铬的污水处理

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污水处理过程中有毒物质的容许浓度

污水处理过程中有毒物质的容许浓度

污水处理过程中有毒物质的容许浓度
在污水处理过程中,存在一些有毒物质的容许浓度。

这些物质包括三价铬、铜、锌、镍、铅、锑、砷、石油和焦油、烷基苯磺酸盐、拉开粉、硫化物、六价铬、铁、镉、氰、苯胺、苯、甘油、己内酰胺、苯酚、丁酸和锰。

这些物质的容许浓度分别为10、1、5、2、1、0.2、1.2、50、15、100、40、2-6、100、1-5、2、100、100、5、100、150和500.
同样,在废水处理中,还存在一些毒物浓度与BOD5值减半浓度。

这些物质包括铜、镍、六价铬、锌、铅、氰化钾、氯离子、酚、ABS。

此外,还有COD5减半浓度、净化抑制浓度、硝化抑制浓度和污泥生物抑制浓度。

这些物质的容许浓度分别为1.99、379、8.84、8.09、7.82、5、6070、400、20和1,以及1-10、2-10、2-10、0.1、5、5000-6000、50-1000、10-20、0.5、1、2和5.其中,BOD5测定中,使BOD5减少一半的毒物浓度为COD5减半浓度;使BOD5去除率开始下降的毒物浓度为净化抑制浓度;使氨变成硝酸的速度下降的毒物浓度为硝化抑制浓度。

污水处理中的排放标准与限值要求

污水处理中的排放标准与限值要求
污水处理中的排放标准与限值要求
汇报人:可编辑 2024-01-05
目录 CONTENTS
• 污水处理概述 • 排放标准与限值要求 • 污水处理中的主要污染物及其限值 • 污水处理厂的运营管理及监督
01
污水处理概述
污水的来源与分类
01
02
03
04
生活污水
来自家庭、商业和公共设施的 废水。
工业污水
排放标准与限值的重要性
01
02
03
保护水环境
确保污水处理后的水质达 到标准,减少对水体的污 染。
保障人类健康
防止污水中的有害物质对 人类健康造成危害。
促进可持续发展
通过污水处理和排放标准 的实施,推动经济社会的 可持续发展。
02
排放标准与限值要求
国家排放标准
制定依据
根据国家法律法规、环境 质量要求以及行业技术发 展水平制定。
和环境安全。
污水处理厂的改造与升级
1 2
技术改造
根据污水处理厂的实际运行情况和排放标准要求 ,对处理工艺和设备进行技术改造和升级。
节能减排
积极推广节能减排技术,降低污水处理厂的能耗 和污染物排放量,提高资源利用效率。
3
智能化升级
运用现代信息技术手段,对污水处理厂进行智能 化升级改造,提高处理效率和监测水平。
适用于跨国或跨地区污水处理设施的排放管理。
限值要求
全球及国际排放标准通常对特定污染物或特 定行业制定全球统一的排放限值,以促进全 球环境治理和可持续发展。
03
污水处理中的主要污染物及其限值
有机污染物及其限值
有机污染物
指含有碳元素的化合物,在污水处理 中常见的有机污染物包括苯、甲苯、 二甲苯、酚等。

污水处理工艺介绍PPT课件

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不足之处请大家批评指导
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演讲人:XXXXXX 时 间:XX年XX月XX日
沉淀池
• 沉淀池的作用:沉淀池一般是在生化前或生化后泥 水分离的构筑物,多为分离颗粒较细的污泥。在生 化之前的称为初沉池,沉淀的污泥无机成分较多, 污泥含水率相对于二沉池污泥低些。位于生化之后 的沉淀池一般称为二沉池,多为有机污泥,污泥含 水率较高。
平流式沉淀池
竖流式沉淀池
辐流式沉淀池
利用微生物的新陈代谢功能,对污水中的污染物质 进行分解和转化。
机械格栅
沉砂池
沉砂池一般是设在生化构筑物之前的泥水分离的设施。分离的沉淀物质多为颗粒较大的砂子,沉 淀物质比重较大,无机成分高,含水量低。污水中的砂如果不预先沉降分离去除,则会影响后续 处理设备的运行。最主要的是磨损机泵、堵塞管网,干扰甚至破坏生化处理工艺过程。
缺氧生物处理 (除氮)
好氧生物处理
曝气生物滤池BAF 氧化沟(CLR) 序批式活性污泥法(SBR) 循环式活性污泥法(CASS)(SBR的一种变形) 膜生物反应器(MBR) 厌氧、缺氧、好氧活性污泥法(AA/O) 稳定塘 生物接触氧化法
污水处理大致流程




















