重金属捕捉剂 除铬

合集下载

重捕剂处理含铬废水的原理_概述说明以及解释

重捕剂处理含铬废水的原理_概述说明以及解释

重捕剂处理含铬废水的原理概述说明以及解释1. 引言1.1 概述本篇文章旨在探讨重捕剂处理含铬废水的原理、概述和解释。

随着工业化的发展,含铬废水的污染问题日益严重,对环境和人类健康造成了一定程度的威胁。

因此,开发高效、经济的废水处理技术变得尤为重要。

本文将介绍重捕剂作为一种可行的处理方法,并阐述其原理、处理步骤以及实施案例分析。

1.2 文章结构文章主要分为五个部分:引言、原理、处理步骤概述、实施案例分析以及结论和展望。

其中,引言部分将提供对整篇文章进行概括和简介;原理部分将详细介绍重捕剂的定义、含铬废水处理原理以及与铬离子反应机制;处理步骤概述部分将对使用重捕剂进行废水处理时的准备工作、添加与混合反应以及沉淀分离与结果评估进行说明;实施案例分析部分将描述一个具体案例并进行挑战分析、解决方案阐释以及结果评价和可行性讨论;最后,结论和展望部分将对主要研究结果进行总结,并探讨研究的局限性和未来的研究方向。

1.3 目的本文的目的主要有两个方面。

首先,通过阐述重捕剂处理含铬废水的原理和机制,使读者能够了解重捕剂技术在废水处理中的作用,以及其与铬离子反应的基本过程。

其次,通过案例分析部分,展示重捕剂处理含铬废水的实际效果,并对其操作过程、结果评价以及可行性进行讨论。

通过本文的阐述和分析,希望能够为相关领域的研究者和工程师提供指导意见,并为进一步改进含铬废水处理技术提供参考。

2. 原理:2.1 重捕剂的定义:重捕剂是一种可以与铬离子发生化学反应的化合物。

它们通常具有亲电性,可以与带有正电荷的铬离子形成络合物或沉淀结合,从而将铬离子从废水中去除或转化为不可溶性的沉淀。

2.2 重捕剂对含铬废水的处理原理:在处理含铬废水时,重捕剂会与溶解在废水中的铬离子发生化学反应。

这些反应可以通过两种方式来实现:络合作用和沉淀结合作用。

首先是络合作用,重捕剂中的活性基团(如氢氧根离子、羧酸基团等)具有亲和力,可以与带有正电荷的铬离子形成稳定的络合物。

污水除铬实验报告

污水除铬实验报告

一、实验目的1. 掌握污水除铬的基本原理和实验方法。

2. 熟悉不同除铬工艺的特点和适用范围。

3. 评估实验条件下除铬效果,为实际污水处理提供参考。

二、实验原理重金属铬在污水中主要存在形式为Cr(Ⅵ)和Cr(Ⅲ)。

本实验采用硫酸亚铁法和聚丙烯酰胺(PAC)吸附法两种方法对含铬污水进行处理。

1. 硫酸亚铁法:硫酸亚铁在酸性条件下与Cr(Ⅵ)发生氧化还原反应,生成Cr(Ⅲ)和Fe(Ⅱ)。

Cr(Ⅲ)与硫酸亚铁中的Fe(Ⅱ)进一步反应,生成Fe(OH)3沉淀,从而达到除铬的目的。

2. PAC吸附法:PAC是一种高效絮凝剂,能够吸附污水中的Cr(Ⅵ)离子,形成絮体沉淀,从而实现除铬。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:- 含铬污水- 硫酸亚铁- 聚丙烯酰胺(PAC)- 氢氧化钠- 碳酸钠- 硫酸- pH试纸或pH计- 滤纸- 烧杯- 烧瓶- 移液管- 恒温水浴锅2. 实验仪器:- 紫外可见分光光度计- 电子天平- 搅拌器- 酸度计四、实验步骤1. 硫酸亚铁法:(1)取一定量的含铬污水,用pH试纸或pH计测定pH值,调整至2-3。

