碱性废水有哪些处理方法
碱性废水有哪些处理方法
在生产石油树脂过程中,聚合釜原料按一定的比例加入催化剂,通过催化剂的催化,使富含不饱和键的芳烃化合物在一定温度下进行聚合反应,聚合后的物料与水及一定量的碱液混合,以脱除聚合液中的催化剂,聚合液脱出的废水呈碱性。
碱中和法
采用投加酸性物质处理碱性废水,让两者中和后,加以过滤使碱性废水基本净化。中和处理被认为是废水处理中最低要求之一。同时,对部分和全部澄清以及循环加工来说是必要的环节。很久以来,人们一直使用盐酸和硫酸之类的矿物酸与碱性废水作中和处理。然而,用盐酸中和碱性废水会随之生成自然界河流中所不能容许的大量氯化钠。同时,建筑结构物和加工设备会受到酸性蒸汽的腐蚀。同样,硫酸会导致硫酸盐的生成。由于硫酸盐对混凝土建筑物的侵蚀,许多国家对硫酸盐在废水中的含量规定不超过400
mg/L。为此,尽管硫酸在价格上比盐酸低,但硫酸通常不作为中和剂。近年来,人们一直在寻找妥善处理这些问题的办法。
造纸、化工、纺织、食品、石化等许多工业部门都会产生高浓度的碱性废水。通常是用硫酸、盐酸来进行中和,但这些均是强酸,使得在手工操作时,必须特别小心,同时也增加了过程控制、设备维护保养的难度。因而有人提出新的中和方法—利用价格低廉的CO2来调节碱性废水的pH值,发现其中和能力比无机酸要好。此法提高了安全系数,减轻了劳动强度,提高了过程控制的能力。而且CO2系统简单,仅有少量的活动部件,没有计量泵,维护容易,可靠性好,加上CO2没有腐蚀性,系统可以在线使用很长时间。
絮凝法
碱性废水中往往含有大量的悬浮物质,可以选用投加絮凝剂的方法来处理。印染厂采用镁盐凝聚剂有效地去除了碱性印染废水处理中的色度,同时明显降低了COD、PH值和硫化物的浓度,其效果优于碱式氯化铝和硫酸亚铁。自制的具有可调性的镁盐凝聚剂不仅具有良好的处理效果,而且可以大幅度降低治理成本,具有较好的环境和经济效益。新型絮凝剂—聚硅铁,是活性硅酸类铁系高聚合度无机高分子絮凝剂,适应水体最佳PH值范围为5-13,特别在碱性条件下处理废水效果更好,已广泛应用于化工、印染、纺织、选矿、食品等碱性废水的处理,效果明显优于传统的聚铝和聚铁类絮凝剂,用量少、成本低。
化学沉淀法
化学沉淀法是在废水中加人适当的沉淀剂,使废水中的有害物质变成难溶物而沉淀除去。(a):采用CUO沉淀剂与含有机硫废碱液进行固液反应,经过滤回收NaOH。碱液中的有机硫由滤渣吸附除去,灼烧滤渣得到的CuO可循环使用,得到副产品Na2S2O5。(b):利用热电厂碱性废水作为循环冷却水或补充水处理药剂,研究了该废水中的碱性物质与循环冷却水中Ca2+、Mg2+两种主要离子结合的规律。
接下来看下水污染成因与污水处理方法?