污水处理的核心思想:
气浮工艺
氨氮吹脱工艺
AAO工艺
氧化沟工艺
SBR工艺
曝气生物滤池BAF
生物接触氧化
MBR工艺
消毒工艺

污水处理厂阳离子的作用是什么

污水处理厂阳离子的作用是什么

污水处理厂阳离子的作用是什么
在污水处理厂中,阳离子扮演着至关重要的角色。

阳离子是一类带有正电荷的
离子,能够通过与污水中的阴离子(带有负电荷的离子)形成吸附作用,从而帮助完成对污水中有害物质的去除。

首先,阳离子在污水处理过程中可以吸附某些有机物质。

污水中的有机物质主
要来源于工业生产、农业和生活废水,其中包括油脂、蛋白质、淀粉等。

这些有机物质在污水中会对水质造成严重污染,影响水环境的健康。

通过阳离子的吸附作用,可以将这些有机物质从水中去除,净化水质。

其次,阳离子还可以帮助去除污水中的重金属离子。

重金属离子是污水中较难
处理的有害物质之一,例如铅、镉、铬等。

这些重金属离子会对人体健康造成严重危害,因此必须从污水中彻底清除。

阳离子可以通过与重金属离子的离子交换作用,将其吸附并沉淀下来,有效降低重金属离子的浓度,保护水环境和人类健康。

此外,阳离子还可以协助去除污水中的有机染料。

工业生产过程中常使用有机
染料进行染色,这些有机染料如果排放到水体中会导致水体变色、浑浊,影响水生态系统的平衡。

通过阳离子的吸附作用,可以将有机染料从水中清除,恢复水体的透明度和清洁度。

总的来说,污水处理厂中的阳离子在污水处理过程中发挥着重要的作用,包括
吸附有机物质、去除重金属离子、清除有机染料等。

这些功能使得阳离子成为污水处理过程中不可或缺的一环,为改善水质、保护水环境提供了有力支持。

通过科学合理的污水处理工艺和技术,我们可以更好地利用阳离子的作用,实现污水的净化和再利用,建设清洁美丽的生态环境。

污水处理中的氧化与还原反应机理

污水处理中的氧化与还原反应机理

温度的影响
温度升高
温度的升高可以加速化学反应的速率 ,因为分子间的碰撞频率增加,促进 了反应的进行。
温度降低
在低温条件下,反应速率可能会降低 ,因为分子间的碰撞频率减少,影响 了反应的进行。
有机物浓度的影响
有机物浓度高
高浓度的有机物可能会提供更多的反应物质,促进氧化还原反应的进行。
有机物浓度低
有机物浓度过低可能会限制反应物质的供应,从而影响氧化还原反应的速率和程度。
关注新兴领域和新技术
随着科技的进步,未来可能会出现新的污水处理技术和方 法,研究应关注这些新兴领域,并尝试将这些新技术和方 法应用到反应机理的研究中。
感谢您的观看
THANKS

部分氧化
部分氧化是指有机物部分被氧化, 形成中间产物。例如,乙醇被部分 氧化为乙醛。
臭氧氧化
臭氧是一种强氧化剂,可以与多种 有机物和还原性物质发生氧化还原 反应。例如,臭氧可以用于自来水 的消毒杀菌。
02 还原反应机理
还原反应的定义与分类
还原反应的定义
在污水处理中,还原反应是指将 氧化态物质转化为较低氧化态或 还原态的过程。
氧化还原电位的影响
高氧化还原电位
高氧化还原电位有利于氧化反应的进行,因为提供了更多的 电子受体。
低氧化还原电位
低氧化还原电位有利于还原反应的进行,因为提供了更多的 电子供体。
05 氧化还原反应的优化策略
优化反应条件
温度控制
选择适宜的温度范围,以提高氧化还原反应的速率和效率。
pH调节
通过调节pH值,创造适宜的酸碱环境,促进氧化还原反应的进 行。
溶解氧浓度
控制溶解氧的浓度,以满足不同氧化还原反应的需求。

