三种常见重金属的处理方法的比较

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重金属超标的三种处理方法

重金属超标的三种处理方法

重金属超标的三种处理方法
重金属废水常见于电镀、电子行业和冶金行业,而针对这些废水,去除重金属的方法也有很多。

常用处理方法
一、气浮法
气浮法去除重金属是利用气泡的吸附作用进行固液分离的一种方法。

在含重金属废水中加入具有和它相反的电荷的扑集剂生成络合物或沉淀物,使其附着在气泡上,形成浮渣而去除。

气浮法对处理电镀废水,尤其是浓度较低时具有独特优点:设备简单、占地面积小、适于间歇操作、运转费用不高。

但出水的盐分和油脂含量高,浮渣和净化水回用问题有待解决。

二、电解法
电解法去除重金属是利用电极与重金属离子发生电化学作用而消除其毒性的方法。

该方法使废水中重金属离子通过电解过程在阳-阴两极上分别发生氧化和还原反应使重金属富集,然后进行处理。

此方法去除重金属具有设备简单、占地小、易于操作的优点。

但耗能高,处理水量小。

三、化学药剂法
去除重金属时直接在废水中投加希洁重金属捕捉剂。

通过多种螯合基团对重金属离子螯合,产生疏水性结构而沉淀;
同时,在体型结构的高分子作用下,通过絮集和网捕作用显著提高沉淀速度和去除率,及时所处理的废水中含有络合物成份,也能较好的沉淀废水中各种重金属离子。

