含铬重金属废水处理

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含铬废水处理方法

含铬废水处理方法

南通农业职业技术学院毕业论文课题名称含铬废水的危害与处理方法浅析专业及班级城市水净化技术3111学姓指导老号1161308103名邓珊师周育红年月日含铬废水的危害与处理方法浅析摘要近年来,随着工业生产的飞速发展,环境逐步恶化,而铬化物已成为一种主要的环境污染物质。

铬是工业生产的重要元素之一,随着在工业上的使用,其化合物已对环境造成很大的污染。

含铬废水中铬的存在形式有六价铬和三价铬两种。

在铬化合物中,六价铬毒性最强,并且会随雨水溶渗流失,严重污染周围环境的土壤、河流及地下水源。

本文针对于工业含铬废水的危害及处理方法进行简要的分析比较。

关键词含铬废水危害处理方法Hazards and processing1method of chromium-containing waste water is analysedAbstractIn recent years,with the rapid development of industrial production, environmental deterioration gradually, and chrome has become a major environmental pollution. Chromium is one of the important elements of the industrial production, with the use of in industry, its compounds has caused great pollution to the environment. The presence of chromium in wastewater containing chromium form has two kinds of hexavalent chromium and trivalent chromium. Strongest in chromium compounds, the toxicity of hexavalent chromium, and with the rainwater seepage loss, serious environment pollution of soil,rivers and underground water supplies.In this paper the harm and disposal of industrial wastewater containing chromium a brief analysis and comparison.。

含铬废水的处理实验报告

含铬废水的处理实验报告

含铬废水的处理实验报告
含铬废水的危害
铬化物可以通过消化道、呼吸道、皮肤和粘膜侵人人体,主要积聚在肝、肾、内分泌系统和肺部。

它具有致癌作用,会引起鼻中隔穿孔、肠胃疾患、白血球下降、类似哮喘的肺部病变,对水质和土壤也有不良的影响。

含铬废水处理方法
含铬废水处理方法较多,常用的有化学法、电解法、离子交换法等。

其中电解法、和离子交换法的技术、成本要求较高,一般用于浓度较高的含铬废水处理。

化学法的应用最为广泛,无论是高浓度废水的后期处理,还是中低浓度废水处理都有应用。

三、解决方案
最终希洁工程师给出的方案是在原来工艺沉淀池的位置投加希洁重金属捕捉剂。

1、详细步骤如下:
(1)把重金属捕捉剂溶解成10%的溶液
(2)将稀释后的药剂用计量泵投加到沉淀池
(3)依据监测数据适量调整加药量直至污水稳定处理达标
2、投加量确定:
最终经过现场调试,重金属捕捉剂确定在200ppm(每吨废水加0.20kg的重金属捕捉剂)就可以将铬离子控制在0.5ppm以下。

3、加药位置:
重金属捕捉剂可以直接投加在原本工艺中的“沉淀池”内,药剂的反应时间快速,还无需另外增加设备和工艺。


铬及其化合物在工业上应用广泛,冶金、化工、矿物工程、电镀、制铬、颜料、制药、轻工纺织、铬盐及铬化物的生产等一系列行业,都会产生大量的含铬废水。

小希今天就用案例来讲讲含铬废水的处理方法。

含铬废水处理方案设计

含铬废水处理方案设计

含铬废水处理方案设计
一、概述
铬废水处理的主要目的是去除废水中的有害物质,以实现含有铬的废
水可以重新回归环境中。

铬废水处理是水处理过程中重要的一环,它可以
轻松将有害的物质从废水中去除,减少污染对环境的影响。

二、铬废水处理方案
1.物理处理:此处理工艺是将铬废水中悬浮物或溶解物经过湿式过滤、膜过滤、沉淀和温和沉淀等工序去除,从而达到减少废水中有害物质的目的。

2.化学处理:此处理工艺是通过氧化铬或还原铬方法,利用化学药剂
将铬化合物转化为稳定物质,使有害物质被氧化、硫化、磷化等方法去除,从而达到去除废水中的有害物质的目的。

3.生物处理:此处理工艺是通过利用微生物的生物反应能力将铬从废
水中去除,它成为了一种高效而可靠的废水处理技术。

4.集中处理:此处理工艺是建立统一的铬废水处理站,收集、处理和
再利用所收集的废水中的有害物质,从而保障环境的健康。

三、优缺点分析
虽然上述铬废水处理方案都能达到去除废水中的有害物质,但各自都
有优缺点:
1.物理处理:优点是简单、高效,成本低;缺点是处理后的水质依然
不稳定,还有可能出现二次污染。