预防水污染的措施。要解决现有的水污染问题,在政府和企业不断加大水处理基本建设投入的同时,必须依靠科技的支持,特别是通过科技攻关,一方面攻克水处理中的一些重点和难点问题,另一方面将国家“七五”、“八五”、“九五”期间研究和开发的成熟技术进行集成应用,探寻配套的技术经济政策,并与水污染问题突出、亟待解决区域的治理工程规划结合,建立城市污水处理和污泥处置、小城镇污水处理与资源化、重点行业工业废水处理以及面源污染治理示范工程。这样,不仅可以使区域水环境质量得到明显改善,而且可以为我国的水污染治理提供科学示范,对我国水污染问题的早日解决具有十分重要的战略意义。
为了用水安全,我们应撑握些水污染安全小知识,同时还可以用便携净水器将水处理使用,这样更有利于健康用水。
污水处理的几种方法
污水处理的几种方法
污水处理是指将废水中的污染物去除或转化为无害物质的过程。随着城市化进程的加快和人口的增长,污水处理变得越来越重要。本文将介绍污水处理的几种常见方法,包括物理处理、化学处理和生物处理。
一、物理处理方法
1. 滤网过滤:将污水通过不同孔径的滤网进行过滤,去除较大的固体颗粒和悬浮物。这种方法适用于处理家庭污水和工业废水中的固体颗粒。
2. 沉淀:利用重力作用使悬浮物沉降到底部,然后将上清液排出。这种方法适用于处理含有较多悬浮物的污水。
3. 浮选:利用气泡的附着作用将悬浮物浮起,然后将其从水中分离。这种方法适用于处理含有轻质悬浮物的污水。
二、化学处理方法
1. 氧化:利用氧化剂将有机物氧化成无害物质。常用的氧化剂包括氯气、臭氧和过氧化氢等。这种方法适用于处理含有有机物的污水。
2. 沉淀剂处理:添加适量的沉淀剂,使污水中的悬浮物和溶解物凝聚成团,然后沉淀到底部。常用的沉淀剂有铁盐和铝盐等。这种方法适用于处理含有重金属离子的污水。
3. 中和处理:将酸性或碱性废水与相应的中和剂进行反应,使其pH值接近中性。这种方法适用于处理酸性或碱性废水。
三、生物处理方法
1. 好氧处理:利用好氧微生物将有机物降解为二氧化碳和水。好氧处理需要提供充足的氧气供微生物呼吸。这种方法适用于处理含有有机物的污水。 2. 厌氧处理:利用厌氧微生物将有机物降解为甲烷和二氧化碳。厌氧处理不需要氧气供应,但需要维持适宜的温度和pH值。这种方法适用于处理含有有机物且无氧气供应的污水。
3. 植物处理:利用水生植物吸收污水中的营养物质,同时微生物在植物根系附近进行降解。这种方法适用于处理低浓度的有机物和营养物质。
总结:
污水处理的方法多种多样,选择合适的方法取决于污水的性质和处理要求。物理处理方法适用于去除固体颗粒和悬浮物,化学处理方法适用于去除有机物和重金属离子,生物处理方法适用于降解有机物和去除营养物质。在实际应用中,常常会综合使用多种方法,以达到更好的处理效果。
污水去除氨氮的方法
污水去除氨氮的方法
物化法
1 .吹脱法
在碱性条件下,利用氨氮的气相浓度和液相浓度之间的气液平衡关系进行分离的一种方法,一般认为吹脱与温度、PH、气液比有关。
2 .沸石脱氨法
利用沸石中的阳离子与废水中的NH4+进行交换以达到脱氮的目的。应用沸石脱氨法必须考虑沸石的再生问题,通常有再生液法和焚烧法。采用焚烧法时,产生的氨气必须进行处理,此法适合于低浓度的氨氮废水处理,氨氮的含量应在10-20mg∕1.o
3 .膜分离技术