(2)向溶液中加入硫酸亚铁,按1:6的比例进行反应,搅拌30分钟。

(3)用pH试纸或pH计测定pH值,调整至9。

(4)过滤,收集滤液,测定铬含量。

2. PAC吸附法:(1)取一定量的含铬污水,用pH试纸或pH计测定pH值,调整至9。

(2)向溶液中加入PAC,按5000ppm的比例进行吸附,搅拌30分钟。

(3)过滤,收集滤液,测定铬含量。

五、实验结果与分析1. 硫酸亚铁法:- 实验结果表明,在pH值为9时,铬去除率最高,可达95%以上。

2. PAC吸附法:- 实验结果表明,在pH值为9时,铬去除率最高,可达90%以上。

六、结论1. 硫酸亚铁法和PAC吸附法均可有效去除污水中的铬离子。

2. 硫酸亚铁法在pH值为9时,铬去除率最高,可达95%以上。

3. PAC吸附法在pH值为9时,铬去除率最高,可达90%以上。

环保型重金属去除剂NROM-Cr

环保型重金属去除剂NROM-Cr

环保型重金属去除剂NROM-Cr
一、性能与用途
NROM-Cr为NROM系列产品,兼备了NROM的全部特性。

NROM-Cr是一种专门针对含铬废水的环保型重金属去除剂。

与市场现存在的重金属扑捉剂与重金属去除剂不同,NROM-Cr 不需要预先把六价铬还原成三价格,可以直接把废水中的六价铬与三价格同时转化成沉淀而去除。

简化了操作程序,提高了处理含铬废水的效率。

二、技术指标
项目指标
外观黑色粉末
有效基质含量%≥85
溶解性极易溶于水
密度(25℃)g/cm3≥ 1.25
毒性无毒、无刺激性气味
粒径40-80目
三、使用方法
NROM-Cr极易溶于水,能与水以任何比例混合。

一般配制成溶液中含NROM-Cr质量浓度为4%的水溶液,加入到含铬的废水溶液中,加入4%的水溶液药剂后,充分搅拌,然后把废水的PH调回到8.0-9.0,静置一段时间,就会出现分层,上清液与下层的泥渣。

一般按照这种方法处理的含铬废水,基本总铬离子浓度都低于0.1PPM,超过国家一级铬离子浓度的达标要求。

所加药剂的量,根据废水中含有重金属离子的浓度来确定,金属离子浓度高,所需要加的药剂量大,反之也成立。

一般处理一吨废水的成本约1-5元每吨。

四、包装与贮存
NROM-Cr采用内层塑料袋、外层牛皮纸袋两层包装,每包25kg。

贮于室内干燥处,注意防潮,贮存期为十二个月。

五、安全与防护
NROM-Cr为粉末,且带微碱性,操作时注意劳动保护,溶药过程中佩戴口罩等,应避免与皮肤、眼睛等接触,接触后用大量清水冲洗。

重金属捕集剂去除冷轧酸洗废水中铬镍的应用研究

重金属捕集剂去除冷轧酸洗废水中铬镍的应用研究

重金属捕集剂去除冷轧酸洗废水中铬镍的应用研究孙伟,肖凡,魏伟(上海东振环保工程技术有限公司,上海201203)[摘要]基于传统石灰法处理冷轧酸洗废水,对比研究了重金属捕集剂投加位置、重金属捕集剂联合“石灰+铁盐”深度处理工艺、重金属捕集剂联合高密度污泥深度处理工艺对冷轧酸洗废水中总铬和总镍去除效果的影响。

实验结果表明:重金属捕集剂联合高密度污泥处理澄清池出水,当重金属捕集剂、高密度污泥投加质量浓度分别为40、2500mg/L 时,处理出水满足《钢铁工业水污染物排放标准》(GB 13456—2012)水污染物特别排放限值的要求。

[关键词]重金属捕集剂;高密度污泥;重金属离子;冷轧酸洗废水[中图分类号]X703[文献标识码]A[文章编号]1005-829X (2020)03-0098-04Application study of heavy metal chelating agent in the removalof Cr 3+and Ni 2+from cold rolling and pickling wastewaterSun Wei ,Xiao Fan ,Wei Wei(Shanghai Dongzhen Environment Protection Engineering Technology Co.,Ltd.,Shanghai 201203,China )Abstract :The traditional lime neutralization method was used to remove total chromium and total nickel in the coldrolling and pickling wastewater.Their removal efficiencies were studied by investigating the influence parameters ,including the dosing placement of heavy metal chelating agent and the advanced treatment processes of heavy metal chelating agent combined with lime and iron salt and with high ⁃density sludge.The experimental results show that the quality of clarifier effluent can meet the requirements for the special discharge limit value of water pollutants ,specifi ⁃ed in the Discharge Standard of Water Pollutants for Iron and Steel Industry (GB 13456—2012),when the dosing concentration of heavy metal chelating agent and high ⁃density sludge were 40mg/L and 2500mg/L ,respectively.Key words :heavy metal chelating agent ;high density sludge ;heavy metal ion ;cold rolling and pickling wastewater某钢铁企业板带厂冷轧工序产生的重金属污染废水,经传统重金属废水处理工艺氢氧化钙中和沉淀处理后排放,出水水质达到《钢铁工业水污染物排放标准》(GB 13456—2012)的“新建企业水污染物排放限值”。

ZJS重金属离子捕捉剂应用说明

ZJS重金属离子捕捉剂应用说明

ZJS重金属离子捕捉剂应用说明应用说明帮助用户更好地了解和使用本技术产品1.含重金属离子废水受重金属离子污染的废水主要含有铬、镍、铜、锌、汞、锰、镉、钒及锡等有毒重金属离子。