重金属去除的方法

重金属去除的方法

重金属去除的方法重金属是指密度大于5克/立方厘米的金属元素,如铅、汞、镉、铬等。

这些重金属对人体健康和环境造成的危害不容忽视。

因此,重金属的去除成为了一个重要的问题。

下面将按照不同的类别介绍几种重金属去除的方法。

1.生物法生物法是指利用微生物、植物等生物体对重金属进行去除的方法。

这种方法具有环保、经济、高效等优点。

其中,微生物法是最常用的一种方法。

微生物可以通过吸附、沉淀、还原等方式将重金属离子转化为无害的物质。

此外,植物也可以通过吸附、沉淀等方式去除重金属。

例如,水稻、菜豆等植物可以吸收土壤中的镉、铅等重金属。

2.化学法化学法是指利用化学反应将重金属转化为无害的物质的方法。

这种方法具有高效、快速等优点。

其中,沉淀法是最常用的一种方法。

沉淀法是指将重金属离子与沉淀剂反应生成沉淀物,从而去除重金属。

此外,还有离子交换法、螯合剂法等化学方法也可以去除重金属。

3.物理法物理法是指利用物理原理将重金属去除的方法。

这种方法具有简单、易操作等优点。

其中,吸附法是最常用的一种方法。

吸附法是指利用吸附剂将重金属离子吸附在表面,从而去除重金属。

此外,还有电解法、膜分离法等物理方法也可以去除重金属。

4.综合法综合法是指将多种方法综合使用,从而达到更好的去除效果的方法。

这种方法具有高效、全面等优点。

例如,将生物法和化学法结合使用,可以提高去除重金属的效率和速度。

总之,重金属的去除是一个复杂的过程,需要根据具体情况选择不同的方法。

在实际应用中,可以根据重金属的种类、浓度、环境等因素选择合适的方法。

同时,也需要注意去除后的废水、废物等的处理,以免对环境造成二次污染。

污水处理中的重金属去除与回收

污水处理中的重金属去除与回收

污水处理中的重金属去除与回收随着工业化的不断发展,环境污染问题日益严重。

在许多工业生产过程中,污水中含有大量的重金属物质,这对环境和人类健康构成严重威胁。

因此,污水处理中的重金属去除与回收成为了一个紧迫的问题。

本文将探讨几种常见且有效的重金属去除与回收技术。

1. 活性吸附剂法活性吸附剂是一种高效的去除重金属的方法。

其原理是通过活性吸附剂的特殊结构和化学性质,吸附污水中的重金属离子,使其沉淀或附着于吸附剂表面。

常见的活性吸附剂包括活性炭、氧化铁和离子交换树脂等。

这些吸附剂具有较大的比表面积和较高的吸附能力,能够有效去除污水中的重金属。

同时,吸附剂还可以通过热解或其他方法进行回收和再利用。

2. 化学沉淀法化学沉淀法是一种常用的重金属去除技术。

它通过加入沉淀剂,使污水中的重金属形成沉淀,从而实现去除的目的。

常见的沉淀剂包括氢氧化钙、氢氧化铁和硫化氢等。

这些沉淀剂可以与重金属形成不溶于水的沉淀物,从而将其从污水中分离出来。

通过控制pH值和沉淀剂的浓度,可以实现对不同重金属的选择性去除。

3. 膜分离技术膜分离技术是一种高效的重金属去除与回收方法。

膜分离技术基于膜的特殊结构和渗透性,通过逆渗透、超滤或纳滤等过程,将污水中的重金属离子与其他物质分离。

与传统的过滤方法相比,膜分离技术具有更好的分离效果和更高的选择性。

此外,膜分离技术还可以通过逆渗透浓缩等方法实现重金属的回收与再利用。

4. 生物吸附法生物吸附法是一种环保、经济且高效的重金属去除技术。

该技术利用生物材料(如细菌、海藻等)对重金属离子具有吸附能力的特点,将重金属离子转移到生物体表面。

生物体通过吸附重金属,可以将其从污水中去除,并在适当条件下进行生物再利用或处理。

5. 水体循环利用技术水体循环利用技术是一种绿色环保的重金属回收方法。

该方法通过将经过处理的污水经过一系列过滤、沉淀和反应等步骤后,使其回归环境中。

这种方法除去了重金属物质,同时还保留了水中其他有益元素。

去除重金属离子的方法

去除重金属离子的方法

去除重金属离子的方法
重金属离子是指具有较高原子序数的金属离子,如铅、汞、镉、铬等。

这些重金属离子会对环境和人体健康造成严重影响,因此需要进行有效的去除。

以下是一些去除重金属离子的方法:
1. 活性炭吸附法:活性炭具有极强的吸附能力,可以吸附重金属离子。

将活性炭投入污水中,使其吸附重金属离子后再进行过滤处理。

2. 离子交换法:将高效离子交换树脂投入污水中,树脂表面的离子与污水中的重金属离子发生交换作用,从而去除重金属离子。

3. 沉淀法:在污水中加入适量的化学药剂,使重金属离子与药剂发生沉淀反应,随后通过沉淀物或沉淀后的上清液来去除重金属离子。

4. 膜分离法:将具有特殊结构和功能的膜材料投入污水中,通过膜的选择性渗透作用,将重金属离子和其他物质分离开来,从而达到去除重金属离子的目的。

5. 生物处理法:利用微生物、植物、动物等生物体对重金属离子的吸收、蓄积、还原等作用,将其转化为无害的物质,达到去除重金属离子的目的。

总之,去除重金属离子的方法有很多种,可以根据实际情况选择适合的方法进行处理。

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重金属的去除方法

重金属的去除方法

重金属的去除方法
重金属的去除方法主要有以下几种:
1.离子交换:离子交换是一种化学方法,通过将含有重金属离子的溶液与富含交换树脂的固体接触,使重金属离子与树脂上的交换基团发生反应,从而实现重金属离子的去除。

2.沉淀法:沉淀法是一种物理化学方法,利用溶液中重金属形成的沉淀物与废水中的重金属进行反应,然后通过沉淀将重金属从水体中去除。

3.絮凝法:絮凝法是一种物理化学方法,通过添加絮凝剂(如聚合氯化铝等)来促使废水中的重金属离子形成可看见的絮状团块,然后通过沉淀或过滤将其去除。

4.膜分离技术:膜分离技术是一种物理方法,通过在重金属离子和水之间设置半透膜,利用重金属离子的大小和电荷差异,使其无法通过膜孔,从而实现重金属的去除。

5.生物吸附法:生物吸附法利用生物材料(如微生物、植物、海绵等)对重金属的吸附作用,通过将废水与生物材料接触,使重金属离子被吸附到生物材料表面,从而实现重金属的去除。