污水处理常用药剂简介

污水处理常用药剂简介

污水处理常用药剂简介污水处理常用药剂简介1、概述污水处理药剂是指用于处理污水中有害物质、改善水质以及减少对环境的影响的化学物质。

本文将介绍常用的污水处理药剂及其作用、使用方法和注意事项。

2、硫酸铁2.1 作用硫酸铁是一种常用的污水处理药剂,主要用于去除污水中的磷酸盐及重金属离子。

它能够与磷酸盐形成难溶性的沉淀物,有效减少磷酸盐对水体的污染。

2.2 使用方法将适量的硫酸铁加入污水中,经过搅拌和沉淀处理后,可将污水中的磷酸盐沉淀下来。

处理后的污水可以通过过滤等方法进行二次处理或直接排放。

2.3 注意事项使用硫酸铁时应注意避免与酸性物质混合,以免产生有毒气体。

同时,在使用硫酸铁处理污水时,应严格按照使用说明进行操作,避免超量使用。

3、活性炭3.1 作用活性炭是一种具有很强吸附能力的材料,主要用于吸附污水中的有机物、异味物质和颜色。

它能够有效地去除水中的污染物,提高水质。

3.2 使用方法将适量的活性炭添加到污水中,通过搅拌和吸附作用,使污水中的有机物和异味物质被吸附到活性炭上。

处理后的水体可以进行进一步的分离和过滤处理。

3.3 注意事项使用活性炭时应注意控制其用量,避免过量使用,以免影响处理效果。

同时,在使用后应及时更换活性炭,避免饱和导致吸附能力下降。

4、消毒剂4.1 作用消毒剂是用于杀灭污水中的细菌和病原体的药剂,主要起到消毒和杀菌的作用。

它能有效减少污水对环境和人体的危害。

4.2 使用方法将适量的消毒剂加入污水中,经过一定时间的接触和反应,可以杀灭水中的细菌和病原体。

处理后的水体可以进行消毒效果的监测,确保水质达标。

4.3 注意事项在使用消毒剂时,应注意选择适合的消毒剂种类和使用浓度。

同时,应严格按照使用说明进行操作,避免误伤和对环境造成过大影响。

附件:本文档附带了相关的药剂使用说明书和安全操作指引。

请在使用药剂前仔细阅读附件内容,并按照指引进行操作。

法律名词及注释:1、磷酸盐:指磷酸根离子的盐类,是一种常见的水质污染物,对水体生态和人体健康有一定影响。

华东地区印染企业废水中总铬和六价铬污染现状评估及原因分析

第58卷第2期 2021年4月环保技术华东地区印染企业废水中总铬和六价铬污染现状评估及原因分析李远征1郝赫2(1.卡福连商贸(上海)有限公司,上海200000; 2.上海工程技术大学,上海201620)摘要:为研究华东地区印染企业废水中总铬和六价铬的污染现状及其来源,调查了 21家印染企业并对其废水进行取样测试。

结果表明废水中检出的总铬和六价铬浓度范围分别是〇~425 (jLg/1,和0~66 jxg/L ,污染程度总铬高 于六价铬。

废水中总铬或六价铬污染的主要来源是染料、颜料、印花油墨、含铬试剂、印花滚筒雕刻试剂和生产 用新鲜水。

关键词:总铬;六价铬;印染企业废水中图分类号:TQ6I0. 9文献标识码:A文章编号:1672-丨丨79 (2021) 02-59-04染料与染色DYESTUFFS AND COLORATION Vol. 58 No. 2 April 2021铬的常见化合物价态是三价和六价,工业革命 以来,铬已在电镀、制革、染料、颜料、有机合成 等工业生产和实验室中得到越来越广泛的应用,伴 随而来的是越来越严重的铬污染问题。