含重金属离子废水来源很广,金属矿山、有色冶炼、电子工业、机械工业、化学工业、垃圾焚烧和制革等行业在生产过程中都将产生大量的含重金属离子废水。

不加处理或处理未达标的含重金属离子废水大量外排,将对人体和生态环境造成危害,据资料统计,仅中国的含重金属离子废水年排放量就超过50亿吨。

国家、地方各级政府和环境保护部门对含重金属离子废水的处理和排放有严格的规定,并随着经济和社会的发展对排放量的要求越来越严格。

《中华人民共和国清洁生产促进法》以法律的形式明确了污染物排放浓度超过国家和地方规定的排放标准的企业,要实施清洁生产审核,并确定在排放含重金属离子废水的电镀行业,率先按清洁生产国家标准要求进行生产。

1.1 重金属离子废水处理方法对含重金属离子废水的处理方法有化学沉淀法、电解法、离子交换法和吸附法等。

对于含重金属离子废水的处理,除满足国家和相关部门的排放要求外,还要考虑经济性、适用性及处理过程简便。

化学沉淀法是经国内外应用证明并普遍使用的方法,根据废水中含重金属离子的种类、浓度,投加一定的碱剂提高pH值,使各种金属离子与氢氧根(O H-)反应生成金属氢氧化物而共同沉淀。

此方法工艺流程简单,操作方便。

投加碱剂处理含重金属离子废水,水中的重金属离子剩余浓度与pH值有关,当废水中含有多种金属离子时,要根据具体情况控制不同的pH值。

容易出现的问题是:在一定的pH值下,一种重金属离子形成沉淀,而某种已经形成沉淀的重金属离子出现返溶。

处理后的废水仅能实现达标排放,但排放效果不尽人意,无法适应越来越严格的环保法规,难以实现水回用,沉淀物容易形成二次污染。

1.2 关于ZJS重金属离子捕捉剂ZJS重金属离子捕捉剂是一种操作简便、液状的、含二硫代氨基甲酸盐的高分子有机化合物、可以迅速将废水中重金属离子完全去除的化学药剂。

重金属捕捉剂是什么

重金属捕捉剂是什么

重金属捕捉剂是什么,对于废水有什么用处?
在处理重金属超标的污水方法中,药剂的使用是比较广泛的,直接在污水中投加重金属捕捉剂,一步解决污水重金属离子超标的问题,且对其他指标不影响
重金属捕捉剂是什么:
重金属捕捉剂是什么,重金属捕捉剂是一种与重金属离子强力螯合的化工药剂。

采用接枝合成工艺,其枝链删的螯合基团能澳客重金属形成不溶物而沉淀,是废水达到排放标准。

用“它”处理污水3大用处
1.成本:投加量可调整,节约成本;
2.时间:快速反应,10分钟即可达标;
3.工艺:操作简单,可直接投加
对于废水的用处:
用“它”解决3大难题:
1.多种重金属离子超标的难题:铬、镍、铜、锌、汞、锰、镉、钒及锡等;
2.多种行业重金属超标难题:针对煤矿、钢铁、市政废水、电子、电路板、电镀等工业废
水;
3.达标排放:根据以上重金属捕捉剂实验小试,我们可以测出经过实验之后,重金属离子
浓度降低到达标排放。

投加位置:一般常规处理工艺中投加,它易于水混合稀释,因此它可以与水稀释成任何需要的比例,满足进要泵的能力要求,只要保证其有足够的沉淀时间就可以了。

重金属捕捉剂HMC-M1用量配比

重金属捕捉剂HMC-M1用量配比

重金属捕捉剂HMC-M1用量配比
重金属捕捉剂M1是一种白色晶体有机化合物,湛清已经发展到第三代,第一代为液体,第二代为固体,目前市面上比较多,但是使用效果不好。

第三代重金属捕捉剂M1可以处理锌、镍、铬、铜等多种重金属,pH适用范围在2-12之间变化,在酸性或者碱性电镀废水中均可处理至0.1mg/L以下,达到表三标准。

重金属捕捉剂用量配比:
1) 取1L废水,测定各项重金属含量,并计算重金属总含量;
2) 调节pH至10-11,加入HMC-M1,用量为重金属总含量的10-20倍,搅拌反应20min;
3) 加入与HMC-M1用量相当的PAC,搅拌5min;
4) 加入5ml PAM溶液(0.1%),缓慢搅拌2min后沉淀30min;
5) 用滤纸过滤后测重金属含量;
6) 若上清液较混浊,建议加大PAC用量后再次沉淀。

