并采取多种技术相结合的方法,以达到高效、经济、环保的废水处理效果。

城市污水处理厂中汞撒利类的排放和去除技术研究

城市污水处理厂中汞撒利类的排放和去除技术研究

城市污水处理厂中汞撒利类的排放和去除技术研究汞是一种有毒重金属,它的存在对生态环境和人类健康造成了严重威胁。

由于城市污水处理厂中污水中存在大量的汞撒利类物质,如有机汞和无机汞,处理这些污水成为了一项重要的任务。

本文将探讨城市污水处理厂中汞撒利类的排放问题以及去除技术的研究和应用。

首先,我们要了解城市污水中汞撒利类物质的来源和排放情况。

城市污水主要来自于生活污水和工业废水,在这些废水中都含有不同程度的汞元素。

生活污水中,汞主要来自于人类的生活和医疗废弃物,如废水、汞血压计等。

工业废水中,汞的排放主要来自于化工厂、电子制造工业等行业。

这些废水中的汞如果不经过有效的处理,会直接排放到水环境中,对水生生物和人类健康产生严重危害。

为了解决城市污水中汞撒利类物质的排放问题,已经开展了许多研究并逐渐形成了一些有效的去除技术。

其中,常见的去除技术包括吸附、沉淀、化学还原以及生物还原等方法。

吸附是目前应用较为广泛的汞去除技术之一。

吸附材料一般使用活性炭、纳米材料和生物质等。

这些材料具有较大的比表面积和孔隙结构,能够有效吸附汞元素。

研究表明,活性炭在处理城市污水中的汞排放方面具有良好的去除效果。

沉淀是另一种常用的汞去除技术。

通过加入适量的沉淀剂,如氢氧化钙、硫化钠等,可以将汞元素转化为沉淀物,并与水分离。

这样可以有效降低废水中汞的浓度,减少汞的排放。

然而,使用沉淀技术处理大规模城市污水可能会造成沉淀物过多,进而产生新的环境问题,因此在实际应用中需要综合考虑。

化学还原是一种将无机汞还原为有机汞的技术。

该技术利用还原剂对无机汞元素进行还原,将其转化为有机汞形式。

有机汞在水环境中具有更高的毒性,因此对其去除要更加重视和谨慎。

生物还原是一种利用特定微生物将无机汞转化为有机汞的技术。

这些微生物可以通过酶的作用将无机汞元素还原为有机汞,并进行降解和转化。

研究显示,该技术在去除有机汞方面具有较好的效果,但对汞去除率的要求和微生物的适应环境的限制较高。

含汞废水原因分析及整改措施

含汞废水原因分析及整改措施

含汞废水原因分析及整改措施
含汞废水超标原因分析及处理措施
宜化集团李晓斌
摘要:确保除汞装置进水水质稳定;抽触煤废水恢复正常流程,严格控制真空泵补加外来水;预中和池、中和池进行均质和pH值调节必须严格控制,对预中和池、中和池的PH值操作加装在线PH计。

一、问题现状
在某某公司进行考察学习的时候,发现该公司的含汞废水处理装置出现间断性不合格的情况,每二三天一个周期,预处理装置出水水质超标。

二、原因分析及采取措施
针对超标情况,在现场经过仔细研究,分析原因及讨论制定整改措施如下:
(一)含汞废水为间断来水,汞含量波动大。

问题分析:由于转化组合塔含汞稀酸、碱洗塔含汞废碱水与抽触媒含汞废水中汞含量差异较大,无法准确的掌控进水水质稳定,从而导致除汞装置无法稳定运行。

建议采取措施:含汞稀酸、碱洗塔含汞废碱水正常在2000-3000PPb,而抽触媒含汞废水的汞含量可以达到10000PPb以上,必须严格抽触媒含汞废水向预中和池转移废水,不能猛加陡加,避免影响除汞装置水质波动较大,后续的除汞药剂不能相应调整,导致出水指标不受控。