三价铬是铬 离子中的一种稳定价态,摄人一定量对生物体有 益,但摄人量过多则会造成损伤。

六价铬具有很强 的致癌性和致突变性,其毒性约为三价铬的100倍, 人口服六价铬化合物的致死剂量约为1.5 ~ 1.6 g , 六价铬浓度为0. 05 m g /L 的水就会对水蚤和鞭毛虫 产生致死作用[14。

目前,六价铬在许多发达国家已被列人限制清 单。

例如,美国《清洁水法(CWA )》将铬列为 有毒污染物,《安全饮用水法》在1991年要求所有 铬化合物最高浓度水平为0.1 m g /L ,《联邦药品管 理法(FDAA )》规定瓶装水中总铬浓度限值为 0. 1 m g /L [3]。

欧盟REACH 法规附录17规定当混合 物中三氧化铬浓度达到或超过《欧盟物质和混合物 的分类、标签和包装法规》中的浓度限值时,该物 质不得上市销售给公众[4]。

电镀废水处理过程详解及规范

电镀废水处理操作规程总则1.为加强污水处理的设备管理、工艺管理和水质管理,保证污水处理安全正常运行,达到净化水质、处理和处置污泥、保护环境的目的,制定本规程。

2.污水处理的运行、维护及其安全除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

1一般要求1.1运行管理要求1.运行管理人员必须熟悉本厂处理工艺和设施、设备的运行要求与技术指标。

2.操作人员必须了解本厂处理工艺,熟悉本岗位设施、设备的运行要求和技术指标。

3.各岗位应有工艺系统网络图、安全操作规程等,并应示于明显部位。

4.运行管理人员和操作人员应按要求巡视检查构筑物、设备、电器和仪表的运行情况。

5.各岗位的操作人员应按时做好运行记录。

数据应准确无误。

6.操作人员发现运行不正常时,应及时处理或上报主管部门。

7.各种机械设备应保持清洁,无漏水、漏气等。

8.水处理构筑物堰口、池壁应保持清洁、完好。

9.根据不同机电设备要求,应定时检查,添加或更换润滑油或润滑脂。

1.2安全操作要求1.各岗位操作人员和维修人员必须经过技术培训和生产实践,并考试合格后方可上岗。

2.启动设备应在做好启动准备工作后进行。

3.电源电压大于或小于额定电压5%时,不宜启动电机。

4.操作人员在启闭电器开关时,应按电工操作规程进行。

5.各种设备维修时必须断电,并应在开关处悬挂维修标牌后,方可操作。

6.雨天或冰雪天气,操作人员在构筑物上巡视或操作时,应注意防滑。

7.清理机电设备及周围环境卫生进,严禁擦拭设备运转部位,冲洗水不得溅到电缆头和电机带电部位及润滑部位。

8.各岗位操作人员应穿戴齐全劳保用品,做好安全防范工作。

9.应在构筑物的明显位置配备防护救生设施及用品。

10.严禁非岗位人员启闭本岗位的机电设备。

1.3维护保养要求1.运行管理人员和维修人员应熟悉机电设备的维修规定。

2.应对构筑物的结构及各种闸阀、护栏、爬梯、管道等定期进行检查、维修及防腐处理,并及时更换被损坏的照明设备。

3.应经常检查和紧固各种设备连接件,定期更换联轴器的易损件。

重金属污水排放标准

重金属污水排放标准
为了有效降低工业污水的污染,国家制定了明确的排放标准,那么,重金属污水排放标准是什么呢?
2、各车间冲洗污水及实验室废水主要以冲洗地面、设备及实验器皿的冲洗水为主,污水中含有部分重金属。

保守估计,除SS外,污水中污染物浓度为渗滤液污染物浓度的20%。

3、处理后废水中重金属要求达到《污水综合排放标准》
“第一类污染物最高允许排放浓度”及“第二类污染物最高允许排放浓度”三级标准。

因此确定本污水处理工程去除的首要目标为重金属污染物。

4、污染物与质量浓度/(mg·L-1):汞0.06;镍3.80;铅1.27;砷0.63;镉0.13;无机氟化物25.33;铬3.04
氰化物1.27;六价铬0.63;pH值7-12;铜19.00;CODcr:76.00;锌19.00;BOD5:25.33;铍0.05;NH3-N:38.00。