需要注意的是,不同的重金属去除方法适用于不同的废水处理情况,选择合适的
方法要考虑到废水的化学性质、重金属浓度、处理工艺的经济性等因素。

另外,重金属的去除通常需要进行后续处理,以确保废水达到排放标准。

污水处理中的重金属去除技术介绍

污水处理中的重金属去除技术介绍

污水处理中的重金属去除技术介绍随着工业化和城市化进程的加快,污水处理成为一个重要的环境保护问题。

但是,污水中含有大量的重金属元素,例如铅、镉、铬等,这些重金属元素对环境和生物体健康造成严重影响。

因此,污水处理中的重金属去除技术变得至关重要。

本文将介绍几种常见的污水处理中的重金属去除技术。

一、化学沉淀法化学沉淀法是一种常见的重金属去除技术。

该技术通过添加沉淀剂,例如氢氧化钙、氢氧化铁等,将重金属离子转化为不溶性沉淀物从而实现去除。

化学沉淀法具有操作简单、处理效果显著的优点,但其高剂量使用和产生大量废渣等问题也需要注意。

二、离子交换法离子交换法是一种利用离子交换树脂去除重金属的技术。

离子交换树脂具有选择性吸附能力,可以将重金属离子从污水中吸附出来,同时释放出其他较为无害的离子。

离子交换法具有处理效果稳定、可重复使用的优点,但使用过程中需要注意树脂损耗和再生成本等问题。

三、膜分离技术膜分离技术是一种通过半透膜将污水中的重金属分离出来的技术。

常用的膜分离技术有超滤、纳滤、反渗透等。

这些技术利用不同的膜孔径和压力差等原理,将重金属离子从污水中截留下来,实现去除目的。

膜分离技术具有处理效果好、操作简单的优点,但其膜堵塞和能耗较高等问题也需要解决。

四、电化学技术电化学技术是一种利用电解池处理含有重金属的废水。

通过在电解池中施加电流,重金属离子将在阳极或阴极上发生氧化还原反应,从而被沉积或析出。

电化学技术具有操作简单、能耗低的优点,但其电极寿命较短和高草酸盐浓度的处理问题也需要解决。

五、生物吸附法生物吸附法利用某些微生物或生物材料对重金属离子具有亲和力的特性,通过吸附、沉淀、细胞内沉积等机制去除重金属。

生物吸附法具有选择性强、代谢产物可再利用的优点,但带有生物负担较重、适用pH范围窄等限制。

综上所述,在污水处理中,采用化学沉淀法、离子交换法、膜分离技术、电化学技术和生物吸附法等重金属去除技术,可以有效去除污水中的重金属元素,达到环境保护的目的。

污水处理中的去除重金属污染物方法

污水处理中的去除重金属污染物方法

污水处理中的去除重金属污染物方法重金属污染物是指在水体中含有高浓度的镉、铜、铅、汞等金属元素,其存在对环境和人类健康造成严重威胁。

因此,在污水处理过程中去除重金属污染物显得尤为重要。

本文将介绍几种常用的去除重金属污染物的方法。

一、化学沉淀法化学沉淀法是一种常见的去除重金属污染物的方法。

该方法通过添加沉淀剂,如氢化针铁矿、氢氧化钙等,使重金属离子与沉淀剂发生反应生成不溶性沉淀物,从而沉淀下来。

这种方法适用于溶解态重金属离子较多的污水处理。

二、离子交换法离子交换法是利用树脂或多孔吸附材料上的离子交换作用去除重金属污染物的方法。

污水中的重金属离子会与树脂表面的固定离子发生交换,使重金属离子被吸附在树脂上。

常见的离子交换树脂包括强酸型、强碱型和螯合型树脂。

这种方法适用于处理重金属离子浓度较低的污水。

三、活性炭吸附法活性炭吸附法是一种有效去除重金属污染物的方法。

活性炭具有高度发达的孔隙结构,能够吸附溶解态重金属离子。

污水通过活性炭床层时,重金属离子被活性炭吸附下来,有效去除重金属污染物。