2.化学处理:优点是处理效果好。

含铬废水处理方案

含铬废水处理方案

含铬废水处理方案引言含铬废水是一种常见的工业废水,其中的铬离子对环境和人体健康具有严重影响。

因此,对含铬废水进行有效处理变得至关重要。

本文将介绍几种常用的含铬废水处理方案,包括物理方法、化学方法和生物方法。

物理方法沉淀法沉淀法是一种常见的物理方法,通过加入沉淀剂将铬离子转化为可沉淀的金属氢氧化物沉淀物。

该方法操作简单、成本低,对中低浓度的含铬废水有效。

然而,该方法无法处理高浓度含铬废水,并且沉淀物的处理也是一个问题。

膜分离法膜分离法基于膜的特殊性能,将含铬废水中的铬离子通过膜的选择性通透性进行分离。

常用的膜分离方法包括反渗透、超滤和纳滤等。

膜分离法可以高效地去除铬离子,并且操作相对简单。

然而,膜分离法的成本较高,特别是对于大规模工业应用来说。

吸附法吸附法是一种通过吸附剂将铬离子吸附并固定在表面上的方法。

常用的吸附剂包括活性炭、纳米材料和生物吸附剂等。

吸附法具有高效去除铬离子的能力,并且可以处理不同浓度和类型的废水。

然而,吸附剂的再生和处理也是一个挑战。

化学方法化学沉淀法化学沉淀法是利用化学反应将铬离子与沉淀剂反应生成不溶于水的化合物,从而达到去除铬离子的目的。

常用的化学沉淀剂包括氢氧化钙、氢氧化铝等。

化学沉淀法可以高效地去除铬离子,并且适用于中低浓度的含铬废水。

然而,该方法可能会产生大量的沉淀物,并且处理过程中需要控制好反应条件。

化学氧化法化学氧化法利用氧化剂将铬离子氧化成更容易沉淀或去除的形态。

常用的氧化剂有过氧化氢、高锰酸钾等。

该方法适用于高浓度的含铬废水,并且具有较好的去除效果。

然而,氧化剂的选择和处理也是一个重要的问题。

在线监测与控制化学方法的关键在于在线监测与控制,通过监测含铬废水中铬离子的浓度和pH值,并根据实时数据调整处理条件,以达到最佳处理效果。

在线监测与控制可以提高处理效率,并减少资源和能源的浪费。

生物方法传统生物处理法传统生物处理法是利用微生物和生物反应器进行废水处理,通过微生物的代谢活性来去除废水中的有机和无机污染物。

氯化亚铁处理含铬废水原理-概述说明以及解释

氯化亚铁处理含铬废水原理-概述说明以及解释

氯化亚铁处理含铬废水原理-概述说明以及解释1.引言1.1 概述本文旨在探讨氯化亚铁处理含铬废水的原理。

铬是一种常见的重金属,具有广泛的应用领域,但同时也是一种有害物质。

废水中的铬含量超过标准限值会对环境和人体健康造成严重影响。

因此,为了保护环境和维护人体健康,对含铬废水进行处理是至关重要的。

氯化亚铁是一种常用于废水处理的化学试剂,它具有许多优良的特性,使得它在处理含铬废水时表现出强大的效果。

氯化亚铁可迅速与含铬废水中的有害物质产生反应,形成不溶性的沉淀物。

这些沉淀物具有较高的稳定性,可以有效地将铬离子从水中去除。

在本文中,我们将重点介绍氯化亚铁的性质和应用,以及含铬废水处理的需求。

随后,我们将详细探讨氯化亚铁处理含铬废水的原理,包括反应过程和生成的沉淀物特性。

最后,我们将总结氯化亚铁处理含铬废水的优势,并展望其在未来的应用前景。

通过深入研究氯化亚铁处理含铬废水的原理,我们可以更好地理解其在环境保护和废水处理领域的重要性,并且可以为相关领域的工作者提供有价值的参考和启示。

同时,我们也希望通过本文的撰写,进一步提高公众对于含铬废水处理的关注度,推动更多的科研和工程实践,为保护环境作出积极的贡献。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以按照以下方式进行编写:文章结构:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分首先对本文的主题进行概述,并介绍文章的结构和目的。