利用膜的选择透过性进行氨氮脱除的一种方法。这种方法操作方便,氨氮回收率高,无二次污染。例如:气水分离膜脱除氨氮。氨氮在水中存在着离解平衡,随着PH升高,氨在水中NH3形态比例升高,在一定温度和压力下,NH3的气态和液态两项达到平衡。根据化学平衡移动的原理即吕.查德里(A.1..1.EChatelier)原理。在自然界中一切平衡都是相对的和暂时的。化学平衡只是在一定条件下才能保持"假若改变平衡系统的条件之一,如浓度、压力或温度,平衡就向能减弱这个改变的方向移动。”遵从这一原理进行了如下设计理念在膜的一侧是高浓度氨氮废水,另一侧是酸性水溶液或水。当左侧温度Tl>20oC,PHl>9,Pl>P2保持一定的压力差,那么废水中的游离氨NH4+,就变为氨分子NH3,并经原料液侧介面扩散至膜表面,在膜表面分压差的作用下,穿越膜孔,进入吸收液,迅速与酸性溶液中的H+反应生成铁盐。
4 .MAP沉淀法
主要是利用以下化学反应:Mg2++NH4++P043-=MgNH4P04
理论上讲以一定比例向含有高浓度氨氮的废水中投加磷盐和镁盐,⅛[Mg2+][NH4+][P043-]>2.5×10-13时可生成磷酸铁镁(MAP),除去废水中的氨氮。
5 .化学氧化法
利用强氧化剂将氨氮直接氧化成氮气进行脱除的一种方法。折点加氯是利用在水中的氨与氯反应生成氨气脱氨,这种方法还可以起到杀菌作用,但是产生的余氯会对鱼类有影响,故必须附设除余氯设施。
酸性废水与碱性废水分别是什么水质
酸性废水与碱性废水分别是什么水质
酸性废水与碱性废水分析:
含酸废水和含碱废水是两种重要的工业废水,在许多企业生产过程中都会排出酸性或碱性废水,如化工厂、化学纤维厂、金属酸洗车间、电镀车间等在制酸或用酸过程中会排出酸性废水;造纸厂、化工厂、炼油厂等常排出含碱废水。
酸性废水中含有无机酸(硫酸、盐酸等)或有机酸(乙醇等),并可能同时含有其他杂质,如悬浮物、金属盐类、有机物等。碱性废水中含有碱性物质及悬浮物、有机物等。
酸性废水或碱性废水如不经回收和处理而直接排入下水道,将会腐蚀管道和构筑物,破坏废水生物处理系统的正常运行;直接排入水体将使水体的PH值发生变化,破坏自然缓冲作用,抑制微生物生长,如碍水体自净,危害渔业生产,毁坏农作物。与此同时,酸和碱还会溶解土壤或底泥中的矿物质,大大增加水中一般无机盐类的浓度和水的硬度,而酸碱造成水体硬度的增加对地下水的影响尤为显著,如我国北方的一些城市北京、西安,其地下水的硬度在不断升高。因此酸性废水或碱性废水在排放前必须对其进行处理。
对不同浓度的酸性废水和碱性废水可采用不同的处理方法。酸含量大于3%-5%的高浓度含酸废水,常称为废酸液,含碱量大于1%-3%的高浓度含碱废水,常称为废碱液。对于这类浓度较高的废酸液或废碱液,一般首先考虑回收和综合利用,如采用蒸发浓缩过程回收氢氧化钠,用扩散渗析过程回收钢铁酸洗废液中的硫酸,制成硫酸亚铁,硫铵、石膏、硫化钠等。以降低生产成本和后续处理成本。
废水处理中出现下列情况时,需要进行中和处理
1、废水排入受纳水体之前
因为水生生物对PH值的变化十分敏感,因此在排放之前必须将废水调节到中性
2、工业废水排入城市下水道系统之前
对于排入设置二级污水处理厂的城市排水系统的工业废水,原则上应执行《污水排放综合标准》中的三级标准,即PH值应控制在6-9范围之内。因此在排入下回管道前,需要对酸性废水、碱性废水进行中和处理。
废水进入生物处理系统之前
污水ph超标处置方案及措施
污水pH超标处置方案及措施
背景
在生产、建筑、农业等领域,会产生大量的废水,其中许多废水的pH值超标,如果直接排放到自然环境中,会破坏环境平衡和生态系统。因此,减少污水pH值超标,是环境保护的重要课题。本文将介绍污水pH超标处置方案及措施。
污水pH超标的主要原因
1. 生产过程中的废水排放;