活性炭吸附法适用于处理各种重金属污染物的污水。

四、电化学处理法电化学处理法是一种基于电解原理去除重金属污染物的方法。

该方法通过电解槽中的阳极和阴极的电位差,使溶解态重金属离子在电极表面发生氧化还原反应,从而转化为固态沉淀物或沉积在电极上。

这种方法具有高效、易控制的优点,适用于处理重金属污染物浓度较高的污水。

五、螯合剂络合法螯合剂络合法是一种利用螯合剂与重金属离子形成络合物的方法去除重金属污染物。

螯合剂可以与重金属离子形成稳定络合物,使重金属离子失去溶解性。

这种方法适用于处理浓度较低的重金属污水。

综上所述,污水处理中去除重金属污染物的方法有化学沉淀法、离子交换法、活性炭吸附法、电化学处理法和螯合剂络合法等。

根据污水中重金属离子的浓度和种类,可以选择合适的方法去除重金属污染物,以达到环境保护和人类健康的目标。

需要注意的是,不同的方法适用于不同的污水处理情况,因此在实际应用中应综合考虑污水的特性和处理成本,选择合适的去除重金属污染物的方法。

重金属污水处理

重金属污水处理

重金属污水处理一、背景介绍重金属污水是指含有高浓度重金属离子的废水,如铅、汞、镉、铬等。

这些重金属离子对环境和人体健康都具有严重的危害。

因此,重金属污水处理成为环境保护和健康安全的重要任务。

二、处理方法1. 化学沉淀法化学沉淀法是常见的重金属污水处理方法之一。

通过加入适量的沉淀剂,如氢氧化钙、氢氧化铁等,使重金属离子与沉淀剂发生反应,生成沉淀物,从而达到去除重金属的目的。

该方法适合于重金属浓度较高的污水处理。

2. 离子交换法离子交换法是将重金属离子与交换树脂进行交换,使重金属离子被吸附在树脂上,从而实现去除重金属的目的。

该方法适合于重金属浓度较低的污水处理。

3. 吸附剂法吸附剂法是利用吸附剂对重金属离子进行吸附,从而去除重金属污染物。

常用的吸附剂有活性炭、氧化铁等。

该方法具有处理效果好、成本低的优点。

4. 膜分离法膜分离法是利用特殊的膜材料,通过渗透、过滤等作用,将重金属离子与水分离。

常见的膜分离方法有超滤、逆渗透等。

膜分离法具有高效、节能的特点,适合于重金属浓度较低的污水处理。

三、处理设备1. 沉淀池沉淀池是用于化学沉淀法处理重金属污水的设备。

其主要功能是促使重金属离子与沉淀剂充分接触反应,并形成沉淀物。

沉淀池应具备良好的搅拌和沉淀效果,以确保处理效果。

2. 离子交换柱离子交换柱是用于离子交换法处理重金属污水的设备。

其内部填充有交换树脂,重金属离子在经过交换柱时被树脂吸附,从而实现去除重金属的目的。

离子交换柱应具备较大的吸附容量和较高的吸附效率。

3. 吸附剂过滤器吸附剂过滤器是用于吸附剂法处理重金属污水的设备。

其内部填充有吸附剂,重金属离子在经过过滤器时被吸附剂吸附,从而实现去除重金属的目的。

吸附剂过滤器应具备较大的吸附容量和较好的过滤效果。

4. 膜分离装置膜分离装置是用于膜分离法处理重金属污水的设备。

其主要包括膜模块、膜容器和膜支撑体等组成部份。

膜分离装置应具备良好的膜分离效果和较高的处理效率。

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三种常见的处理方法的比较
一、石灰中和法
1.1基本原理
石灰中和反应法是在含重金属离子废水中投加消石灰C a( O H ) : , 使它和水中的重金属离子反应生成离子溶度积很小的重金属氢氧化物。