二、第一类污染物不分行业和污水排放方式也不分受纳水体的功能类别,一律在车间或车间处理设施排放口采样,其最高允许排放浓度必须达到本标准要求,采矿行业的尾矿坝出水口不得视为车间排放口。

第二类污染物在排污单位排放口采样,其最高允许排放浓度必须达到本标准要求。

三、行业标准目前我国允许造纸工业、船舶工业、海洋石油开发工业、纺织染整工业、肉类加工工业、钢铁工业、合成氨工业、航天推进剂、兵器工业、磷肥工业、烧碱、聚氯乙烯工业等12个工业门类,不执行国家污水综合排放标准,可执行相应的行业标准。

冶金行业废水排放控制标准

冶金行业废水排放控制标准随着冶金行业的迅速发展,废水排放问题逐渐引起了人们的关注。

为了保护环境、促进可持续发展,制定冶金行业废水排放控制标准成为迫切的需求。

本文将探讨冶金行业废水排放控制标准的相关内容,并提出相关建议。

一、冶金废水排放控制标准1. 废水排放指标冶金行业废水排放指标涉及水质参数、有毒有害物质浓度、重金属含量等方面。

其中,水质参数可包括水温、颜色、浊度、PH值等;有毒有害物质包括化学需氧量(COD)、高锰酸盐指数(CODMn)、氨氮(NH3-N)等;重金属含量指标如铅、镉、汞、铬等。

需要根据不同的冶金工艺进行具体的标准制定。

2. 废水处理工艺冶金行业废水处理工艺包括物理、化学、生物处理等多种方式。

物理处理主要是通过沉淀、过滤、吸附等方法去除废水中的固体颗粒物;化学处理则采用药剂投加、沉淀剂等方式来去除废水中的有害物质;生物处理则利用微生物降解有机物质。

需要根据废水污染物的特性和排放标准制定相应的处理工艺。

3. 废水排放方式冶金行业废水排放方式主要包括直接排放和间接排放两种。

直接排放是指将废水直接排放到江河湖海等自然水体中;间接排放则是先将废水送往生活污水处理厂或工业污水处理厂进行二次处理,再由处理厂排放出去。

需要根据当地的环境容量、周边水资源状况等因素确定合适的排放方式。

二、冶金废水排放控制建议1. 制定严格的监管法规政府应制定严格的监管法规,对冶金行业废水排放进行明确规定,并加强监督检查。

要求冶金企业建立废水处理设施,并不断改进处理工艺,确保废水排放符合国家标准。

2. 投资加大废水处理设施建设政府应加大对冶金企业废水处理设施的资金支持力度,鼓励企业加大废水处理设施建设的投资。

同时,引导企业采用更加先进的废水处理工艺,提高废水处理效率。

3. 提高技术水平冶金行业应注重技术创新,积极引进和研发先进的废水处理技术。

通过技术手段降低废水中有害物质的含量,提高废水处理效果。

4. 加强监测和报告制度冶金企业应建立废水排放监测和报告制度,定期对废水排放进行监测,记录和上报数据,接受政府的监督检查。

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•六价铬离子浓度的排放标准:0.5 毫克/ 升•酸液的排放标准:PH 值在6-9 之间•六价铬离子处理方案把废水中的六六价铬对人体有毒,含铬废水要经化学处理后才能排放,方法是用绿矾价铬还原为三价铬离子,再加入过量的石灰水,使铬离子转变为氢氧化铬学方程式如下:现用上法处理含铬(+6 价)的废水(Cr 原子量52 ),试回答:(1 )处理后,沉淀物中除外,还有_______ , ________ (用化学式表示)。