正文部分主要包括对氯化亚铁的性质和应用进行介绍,以及对含铬废水处理需求进行分析。

重点讲解了氯化亚铁处理含铬废水的原理。

结论部分总结了氯化亚铁处理含铬废水的优势,并对其应用前景和展望进行了展示。

引言部分的概述部分将简要介绍本文的主题,即氯化亚铁处理含铬废水的原理。

然后,说明文章的结构,即引言、正文和结论三个部分,并简要介绍每个部分的内容。

最后,明确文章的目的,即介绍氯化亚铁处理含铬废水的原理和应用。

正文部分将详细介绍氯化亚铁的性质和应用。

首先,介绍氯化亚铁的化学性质,包括其分子结构、物理性质等。

含铬电镀废水处理方案

含铬电镀废水处理方案

含铬电镀废水处理方案一、背景介绍电镀工艺是一种常见的表面处理工艺,但其废水中常含有大量的有害物质,如重金属铬。

铬是一种有毒有害物质,对环境和人体健康造成严重威胁。

因此,针对含铬电镀废水的处理成为了一个重要的环保课题。

二、含铬电镀废水特点1. 含铬浓度高:含铬电镀废水中铬的浓度通常较高,一般在100-1000mg/L之间。

2. 高酸性:电镀废水通常呈酸性,pH值在1-3之间。

3. 含有有机物:电镀过程中使用的有机添加剂会进入废水中,使废水中含有一定量的有机物。

三、含铬电镀废水处理方案1. 预处理阶段在处理含铬电镀废水之前,需要进行预处理,以去除废水中的悬浮物和沉淀物。

常用的预处理方法包括沉淀、过滤和离心等。

2. 酸碱中和由于电镀废水通常呈酸性,需要进行酸碱中和处理,将废水的pH值调整到中性范围。

常用的中和剂有氢氧化钠、氢氧化钙等。

中和后的废水可以进入下一步处理。

3. 铬的去除铬是含铬电镀废水中的主要有害物质,需要进行有效的去除。

常用的铬去除方法包括化学沉淀、离子交换和膜分离等。

化学沉淀法:通过加入适量的化学沉淀剂,如氢氧化铁或氢氧化铝,将废水中的铬转化为沉淀物,然后进行沉淀分离。

离子交换法:利用离子交换树脂,将废水中的铬离子与树脂上的其他离子进行交换,从而实现铬的去除。

膜分离法:利用膜的选择性透过性,将废水中的铬分离出去。

常用的膜分离方法包括反渗透、纳滤和超滤等。

4. 有机物的降解含铬电镀废水中常含有一定量的有机物,需要进行降解处理。

常用的有机物降解方法包括生物降解和高级氧化等。

生物降解法:利用微生物对有机物进行降解。

可以采用活性污泥法、生物膜法等生物降解工艺。

高级氧化法:利用氧化剂对有机物进行氧化降解。

常用的高级氧化剂有臭氧、过氧化氢、高锰酸钾等。

5. 深度处理经过前面的处理,含铬电镀废水中的铬和有机物已经得到有效去除和降解。

然而,为了进一步提高废水的处理效果,可以进行深度处理。

常用的深度处理方法包括活性炭吸附、臭氧氧化等。

公司含铬废水处理计划(七)

公司含铬废水处理计划(七)