通过投药量控制水中P H 值在一定范围内, 使水中重金属氢氧化物的离子浓度积大于其离子溶度积而析出重金属氢氧化物沉淀, 达到去除重金属离子, 净化废水的目的。

将废水收集到废水均化调节池,通过耐腐蚀自吸泵将混合后的废水送至一次中和槽,并且在管路上投加硫酸亚铁溶液作为砷的共沉剂(添加量为Fe/As=10),同时投加石灰乳进行充分搅拌反应,搅拌反应时间为30 min,石灰乳投加量由pH 计自动控制,使一次中和槽出口溶液pH值为7.0;为了使二价铁氧化成三价铁,产生絮凝作用,在一次中和槽后设置氧化槽,进行曝气氧化,经氧化后的废水自流至二次中和槽,再投加石灰乳,石灰乳投加量由pH计自动控制,使二次中和槽出口溶pH值为9~11;在二次中和槽废水出口处投加3号凝聚剂(投加浓度为10 mg/L),处理废水自流至浓密机,进行絮凝、沉淀;上清液自流至澄清池,传统的石灰中和处理重金属废水流程如下:
石灰一段中和及氢氧化钠二段中和时,各种重金属去除率随pH不同而沉淀效果不同,不同的金属的溶度积随PH不同而不同。

同一PH所以对重金属的沉淀效果不一样,而废水中的重金属通常不只一种,根据重金属的含量在进水时把配合调到某金属在较低ph溶度积最高时对应的PH。

加石灰乳进行中和反应,沉淀废水中的大部分金属。

上清液进入下一个调节池,进入调节PH ,进入二次中和反应池,除去剩余的重金属离子。

1.2 石灰中和沉淀的优缺点
采用石灰石作为中和剂有很强的适应性,还具有废水处理工艺流程短、设备简单石灰就地可取,价格低廉,废水处理费用很低,渣含水量较低并易于脱水等优点,但是,石灰中和处理废水后,生成的重金属氢氧化物———矾花,比重小,在强搅拌或输送时又易碎成小颗粒,所以它的沉降速度慢。

往往会在沉降分离过程中随水流外溢,又使处理后的废水浊度升高,含重金属离子仍然超标。

要求废水不含络合剂如C N 一、N H 。

等, 否则水中的重金属离子就会和络合剂发生络合反应, 生成以重金属离子为中心离子以络合剂为配位体的复杂而又稳定的络离子, 使废水处理变得复杂和困难。

已沉降的矾花中和渣泥的含水率极高(达99%以上),其过滤脱水性能又很差,加上组成复杂、含重金属品位又低,这给综合回收利用与处置带来了困难,甚至造成二次污染。

此外,渣量大,不利于有价金属的回收,也易造成二次污染II。

用石灰水处理的重金属废水。

由于不同重金属与OH的结合在同一PH下不同,同一金属在不同PH下的溶度积不同。

所以,用传统的石灰法处理重金属含量较多的复杂的废水,显然不行,首先某些重金属不能达标排放,其次,处理废水中含钙比较多。

在冶炼厂,很难循环使用。

二、硫化沉淀法
在含重金属离子废水中投加硫化的药剂,使其和水中的重金属离子反应生成离子溶度积非常小的硫化物,通过投药量来控制水中的重金属硫化物的离子溶度积大于其重金属离子的溶度积,对废水中金属离子进行沉淀或选择性沉淀,再加入高分子捕收剂,然后向废水中通入大量密集微细气泡,使其与沉淀物相互粘附,形成整体比重小于水的浮体,在浮力作用下沉淀物上浮至水面,使水中的硫化物沉淀,实现固液分离,达到去除重金属的效果,净化水的目的。

常用的硫化剂有:Na2S、NaHS、H2S、CaS和FeS。

其流程如下:
其硫化物沉淀的特点:在一定pH 范围内,硫化物沉淀法是否适用不仅与硫化物的溶度积有关,而且与金属离子的价态和浓度有关。

如果溶液的pH大于硫化物沉淀平衡pH,金属硫化物沉淀将析出。

pH 低时会生成硫化氢气体。

控制溶液的pH 可以选择性地沉淀析出溶度积较小的金属硫化物。

对于重金属与硫化物生成的溶度积非常小的金属硫化物,只需要加入少量的硫化物,就可以达到去除重金属的效果,废水中重金属残留量少,达到排放的标准,但是对于溶度积非常大的金属硫化物,在操作过程中,一定要控制硫化物的添加量,要使硫化物的溶度积大于水中的金属的溶度积,则必须要加入过量的金属硫化物,
2.1 硫化物的优缺点
硫化物沉淀法处理废水时会产生硫化渣,硫化渣可以直接作为产品出售,收益可以抵消水处理成本,也可以选择性地回收有价金属离子。