2. 垃圾填埋场渗滤液;
3. 酸雾、过氧化物、氨气等产生的废气经洗涤后形成的废水;
4. 铜、锌、镉等重金属制品的表面处理废水;
5. 纺织、造纸、化工、制药等各个领域废水排放。
污水pH超标的危害
如果废水pH值超过标准范围,将会对环境和生态系统带来很大影响,具体危害如下:
1. 影响水生生物的生长繁殖;
2. 破坏水体呼吸功能;
3. 加速水体硬度增加,对人体健康造成危害;
4. 导致排放水体对生态环境形成毒害影响。
污水pH超标的处理方案及措施
污水pH超标的处理方案和措施,主要包括以下几个方面:
理化处理
理化处理是将含有重金属离子等有害物质的污水,用物理和化学方法转化为不含有害物质的污水。处理方法包括:
1. 中和法:将酸性废水(pH值小于7)和碱性废水(pH值大于7)用中性化学物质进行反应处理。常用的中性化学物质有氢氧化钠、氢氧化钙等。
2. 氧化法:将含有机物的废水用氧化剂氧化为二氧化碳和水的过程。常用的氧化剂有臭氧、高锰酸钾等。
3. 沉淀法:利用硫化氢、铝盐等化学物质与废水中的重金属反应,形成沉淀物分离出来。 生物处理
生物处理是将废水中的有机物和无机物通过微生物分解与转化,将污染物还原成无害品的过程。处理方法包括:
1. 曝气池处理:将含有机质的污水经曝气池处理,利用曝气池中的微生物将污水中的有机物分解为无机物,从而达到净化的效果。
2. 活性污泥法:将废水与活性污泥混合,在曝气池中进行气-固-液反应,使有机物与污泥发生充分接触。利用污泥稠化剂将反应后的污泥与水分离开来,从而实现有机物降解的效果。
污水处理的方法与原理
污水处理的方法与原理
污水处理是指将含有废水、污水或其他有害物质的水进行处理,以达到排放标准或可再利用的水质要求。本文将详细介绍污水处理的方法与原理,包括物理处理、化学处理和生物处理三个方面。
一、物理处理方法与原理
1. 筛网过滤:将污水通过筛网,去除较大的固体颗粒物,如石块、树叶等。原理是利用筛网的网孔大小,使固体颗粒无法通过网孔而被拦截。
2. 沉淀:将污水静置一段时间,使其中的悬浮物沉降到底部,形成污泥。原理是利用重力作用,使悬浮物与水分离。
3. 气浮:通过注入空气或其他气体,使污水中的悬浮物浮起,形成浮泡,然后将浮泡一同排出。原理是利用气泡的浮力将悬浮物从水中分离。
二、化学处理方法与原理
1. 加药沉淀:向污水中加入化学药剂,如铁盐、铝盐等,使污水中的悬浮物凝聚成较大的颗粒,便于沉淀。原理是利用化学物质与悬浮物的反应,促使其聚集。
2. 中和调节:将酸性或碱性的污水通过加入酸碱中和剂,使其pH值接近中性。原理是利用酸碱中和反应,使污水的酸碱度达到平衡。
3. 活性炭吸附:将污水通过活性炭床,使其中的有机物质被吸附到活性炭表面。原理是利用活性炭的大孔结构和吸附性能,去除有机物质。
三、生物处理方法与原理
1. 好氧处理:将污水送入好氧生物反应器,通过好氧微生物的作用,将有机物质分解为无机物质和二氧化碳。原理是利用好氧微生物的代谢能力,将有机物质氧化分解。 2. 厌氧处理:将污水送入厌氧生物反应器,通过厌氧微生物的作用,将有机物质分解为甲烷和二氧化碳。原理是利用厌氧微生物的代谢能力,将有机物质氧化分解。
3. 植物处理:利用植物的吸收作用,将污水中的营养物质吸收,同时通过微生物的作用,将有机物质分解。原理是利用植物和微生物的共同作用,净化污水。
综上所述,污水处理的方法与原理包括物理处理、化学处理和生物处理三个方面。物理处理通过筛网过滤、沉淀和气浮等方式去除悬浮物;化学处理通过加药沉淀、中和调节和活性炭吸附等方式去除有机物质;生物处理通过好氧处理、厌氧处理和植物处理等方式将有机物质分解为无机物质。这些方法与原理的应用可以有效地净化污水,保护环境和人类健康。