(2 )需用绿矾多少千克?解答:(1 ),(2 )废水中含铬的物质的量需要绿矾的质量为即12.51kg 。

[ 解析] 与发生氧化还原反应生成及。

再加入后、均转化为、。

又与大量的形成沉淀。

4 、处理方案用石灰水来处理:+ = 沉淀•PH 值的处理方案用石灰水来处理直到PH 值在6-9 之间即可。

调整PH值到8左右,絮凝同时加NAOH沉淀,我现在在做一个6价铬的工程,就是这方法,出水能达1级排放钡盐就可以直接沉淀六价铬啊含六价铬的废液处理注意事项1).要戴防护眼镜、橡皮手套,在通风橱内进行操作。

2).把Cr(Ⅵ)还原成Cr(Ⅲ)后,也可以将其与其它的重金属废液一起处理。

3).铬酸混合液系强酸性物质,故要把它稀释到约1%的浓度之后才进行还原。

并且,待全部溶液被还原变成绿色时,查明确实不含六价铬后,才按操作步骤中从第四点开始进行处理。

处理方法[还原、中和法(亚硫酸氢钠法)][原理]Cr(Ⅵ)不管在酸性还是碱性条件下,总以稳定的铬酸根离子状态存在。

因此,可按照下式将Cr(Ⅵ)还原成Cr(Ⅲ)后进行中和,使之生成难溶性的Cr(OH)3沉淀而除去。

4H2CrO4+6NaHSO3+3H2SO4→2Cr2(SO4)3+3Na2SO4+10H2O (1)Cr2(SO4)3+6NaOH→2Cr(OH)3↓+3Na2SO4 (2)(1)式还原反应,若pH值在3以下,反应在短时间内即进行结束。

如果使(2)式中和反应pH在7.5~8.5范围内进行,则Cr(Ⅲ)即以Cr(OH)3形式沉淀析出.[操作步骤]1).于废液中加入H2SO4,充分搅拌,调整溶液pH在3以下(采用pH试纸或pH计测定。

对铬酸混合液之类废液,已是酸性物质,不必调整pH)。

2).分次少量加入NaHSO3结晶,至溶液由黄色变成绿色为止,要一面搅拌一面加入(如果使用氧化——还原光电计测定,则很方便)。

3).除Cr以外还含有其它金属时,确证Cr(Ⅵ)转化后,作含重金属的废液处理。

4).废液只含Cr重金属时,加入浓度为5%的NaOH溶液,调节pH至7.5~8.5(注意,pH过高沉淀会再溶解)。

5).放置一夜,将沉淀滤出并妥善保存(如果滤液为黄色时,要再次进行还原)。

6).对滤液进行全铬检测,确证滤液不含铬后才可排放。

[Cr(Ⅵ)的分析]定性分析采用二苯基碳酰二肼试纸或检测箱进行检测;定量分析则用二苯基碳酰二肼吸光光度法[详见“日本工业标准规格”(以下简称JIS) K 0102 51.2.1]和原子吸收光谱分析法进行测定。

但要注意Cu、Cd、V、Mo、Hg、Fe等离子的干扰。

[全Cr分析]用高锰酸钾氧化Cr(Ⅲ)使之变成Cr(Ⅵ),然后进行分析。

[备注]1).除上述处理方法外,还有用强碱性阴离子交换树脂吸附Cr(Ⅵ)的方法。

此法即使废液含铬浓度较低也很有效。

2).用作还原Cr(Ⅵ)的还原剂。

而作为中和剂,也可以用Ca(OH)2。

不过,其泥浆沉淀物较多。

摘要:研究了焦亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、亚硫酸钠、连二亚硫酸钠、硫代硫酸钠等还原剂处理含铬废水。

试验确定了各种还原剂的最佳加药量,并比较其经济性,通过比较,焦亚硫酸钠作还原剂效果最佳。

关键词:含铬电镀废水还原剂研究0前言六价铬具有强氧化性,对人、动物和农作物等都能造成严重的危害。

与三价铬比较,六价铬的毒性比三价铬高100倍。

电镀废水中六价铬最高允许排放的质量浓度为0.5mg/L。

某电镀集控区拟采用硫的含氧酸盐处理电镀废水中的六价铬。

电镀集控区产生的废水水质有差异,六价铬的质量浓度为30~90mg/L,废水的pH值为1.9~2.5。

为了选用最佳的还原剂,研究了焦亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、亚硫酸钠、连二亚硫酸钠、硫代硫酸钠等还原剂处理含铬废水,试验确定各种还原剂的最佳加药量,并比较其经济性。