重捕剂去除各类金属的实例

重捕剂去除各类金属的实例

一. 重捕剂除铜简介:处理前水质情况为:1. 取100ml原水,测PH小于1 2. 总铜42.5mg/L工具:①10%NaOH ②重捕剂③5%PAC ④0.1%PAM ⑤10%硫酸亚铁⑥0.5%硫化钠方法(新工艺与传统工艺进行对比):①取综合废水溶液(原液)1000ml烧杯中。

②取48ml 10%NaOH加入1000ml原液中,将PH值调整到7.5—8。

③取0.3ml 0.1%PAM加入溶液中,沉淀5-10分钟,溶液变澄清再用滤纸过滤,取澄清溶液1000ml 与另一个1000ml烧杯中。

④取1.9ml 10%重捕剂加入烧杯。

⑤取3.5ml PAC加入烧杯,取1.1ml0.1%PAM加入烧杯。

⑥待溶液沉淀后取清液测铜离子含量约0.05PPM。

原工艺:①取综合废水溶液(原液)1000ml烧杯中。

②取46ml 10%NaOH加入1000ml原液中,将PH值调整到7.5—8。

③取10%硫酸亚铁9ml(再测PH6)。

④取10%NaOH 5ml(再测PH10)。

⑤取5% PAC 20ml,取0.5% PAM 2ml⑥取0.5%硫化钠20ml。

⑦取5%硫酸0.2ml(测PH7-8)。

⑧待溶液沉淀后取清液测铜离子含量约0.05PPM实验结论:1. 采用新工艺处理后,总铜为0.23mg/L。

2. 原工艺中③④⑥⑦步骤可以省略。

二.重捕剂除铬简介:在原水PH=1.81条件下,加亚硫酸氢钠(1:8)搅拌反应30min,溶液变为深绿色。

调碱至PH=11.58的过程中,均无明显沉淀物,溶液仍然为深绿色。

(判定三价格铬为络合状态),使用新工艺更高效达到国家要求的排放标准。

工具:①重捕剂②硫酸亚铁③PAC ④滤纸⑤ph试纸或者ph检测仪方法:①前期实验——硫酸亚铁法:原水调PH=2-3,加硫酸亚铁(1:6)反应30min后,溶液变成黑褐色,在回调PH过滤。

样品一:调PH=9过滤仍有浅褐色,再调PH=11.7过滤,滤液无色透明,测铬=0.071ppm(可能部分铁离子被络合)样品二:直接调碱至12,滤液无色透明,但测铬=0.602.滤液再调PH=7.4,滤液测铬=0.295ppm(可能PH过高时铬反溶)②可以使铬达标,但污泥量很大,需在不同PH条件下沉淀两次。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

简介:在原水PH=1.81条件下,加亚硫酸氢钠(1:8)搅拌反应30min,溶液变为深绿色。

调碱至PH=11.58的过程中,均无明显沉淀物,溶液仍然为深绿色。

(判定三价格铬为络合状态),使用新工艺更高效达到国家要求的排放标准。

材料:①硫酸亚铁②PH检测仪③重金属捕捉剂……
方法:
①前期实验——硫酸亚铁法:原水调PH=2-3,加硫酸亚铁(1:6)反应30min后,溶液变成黑褐色,在回调PH过滤
②样品一:调PH=9过滤仍有浅褐色,再调PH=11.7过滤,滤液无色透明,测铬=0.071ppm (可能部分铁离子被络合)
样品二:直接调碱至12,滤液无色透明,但测铬=0.602.滤液再调PH=7.4,滤液测铬=0.295ppm (可能PH过高时铬反溶)
可以使铬达标,但污泥量很大,需在不同PH条件下沉淀两次
③在原水PH=1.81条件下,加亚硫酸氢钠(1:8)搅拌反应30min,溶液变为深绿色。

调碱至PH=11.58的过程中,均无明显沉淀物,溶液仍然为深绿色。

(判定三价格铬为络合状态)④加入5000ppm PAC(至少5000ppm才能有效失色)出现大量绿色沉淀,过滤后,滤液无色透明。

分别在PH=8.7、10.6、12.1条件下加相同量重金属捕捉剂(2500ppm);过滤后测铬均未检出,待验证关键因素是PAC还是重金属捕捉剂。

原水PH约为 1.81,经测铬为1030ppm,去100ml,按1:8添加亚硫酸氢钠(固体约为0.8g),还原反应30min,直到水溶液变为深绿色,可初步判断还原完成
⑤加NaOH取调PH=11以上仍然为深绿色,无明显沉淀颗粒物产生,有光度不高,在强光下可见大量很小的悬浮物,可通过滤纸。

⑥加PAC+PAM过滤后加重金属捕捉剂+PAC+PAM过滤测铬
注意事项:
①还原反应后的溶液在碱性条件下并没有产生明显沉淀物,推测其中含有大量络合态铬
②此水样用大量的PAC即可达标(一步法),配合重金属捕捉剂可完全除尽(两步法)。

相关文档
最新文档