污水处理基本方法
污水处理基本方法
污水处理是指将含有各种废水、污水的水体通过物理、化学和生物等方法进行处理,以达到环境保护和资源循环利用的目的。下面将详细介绍污水处理的基本方法。
一、物理处理方法:
1. 沉淀:将污水通过沉淀池,利用重力作用使悬浮物沉淀到池底,从而实现固液分离。
2. 过滤:通过过滤器将污水中的固体颗粒物、悬浮物和浮游生物等进行过滤,使水体变得清澈透明。
3. 离心:利用离心力将污水中的固体颗粒物和悬浮物等分离出来,提高水质。
二、化学处理方法:
1. 氧化:利用化学氧化剂如氯气、臭氧等,将有机物氧化成无机物,降低水中有机物的浓度。
2. 中和:通过加入酸碱等化学物质,将酸性或者碱性废水中的酸碱度调整到中性,以减少对环境的影响。
3. 沉淀剂:加入适量的沉淀剂如铁盐、铝盐等,使污水中的悬浮物和胶体物质形成沉淀,从而实现固液分离。
三、生物处理方法:
1. 厌氧处理:将污水在无氧条件下进行处理,利用厌氧微生物分解有机物,产生甲烷等可再利用的能源。 2. 好氧处理:将污水暴露在氧气充足的环境中,利用好氧微生物降解有机物,减少水中的有机负荷。
3. 植物处理:利用水生植物如芦苇、菖蒲等,通过吸收、吸附和微生物降解等作用,净化水体中的有机物和营养物质。
四、高级处理方法:
1. 膜分离技术:利用微孔膜、超滤膜等将污水中的悬浮物、胶体物质和微生物等分离出来,提高水质。
2. 活性炭吸附:通过加入活性炭,吸附污水中的有机物、重金属离子和有害物质,提高水质。
3. 离子交换:利用离子交换树脂吸附和交换污水中的离子,去除水中的溶解性物质。
综上所述,污水处理的基本方法包括物理处理、化学处理、生物处理和高级处理等。不同的处理方法可以根据污水的性质和处理要求进行组合应用,以达到高效、经济、环保的处理效果。
废水处理最常见的三种方法是什么
废水处理最常见的三种方法是什么
废水处理是指对生产和生活中产生的废水进行处理,使其达到环境排放标准或可再利用的水质要求。随着工业化进程的加快和水资源的短缺,废水处理变得尤为重要。本文将探讨废水处理中最常见的三种方法。
一、物理处理
物理处理是废水处理中最简单、最常见的一种方法。它利用物理原理将污水与固体废物进行分离。常见的物理处理方法包括:筛网过滤、沉淀、澄清和气浮。
1. 筛网过滤:通过筛网将废水中的固体颗粒拦截下来,从而达到固液分离的目的。筛网过滤广泛应用于工业废水处理和污水处理厂。其优点是操作简单、处理效果好,但对细颗粒物质的过滤效果相对较差。
2. 沉淀:依靠重力作用,将污水中的固体颗粒通过沉降的方式分离出去。沉淀常用于处理含有悬浮式固体颗粒的废水,如污水处理厂的初沉池。沉淀的处理效果受到沉降速度和沉淀剂的选择等因素的影响。
3. 澄清:澄清是通过控制废水中悬浮颗粒的浓度和粒径,使其在碰撞、融合和沉降的同时,通过重力分离而达到固液分离的目的。澄清常用于工业废水和生活污水的后续处理过程。
4. 气浮:气浮技术是利用气泡与污水中的悬浮颗粒发生附着和结合,形成浮渣后进行分离的方法。它适用于处理高浓度悬浮物和微小颗粒的废水,如厂矿废水和印染废水等。 物理处理的优点是操作简单、设备投资相对较低,但不能彻底去除污水中的污染物,处理效果不如化学和生物处理。
二、化学处理
化学处理是基于化学物质的特性和反应原理,将污水中的污染物转化为无害物质或沉淀下来进行分离。常见的化学处理方法有:中和、沉淀、氧化和还原等。