1实验部分1.1反应机理在pH值为1.9~2.5的条件下,以焦亚硫酸钠(Na2S2O5)、亚硫酸氢钠(NaHSO3)、亚硫酸钠(Na2SO3)、连二亚硫酸钠(Na2S2O4)、硫代硫酸钠(Na2S2O3)为还原剂,反应8min,并不停搅拌,将废水中的六价铬还原成三价铬,在后续处理中加碱调整pH值,使三价铬形成氢氧化铬沉淀除去。

六价铬的还原效率与酸度(pH值)及还原剂浓度有关。

酸度高,还原剂不足,六价铬还原不彻底;酸度低,还原剂过多,造成材料浪费甚至形成配合物,致使三价铬不能沉淀,达不到治理效果。

因此,控制酸度及还原剂用量在六价铬废水处理中是至关重要的。

本文在不调节pH值的情况下,直接加药还原六价铬来确定还原剂的最佳加药量,并比较其经济性。

1.2仪器及试剂721型分光光度计,光电分析天平,电动搅拌器,PHS 25型酸度计等。

焦亚硫酸钠,亚硫酸氢钠,亚硫酸钠,连二亚硫酸钠,硫代硫酸钠,氢氧化钠,磷酸,硫酸,二苯碳酰二肼。

1.3试验过程(1)废水来源。

取某电镀集控区混合电镀废水,测定该电镀混合废水中的六价铬的质量浓度为51mg/L,pH 值为2.1。

(2)试验过程与方法。

取500mL混合电镀废水于1000mL烧杯中,加入一定量的焦亚硫酸钠,用电动搅拌器搅拌,反应8min后,用氢氧化钠将pH值调至8~9,静置沉淀1h,取上清液用二苯碳酰二肼分光光度法测定六价铬。

然后用亚硫酸氢钠、亚硫酸钠、连二亚硫酸钠、硫代硫酸钠进行同样的试验。

比较以上各种还原剂与六价铬的实际质量比。

2结果与讨论2.1焦亚硫酸钠还原六价铬的研究焦亚硫酸钠与六价铬的理论质量比为2.74。

水中六价铬的质量浓度随焦亚硫酸钠与六价铬质量比的增加而逐渐减少。

当焦亚硫酸钠与六价铬的质量比为3.53时,出水中六价铬的质量浓度为0.18mg/L,去除率达99.6%,然后,随着焦亚硫酸钠与六价铬质量比的增加,出水中六价铬变化不大。