(二)遵从设计,发挥每个环保设施的作用
问题分析:抽触煤含汞废水池,设计流程是一池、二池。

对含汞废水的处理及改进措施

对含汞废水的处理及改进措施

对含汞废水的处理及改进措施含汞废水是指含有高浓度汞(总汞浓度大于0.01mg/L)的废水,由于其高毒性和难以降解的特征,其处理成为了环保工作的重要课题之一。

本文旨在介绍含汞废水的处理方法及未来的改进方向。

一、含汞废水处理方法1. 化学沉淀法化学沉淀法是指通过添加化学药剂使废水中的汞离子与药剂中的阴离子形成沉淀,达到去除汞的目的。

目前常用的化学药剂包括硫代硫酸钠、硫酸盐等。

化学沉淀法可以将汞浓度降低到0.001mg/L以下,具有处理效果好、技术成熟、稳定可靠等优点。

2. 活性炭吸附法活性炭吸附法是指通过将汞离子吸附在活性炭表面,将其从废水中去除。

活性炭具有大的比表面积、强的吸附能力,可以去除甚至高达90%以上的汞离子。

但是在实际应用中,需要周期性更换活性炭,并对废水进行预处理,因此存在较高的运营成本。

3. 离子交换法离子交换法是指通过将汞离子与其它离子进行交换,将其从废水中去除。

离子交换法具有处理效果好,废水中的杂质对其影响小等优点。

但是相比于化学沉淀和活性炭吸附,离子交换法技术较为复杂,存在破坏环境的可能性。

二、含汞废水处理的未来方向1. 综合利用处理方法目前含汞废水处理技术存在各种缺陷,如处理效率低、脱汞过程中产生的二次污染等。

因此未来的方向之一是综合利用处理方法,将各种技术进行组合,从而达到更好的处理效果。

例如在化学沉淀法的基础上加入离子交换处理,可以实现更好的去汞效果。

2. 研发新型去汞材料随着科技水平的不断提高,研发新型去汞材料成为了一种解决途径。

例如针对活性炭吸附法的缺陷,可以研发出循环再生型活性炭材料,使其运营成本降低,处理效果更加稳定可靠。

3. 加强法律法规的制定与执行含汞废水的处理存在高成本、技术难度大等问题,一些企业为了降低成本,往往采取非法排放的行为。

因此加强法律法规的制定与执行,提高违法成本,可以激发企业的环保意识,从而减少含汞废水的排放实现治理。

综上所述,含汞废水的处理是一个需要注意的问题,需要采取更加综合多元的治理方法。

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含汞废水超标原因分析及处理措施
宜化集团李晓斌
摘要:确保除汞装置进水水质稳定;抽触煤废水恢复正常流程,严格控制真空泵补加外来水;预中和池、中和池进行均质和pH值调节必须严格控制,对预中和池、中和池的PH值操作加装在线PH计。

一、问题现状
在某某公司进行考察学习的时候,发现该公司的含汞废水处理装置出现间断性不合格的情况,每二三天一个周期,预处理装置出水水质超标。

二、原因分析及采取措施
针对超标情况,在现场经过仔细研究,分析原因及讨论制定整改措施如下:
(一)含汞废水为间断来水,汞含量波动大。

问题分析:由于转化组合塔含汞稀酸、碱洗塔含汞废碱水与抽触媒含汞废水中汞含量差异较大,无法准确的掌控进水水质稳定,从而导致除汞装置无法稳定运行。

建议采取措施:含汞稀酸、碱洗塔含汞废碱水正常在2000-3000PPb,而抽触媒含汞废水的汞含量可以达到10000PPb以上,必须严格抽触媒含汞废水向预中和池转移废水,不能猛加陡加,避免影响除汞装置水质波动较大,后续的除汞药剂不能相应调整,导致出水指标不受控。

(二)遵从设计,发挥每个环保设施的作用
问题分析:抽触煤含汞废水池,设计流程是一池、二池
经过沉淀后经过压滤再回到三池,进真空泵循环使用。

目前一池、二池与三池有近路联通,在压滤机不能正常运行的时候,抽触媒后带有触煤颗粒的废水,从一池、二池直接到了三池,导致三池的废水含固量高,,水呈黑色,抽触媒真空泵密封水只能加外来水,导致抽触煤含汞废水不能平衡,必须定期转到预中和池,进入除汞装置,降低膜分离器的使用效果和运行周期,也导致除汞装置进水水质的不稳定。

建议采取措施:压滤机确保正常运行,有可能建议备用一台压滤机,抽触煤废水恢复正常流程,必须确保三池的水质含固量合格,抽触媒真空泵密封水避免加外来水,抽触媒废水水量平衡后,减少抽触媒高汞废水到除汞装置的废水量,避免除汞装置进水水质的波动,减少触煤颗粒带到除汞装置,影响系统正常运行。

(三)含汞废水处置,PH值必须严格控制
问题分析:生产装置产生的含汞废水首先进入含汞废水预中和池、中和池进行均质和pH值调节,再用泵提升至除汞装置加药进行化学沉淀处理。

现在除汞装置进口装有PH 计,属于监控设计,不能指导中和操作,不利于稳定控制pH 值。

建议采取措施:对预中和池、中和池的PH值操作加装在线PH计,确保含汞废水均质和pH值调节受控,严格控制在指标6-9范围内,能够追溯,便于管理,保证除汞反应效果。

(三)除汞剂用量做到精细化控制
问题分析:除汞装置的除汞剂每周加一次,加入量基本固定,过量控制,进水流量、水质变化的时候,除汞剂变化不大,反应过程不能有效受控。

建议采取措施:硫化钠与氯化汞的反应,一般控制在10-15:1,建议以进水量及水质为参考进行计算,运用数据化科学的补加除汞剂,确保反应过程有效受控。

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