在沉淀重金属离子时,硫化物的用量是决定硫化物沉淀法的关键因素。

Na
2
S 用
量过小,硫化物沉淀不完全;Na
2
S 用量过大,不仅浪费药剂,而且处理后的出
水含较多的S
2-、HS-,更有甚者S2-有可能生成MS
2
2-、MS
3
2-、MS
4
2-等络物而使沉淀
不完全,同时所得到的沉渣中金属的品位也会受到一定的影响。

硫化物沉淀过程中遇酸会生成硫化氢气体,产生二次污染。

避免或减少硫化氢的产生成为硫化物沉淀法处理的一大致命缺点。

用硫化物沉淀法沉淀重金属废水。

并不使每种金属都达标排放,硫化物对金属锌的去除率很低。

因此硫化物沉淀法只征对某些特殊的重金属废水。

此外硫化物处理重金属废水还有价格昂贵成本高,硫化物本身具有一定的颜色,出水浊度不达标,硫化物对PH要求苛刻,通常出水PH呈碱性。

三、生物制剂法
生物制剂是从自然界中筛选的优势菌种或通过基因组合技术生产出的高效菌种,采用先进的生物技术和特殊的生产工艺制成的高效生物活性菌剂,生物制剂的组成可以概括为微生物、酶及一些保持微生物活性的物质。

主要是以硫杆菌为主的复合功能菌群代谢产物与其它化合物进行组分设计,通过基团嫁接技术制备了含有大量羟基、巯基、羧基、氨基等功能基团组的生物制剂
首先利用生物制剂将废水中的重金属离子实现深度脱除,并加入脱钙剂与絮凝剂,然而经固液分离,将脱除重金属离子与钙离子后的清液经膜处理装置,将废水中的氯离子脱除,从而使治理后的污水达到回用水的水质要求,实现污水的全面回用。

具体的生物制剂法如下:
3.2生物制剂的优点
重金属废水生物制剂法解决了目前化学药剂难以同时深度净化多金属离子的缺陷。

生物制剂深度处理与回用技术可同时实现对镉、砷、铅、锌、汞、铜等重金属离子的高效去除,处理后各重金属离子浓度低于《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466—2010)。

同时生物制剂兼有高效絮凝、协同脱钙作用,钙离子可控脱除到50mg/L以下,处理后的低钙净化水可以实现大规模回用。

生物制剂的优点具体表现在:(1) 它能缩短微生物培养驯化的时间,迅速提高生物处理系统中微生物的浓度,从而提高工作效率;(2)生物制剂所含天然微生物不含致病菌和病源体,这些微生物在酶的催化作用下,以污水中的有机营养物质为食物,当污水得到净化后,这些微生物会随着污染物的降低而逐渐减少,直至消亡,不会造成二次污染;(3)使用安全,操作简单方便,基本不需要添加设备或者工程,节省能源,节省资金投入。

(4)抗重金属冲击负荷强,净化高效,运行稳定:对于浓度波动很大且无规律的废水,经新工艺处理后净化水中重金属低于或接近《生活饮用水水源水质标准》;
(5)废水中钙离子可控脱除,效果明显,可控到20mg/L以下,净化水回用率95%以上;(6)净化水COD、SS达到一级排放标准(7)渣水分离效果好,出水清澈,水质稳定,水解渣量比中和法少,重金属含量高,利于资源化;(8)对于100-300mg/L
重金属废水,生物制剂投加成本0.3-0.8元/m3;(9)处理设施均为常规设施,占地面积小,投资建设成本低,工艺成熟。

对于现有石灰中和法处理系统只需增加生物制剂的贮备槽和药剂投加泵等系统,改造费用低。

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