1. 中和:通过加入酸碱或者中性化学物质,使废水中的酸碱性物质中和,将其转化为中性或近中性。中和常用于处理酸碱废水,可减少废水对环境的危害。
2. 沉淀:通过添加适当的化学沉淀剂,使废水中的悬浮颗粒或溶解性物质发生固-液相分离,形成沉淀物。沉淀常用于处理含有重金属离子等有害物质的废水。
3. 氧化:氧化是指通过添加氧化剂,使污水中的有机物质发生氧化反应,转化为无机物或低毒物质。常用的氧化剂包括氯或氯化物、过氧化物等。
酸析预处理-AO法处理碱减量印染废水的研究
酸析预处理-A/O法处理碱减量印染废水的研究
摘要:印染行业排放的碱减量废水是一股水量少、浓度高、碱性大、污染十分严重的有机废水,针对该股难降解的废水,本文提出酸析预处理-兼氧(两段水解酸化)-生物接触氧化法相结合的处理工艺。试验表明经酸析预处理的碱减量废水与印染废水混合进行水解酸化、好氧处理,废水中的特征污染物对苯二甲酸TA是可生化的。当进水Dr600~1000g/l、BD5220~350、TA130~280g/l、色度300~400倍左右,系统的Dr、BD5、TA、色度的去除率分别为92%、95%、96%和90%,最终出水水质均能达标排放。同时,把二沉池排出的污泥回流至水解酸化池进行污泥减容化,还可以降低污泥的处理成本。
关键词:水解酸化生物接触氧化碱减量印染废水对苯二甲酸
1前言
目前,随着印染行业碱减量加工技术的大量使用,排放的印染废水浓度增大,处理困难。碱减量是近几年发展很快的工艺,它的主要作用是用来改善涤纶织物服用性能,将织物用烧碱溶液进行处理,按减量率使织物表面的高聚物水解,减量后的涤纶具有丝绸般的柔顺感,水解产物主要是对苯二甲酸(TerephthaliAid,简称TA)和乙二醇(EthyleneGlyl,简称E),因对苯二甲酸在pH12的碱性废水中,其酸根离子又与氢氧化钠的钠离子发生置换,最终以人肉眼看不见的有机盐对苯二甲酸钠(DT)溶解在废水中,这种废水就是俗称的碱减量废水[1]。经调查表明,碱减量废水水量仅占印染废水总水量的5%~10%,但Dr占50%以上。碱减量废水的有机浓度高(D通常大于10000g/l)、碱性大(pH大于12);其产生的Dr80%来自涤纶水解产物对苯二甲酸TA,可生化性差,难以直接生化和物化处理,与其它印染废水混合后致使废水污染严重,处理难度加大。如果将碱减量废水进行预处理,拿掉大部分的D,再和其它印染废水混合,这样就能大幅度降低废水的有机浓度。因此,本试验是研究经预处理的碱减量废水和印染废水混合后进行生化处理的效果如何。
工业废水酸碱中和法
工业废水酸碱中和法
用化学法去除污水中过量的酸或碱,使其 pH 值达到中性的过程称为中和。处理含酸污水时,以碱或碱性氧化物为中和剂,而处理碱性污水则以酸或酸性氧化物做中和剂。对于中和处理,首先考虑以废治废的原则,将酸性污水与碱性污水互相中和,或者利用废碱渣(碳酸钙碱渣、电石渣等)中和酸性污水,条件不具备时。 才使用中和剂处理。酸性污水中和处理经常采用的中和剂有石灰、石灰石、白云石、氢氧化钠、碳酸钠等,碱性污水中和处理一般采用硫酸、盐酸。
当酸碱污水的流量和浓度变化较大时,应该先进人水质均质调节池进行均化,均化后的酸碱污水再进人中和池。为使酸碱中和反应进行得较完全,中和池内要设搅拌器进行混合搅拌。当水质水量较稳定或后续处理对 pH 值要求较宽时, 可直接在集水槽、管道或混合槽中进行中和。
1.酸性污水的中和
酸性污水的中和可分为酸性污水与碱性污水混合、投药中和及过滤中和等三种。
(1)酸、碱污水中和法