2.2亚硫酸氢钠还原六价铬的研究由反应式(2)可知,亚硫酸氢钠与六价铬的理论质量比为3.06。

由图2可知,出水中六价铬的质量浓度随亚硫酸氢钠与六价铬质量比的增加而逐渐减少。

当亚硫酸氢钠与六价铬的质量比为4.11时,出水中六价铬的质量浓度为0.21mg/L,去除率达99.6%。

然后,随着亚硫酸氢钠与六价铬质量比的增加,出水中六价铬变化不大。

2.3亚硫酸钠还原六价铬的研究亚硫酸钠与六价铬的理论质量比为3.64。

水中六价铬的质量浓度随亚硫酸钠与六价铬质量比的增加而逐渐减少。

当亚硫酸钠与六价铬的质量比为5.49时,出水中六价铬的质量浓度为0.38mg/L,去除率达99.3%。

然后,随着亚硫酸钠与六价铬质量比的增加,出水中六价铬变化很小。

2.4连二亚硫酸钠还原六价铬的研究连二亚硫酸钠与六价铬的理论质量比为1.67。

水中六价铬的质量浓度随连二亚硫酸钠与六价铬质量比的增加而逐渐减少。

当连二亚硫酸钠与六价铬的质量比为4.11时,出水中六价铬的质量浓度为0.26mg/L,去除率达99.5%。

然后,随着连二亚硫酸钠与六价铬质量比的增加,出水中六价铬变化不大。

2.5硫代硫酸钠还原六价铬的研究硫代硫酸钠与六价铬的理论质量比为1.34。

水中六价铬的质量浓度随硫代硫酸钠与六价铬质量比的增加而逐渐减少。

当硫代硫酸钠与六价铬的质量比为8.82时,出水中六价铬的质量浓度为0.45mg/L,去除率达99.1%。

然后,随着硫代硫酸钠与六价铬质量比的增加,出水中六价铬变化不大。

3经济性比较焦亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、亚硫酸钠、连二亚硫酸钠、硫代硫酸钠等还原剂目前的市场价分别为1800元/t、2450元/t、2650元/t、5500元/t、1000元/t。

当废水中六价铬的质量浓度为50mg/L,这5种还原剂的处理费用分别是0.32元/t、0.50元/t、0.73元/t、1.08元/t、0.44元/t。

考虑到经济效益和环境效益,该电镀集控区最终选用焦亚硫酸钠还原剂,运行1个月,出水达标率为100%。

4结论(1)用焦亚硫酸钠还原六价铬,焦亚硫酸钠与六价铬的实际质量比小,而且焦亚硫酸钠的价格便宜,所以处理费用最省。

(2)该电镀集控区废水的pH值为1.9~2.5,基本符合焦亚硫酸钠还原六价铬的最佳pH值(2.0~2.2[2])。

(3)焦亚硫酸钠溶液暴露于空气中,容易失效,所以要现配现用。

(4)由于焦亚硫酸钠分解产生二氧化硫,对人体有害,所以化药池最好要密闭。

工业废水中六价铬电解处理方法申请号/专利号:200410010007本发明提供了一种经济可行的工业废水中六价铬电解处理方法,该方法直接在碱性条件下进行电解,以不溶性的铅锑合金为阳极,阴极为铁板,或者以不溶性的铅锑合金和可溶性的铁板共为阳极,阴极仍为铁板,在敞开式无隔膜电解槽内,通直流电,六价铬在阴极直接被还原为三价铬,当电解液中六价铬含量小于5mg.L↑[-1]时,停止电解。

本发明可对流入集水井中的含铬废水直接电解处理,可在废水中插入极板,通低电压和低电流较长时间进行电解,使六价铬被还原而除去。

由于电极采用铅锑合金和废铁板,取材方便,成本较低,可节约大量的投资成本;电解前和电解后都不用加酸碱来调节溶液的酸碱度,从而使工艺简化、酸碱用量降低,运转费用相应降低,操作也变得简单。

申请日:2004年01月02日公开日:2004年12月22日授权公告2006年05月10日日:申请人/专郑州大学利权人:申请人地河南省郑州市文化路97号址:发明设计李玉;刘国际;雒廷亮;任保增人:专利代理机郑州科维专利代理有限公司构:代理人:张凤姣王锋专利类型:发明专利分类号:C02F1/461;C02F1/62含六价铬废水的处理与回收研究傅海霞,张睿,李全伟(西南科技大学环境与资源学院四川绵阳 621010)摘要:含铬废液pH=3-4时,流量为10BV/h时,采用双阴离子交换柱串联全饱和工艺处理回收含六价铬废水,出水能满足国家排放标准,穿透体积大。

利用阳离子交换树脂柱除去再生液中的钠离子,去除率可达到83%,纯化后的含六价铬溶液能再次投入使用。

关键词:六价铬;离子交换;回收Processing and Recovery of Cr6+W astewaterFuhaixia, zhangrui, Liquanwei(Environment and Resources School, Southwest University of Science and Technology, Mianyang,Sichuan. Post Code: 621010)Abstract: The pH of Cr6 +wastewater was 3-4, flow rate was 10BV/h. Two negatively charged ion-exchange resincolumns were serialized and saturated to recover Cr6+ wastewater. The permeability was high and processed water could meet national discharge standards. Then positively charged ion-exchange resin was employed to remove Na+ in the recovered water, and 83% of Na+ could be removed. After that the purified Cr6+solution could be reused. Keywords:Cr6+ ;ion-exchange ;recovery铬是环境污染及影响人类健康的有害元素之一。

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