重金屬廢水處理常用處理方法
重金屬廢水處理常用處理方法
根據(jù)重金屬廢水的特點,常用的處理方法有:化學沉淀法、氧化還原處理、溶劑提取分離法、吸附法、膜分離法、離子交換法。通過處理,采取有毒無毒、有害無害、珍貴金屬回收、凈化廢水回收等措施,消除和減少重金屬排放。
1、化學沉淀法
化學沉淀法是將重金屬廢水中溶解的重金屬轉化為不溶于水的重金屬化合物的一種方法,包括中和沉淀法和硫化物沉淀法。
2、氧化還原(化學還原法)
電鍍廢水中的Cr主要以Cr6+離子的形式存在。因此,在廢水中加入還原劑,將Cr6+還原為微毒Cr3+,然后加入石灰或NaoH產(chǎn)生Cr(OH)3.沉淀分離和去除。電鍍廢水的化學還原處理是最早應用的處理技術之一,在我國應用廣泛。其處理原理簡單,操作方便,能承受大量水和高濃度廢水的沖擊。根據(jù)還原劑的不同,可分為FeSO4法、NaHSO3法、鐵屑法、SO2法等。
采用化學還原法處理含Cr廢水,堿化時一般采用石灰,但廢渣較多;使用NaOH或Na2CO3,污泥較少,但劑量高,處理成本高,這是化學還原法的缺點。
3、溶劑提取分離
溶劑提取法是分離和凈化物質的常用方法。由于液體接觸,可連續(xù)操作,分離效果好。使用這種方法時,應選擇選擇性較高的提取物。廢水中的重金屬一般以陽離子或陰離子的形式存在。例如,在酸性條件下,與提取物發(fā)生絡合反應,從水相提取到有機相,然后在堿性條件下反提取到水相,使溶劑再生回收。這就要求在提取操作中注意水相酸度的選擇。雖然提取法具有很大的優(yōu)勢,但溶劑在提取過程中的流失和再生過程中的能耗較大,使得該方法有一定的局限性,其應用受到很大的限制。
4、吸附法
吸附法是利用吸附劑的獨特結構去除重金屬離子的有效方法。采用吸附法處理電鍍重金屬廢水的吸附劑包括活性炭、腐植酸、泡沫石、聚糖樹脂等;钚蕴吭O備簡單,廣泛應用于廢水處理,但活性炭再生效率低,處理水質難以滿足再利用要求,一般用于電鍍廢水的預處理。腐植酸是一種相對便宜的吸附劑,將腐植酸制成腐植酸樹脂來處理Cr、含Ni廢水有成功經(jīng)驗。
相關研究表明,殼聚糖及其衍生物是重金屬離子的良好吸附劑。殼聚糖樹脂交聯(lián)后可重復使用10次,吸附容量沒有顯著降低。用改性海泡石處理重金屬廢水對Pb2+、Hg2+、CD2+具有良好的吸附能力,處理后廢水中重金屬含量明顯低于污水綜合排放標準。
5、膜分離法
膜分離法是利用聚合物的選擇性進行物質分離的技術,包括電滲析、反滲透、膜提取、超濾等。電鍍工業(yè)廢水采用電滲析法處理,處理后廢水成分不變,有利于回槽使用。含有Cu2+、Ni2+、Zn2+、Cr6+等金屬離子廢水適用于電滲析處理,設備齊全。反滲透法已廣泛應用于鍍Znn、Ni、Cr漂洗水和混合重金屬廢水處理。電鍍廢水采用反滲透法處理,處理后的水可回用,實現(xiàn)閉路循環(huán)。
有許多關于電鍍廢水處理的研究報告。在一些領域,液膜法已經(jīng)從基礎理論研究進入了初步的工業(yè)應用階段。例如,中國和奧地利都使用乳液膜技術來處理含Zn廢水,也用于Au廢水處理。膜提取技術是一種高效、無二次污染的分離技術,在金屬提取方面取得了很大的進展。
6、離子交換法
離子交換處理是利用離子交換劑分離廢水中的有害物質的一種方法。離子交換劑包括離子交換樹脂、沸石等。離子交換樹脂有凝膠型和大孔型。前者有選擇性,后者制造復雜,成本高,再生劑消耗大,因此在應用中受到很大限制。
離子交換是通過離子交換實現(xiàn)的,可以自由移動的離子和處理溶液中的離子。促進離子交換的動力是離子之間的濃度差和交換劑上功能基對離子的親和力。在大多數(shù)情況下,離子先被吸附,然后被交換。離子交換劑具有吸附和交換的雙重功能。
這種材料的應用越來越多,如膨潤土,它是一種以蒙脫石為主要成分的粘土,具有良好的吸水膨脹性、大于表面積、較強的吸附能力和離子交換能力,如果改進后具有較強的吸附和離子交換能力。然而,它很難再生。天然沸石在處理重金屬廢水方面比膨潤土具有更大的優(yōu)點:沸石是一種含有網(wǎng)格結構的鋁硅酸鹽礦物,內部多孔,大于表面積,具有獨特的吸附和離子交換能力。
研究表明,沸石從廢水中去除重金屬離子的機制在大多數(shù)情況下是吸附和離子交換的雙重作用。隨著流量的增加,離子交換將取代吸附作用。如果用Nacl預處理天然沸石,可以進一步吸附和離子交換能力。通過吸附和離子交換再生過程,廢水中重金屬離子濃度可濃縮30倍。沸石去除銅,在Nacl再生過程中,去除率達到97%以上,可多次吸附交換,再生循環(huán),銅去除率不降低。