这种方法是将酸性污水和碱性污水共同引入中和池中,并在池内进行混合搅拌。中和结果应该使污水呈中性或弱碱性,即根据酸碱中和原理计算酸、碱污水的混合比例或流量。 并 且使实际碱性污水的数量略大于计算量。当酸、碱污水的流量和浓度经常变化,而且波动很大时。应该分别设置酸、碱污水调节池加以调节。再单独设置中和池进行中和反应。此时中和池容积应按 1.5~2.0h 的污水量考虑。
(2)投药中和法
酸性污水中和处理采用的中和剂种类较多。其中碳酸钠价格昂贵。使用较少,石灰价格便宜,所以使用较广。用石灰做中和剂能够处理任何浓度的酸性污水,最常采用的是石灰乳法,氢氧化钙对污水杂质具有凝聚作用,因此很适用于处理含杂质多的酸性污水。如果污水中含有铁、铅、铜、锌等金属离子,能消耗氢氧化钙生成沉淀,因此计算中和药剂的投加量时,应考虑氢氧化钙与金属离子反应所消耗的量。
(3)过滤中和法
过滤中和法适用于中和处理不含其他杂质的盐酸污水、硝酸污水和浓度不大于 2~3g/L的硫酸污水等生成易溶盐的各种酸性污水,不适于处理含有大量 SS、油、重金属盐、砷、氟等物质的酸性污水。具体做法是使污水流过具有中和能力的滤料,例如石灰石、白云石、大理石等。过滤中和法的优点是操作管理简单,出水 pH 值比较稳定,不影响环境卫生,沉渣少,一般沉渣量少干污水体积的 0.1%,缺点是进水酸的浓度不能太高。 2. 碱性污水的中和
独居石冶炼碱性含氟废水处理技术
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独居石冶炼碱性含氟废水处理技术
独居石是一种含稀土磷酸盐矿物,是重要的稀土矿物,约占世界稀土总量的28%。独居石一般以单体独居石和氟碳铈矿共生存在。独居石矿化学式表示为(La~Lu,Y)PO4,同时含有ThO2和U3O8,ThO2含量可高达12%,因此具有放射性。独居石结构稳定,在高温下也极不容易分解,工业上常采用碱溶液分解和浓硫酸分解两种方法。碱溶液分解法可使钍和铀的氢氧化物形式分离出来,而浓硫酸分解法则是将稀土元素溶解进入溶液中,再做进一步分离。独居石矿以碱溶液分解工艺为主,硫酸焙烧工艺存在的主要问题是焙烧过程中产生HF及SO2等有害气体。检测发现,碱工艺冶炼独居石产生的废水中含氟量达600mg/L,超出了国家废水排放标准(10mg/L)。碱性稀土含氟废水除氟是当前研究的热点之一。
独居石冶炼废水成分复杂、污染物种类多且严重、存在的形态容易分生变化、具有腐蚀作用、治理难度大等特点。氟在溶液中一般认同是酸性废水中氟以HF形式存在,碱性废水中则以F-形式存在,实际排放废水中氟含量远远大于检测数据。目前处理含氟废水的方法主要有吸附法、电凝聚法、反渗透膜、离子交换法、化学沉淀法和混凝沉淀法等。目前稀土矿尚未有对稀土矿独居石碱性含氟废水处理的报道。实验采用工业废弃物电石渣处理独居石碱性含氟废水,并研究了碱性废水中氟离子浓度与pH值关系,电石渣加入量、震荡搅拌时间、不同碱度对除氟率的影响。结果表明用电石渣处理独居石碱性含氟废水得到了比较满意的效果,成本低廉,可广泛应用于碱性含氟废水处理。
1、实验
1.1 主要仪器
YP2001型电子天平,PHS-3C数显台式酸度计PXS-215型离子活度计,SHA-C水浴恒温振荡器,ESIDA-H-42电热鼓风干燥箱。
1.2 试剂
盐酸(分析纯),盐酸(1∶1):分别量取250mL蒸馏水和浓盐酸置于500mL试剂瓶中,摇匀备用。氢氧化钠(分析纯),氢氧化钠溶液(2mol/L):称取40.0g氢氧化钠,用水定容于500mL试剂瓶中,摇匀备用。实验用水均为二次蒸馏水。