公司含铬废水处理计划一、实施背景随着工业化的发展,许多企业产生了大量的废水,其中包括含有铬元素的废水。

铬元素在水体中的超标排放对环境和人类健康造成了严重的危害。

因此,为了保护环境和人类健康,公司决定制定一项含铬废水处理计划。

二、工作原理含铬废水处理的主要工作原理是通过化学方法将废水中的铬元素与特定的化学物质反应,使其转化为不溶于水的固体沉淀物,从而实现铬元素的去除。

具体的工作原理包括以下几个步骤:1.调节废水的pH值,使其处于合适的范围,以便于后续的化学反应进行。

2.添加适量的化学试剂,与废水中的铬元素发生反应,生成不溶于水的沉淀物。

3.将废水经过沉淀处理后,将沉淀物与水体分离。

4.对分离后的沉淀物进行处理,使其达到环保标准,然后进行处置。

三、实施计划步骤1.调查废水情况:对公司产生的含铬废水进行调查,了解废水的性质、排放量和排放方式等信息。

2.技术方案制定:根据废水的性质和排放量,制定合理的技术方案,包括合适的化学试剂的选择和使用方法等。

3.设备采购和安装:根据技术方案,采购相应的处理设备,并进行安装和调试。

4.运行维护:对处理设备进行运行维护,保证其正常运行,并定期进行设备检查和维护。

5.监测和评估:对处理后的废水进行监测和评估,确保处理效果符合环保标准。

6.处理后的废物处置:对处理后的废物进行合理的处置,确保不对环境造成二次污染。

四、适用范围该计划适用于公司产生的含铬废水的处理,可以应用于各类工业企业、化工企业等。

五、创新要点1.选择合适的化学试剂:根据废水的性质和排放量,选择合适的化学试剂,提高废水处理效果。

2.设备自动化控制:引入自动化控制技术,提高废水处理的效率和稳定性。

3.废物资源化利用:对处理后的废物进行资源化利用,减少对环境的负面影响。

六、预期效果1.废水处理效果显著:通过合理的处理工艺和控制措施,将废水中的铬元素去除到达国家标准。

2.环境保护效果明显:减少含铬废水对环境的污染,保护水资源和生态环境。

含铬电镀废水处理方案

含铬电镀废水处理方案

含铬电镀废水处理方案电镀工业是一种常见的表面处理工艺,广泛应用于汽车创造、家电创造、建造装饰等领域。

然而,电镀过程中产生的废水含有大量的有害物质,其中包括铬。

铬是一种高度有毒的金属,对人体和环境都具有严重危害。

因此,处理含铬电镀废水成为了迫切的任务。

本方案旨在提供一种高效、经济、环保的含铬电镀废水处理方案,以确保废水达到国家排放标准,保护环境和人民的健康。

一、废水特性分析在制定处理方案之前,我们首先需要了解废水的特性。

含铬电镀废水的主要特点如下:1. 高浓度:含铬电镀废水中铬的浓度通常较高,普通在100-1000mg/L之间。

2. 酸性:电镀废水通常呈酸性,pH值在2-5之间。

3. 含有有机物:电镀过程中使用的化学药剂和添加剂会导致废水中含有一定量的有机物。

4. 悬浮物:废水中含有大量的悬浮物,包括金属颗粒、沉积物等。

二、处理工艺选择基于废水的特性分析,我们可以选择以下处理工艺来处理含铬电镀废水:1. 化学沉淀法:通过加入适量的化学药剂,使废水中的铬形成不溶性沉淀物,从而达到去除铬的目的。

常用的化学药剂有氢氧化钙、氢氧化铁等。

该方法处理效果较好,但存在药剂成本高、沉淀物处理难点等问题。

2. 离子交换法:通过离子交换树脂来去除废水中的铬离子。

离子交换法具有高效、可再生的特点,但对废水的pH值和温度要求较高。

3. 活性炭吸附法:利用活性炭的吸附性能,将废水中的铬离子吸附到活性炭表面。

该方法简单易行,但活性炭的吸附容量有限,需要定期更换。

4. 膜分离技术:包括微滤、超滤和反渗透等膜分离工艺,可以有效去除废水中的悬浮物和有机物,但对废水的预处理要求较高。

三、处理工艺流程在选择了适合的处理工艺后,我们可以设计以下处理工艺流程来处理含铬电镀废水:1. 预处理:将废水经过初步处理,去除大颗粒悬浮物和沉积物。

可以采用物理沉淀、过滤等方法。

2. 中和调节:根据废水的酸碱性调整pH值至中性范围。

可以使用氢氧化钠、氢氧化钙等碱性物质进行中和。

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高浓含铬实验报告
水样信息:

指标数据
外观金黄色、透明
Ph1.81
总Cr
1030ppm

·实验记录:
前期实验——硫酸亚铁法:1、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P
H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P
H=7.4,滤液测铬=0.295ppm(可能PH过高时铬反溶)
(结论:可以使铬达标,但污泥量很大,需在不同PH条件下沉淀两
次)

·前期实验-亚硫酸氢钠法:
1、
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)
2、 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。
3、
分别在PH=8.7、10.6、12.1条件下加相同量RS100(2500ppm);
过滤后测铬均未检出
4、 待验证关键因素是PAC还是RS100

·实验过程:
1、
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
2、
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
3、 加PAC+PAM过滤后加RS100+PAC+PAM过滤测铬
实验数据:
药剂投加量(mg/L)
调碱后加PAC量过滤后加RS100加RS100后
加PAC
PAM

出水Cr浓度

(mg/L)

第一组
1000000100.234
第二组
0500000105.20
第三组
50000050.316
第四组5000100010005未检出

·指导方案:
1、
原水加亚硫酸氢钠(1:8)搅拌反应约30min,观察溶液颜色完全变
成深绿色,可判断还原反应基本完成
2、 去上述溶液调PH=11-12,加入5000ppm PAC
混凝沉淀,沉淀出水(上清液)加入1000ppm,RS100,搅拌反应
10min
3、 加入1000ppm PAC 快速搅拌混匀
4、 加入10ppm PAM ,搅拌混匀后沉淀30min
5、 出水即可达标排放

·特别说明
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、 对于此络合态铬,在强碱性条件下,加RS100效果更好
3、
此水样用大量的PAC即可达标(一步法),配合RS100可完全除尽
(两步法)
4、
因水样较少,未能继续对PH值等影响因素及反应机理进行验证,请
业务员再寄些水样

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