论污水处理系统重金属废水处理工艺
重金属废水处理方法
1.3 重金属废水处理方法现代水处理技术,按原理可分为化学处理法,物理处理法和生物化学处理法3大类[6]。
生物法处理无机重金属离子废水的技术正在积极的研究和试用中。
化学法是利用化学反应的作用,分离回收污水中处于各种形态的污染物质(包括悬浮的、溶解的、胶体的等)。
主要方法有中和、混凝、电解、氧化还原等。
⑴中和沉淀法:投加碱中和剂,使废水中重金属离子形成溶解度较小的氢氧化物或碳酸盐沉淀而去除的方法。
碱石灰(CaO)等石灰类中和剂,价格低廉,可去除汞以外的重金属离子,工艺简单,处理成本低[7]。
但沉渣量大,含水率高,易二次污染,有些重金属废水处理后难以达到排放标准。
⑵硫化物沉淀法:硫化物沉淀法的沉淀机理是:废水中的重金属离子与S2-结合生成溶解度很小的盐。
操作中应该注意以下几个方面:①硫化物沉淀一般比较细小,易形成胶体,为便于分离应加入高分子絮凝剂协助沉淀沉降;②硫化物沉淀中沉淀剂会在水中部分残留,残留沉淀剂也是一种污染物,会产生恶臭等,而且遇到酸性环境产生有害气体,将会形成二次污染[8]。
⑶铁氧体沉淀法:FeSO4可使各种重金属离子形成铁氧体晶体而沉淀析出。
经典铁氧体法能一次脱除多种重金属离子,设备简单,操作方便[9]。
但不能单独回收重金属。
铁氧体法工艺流程技术关键在于:①Fe3+:Fe2+ =2:1,因此,Fe2+的加入量,应是废水中除铁以外各种重金属离子当量数的2倍或2倍以上;②NaOH或其碱的投入量应等于废水中所含酸根的0.9~1.2倍浓度;③碱化后应立即通蒸汽加热,加热至60~70℃或更高温度;④在一定温度下,通入空气氧化并进行搅拌,待氧化完成后再分离出铁氧体。
铁氧体法处理含重金属离子的废水,能一次脱除废水中的多种金属离子,对脱除Cu, Zn,Cd,Hg,Cr等离子均有很好的效果。
物理法是利用物理作用分离污水中呈悬浮固体状态的污染物质。
主要方法有离子交换法,沉淀法,上浮法,气浮法,过滤法和反渗透法等。
城市污水处理系统中重金属污染物的检测及治理技术研究
城市污水处理系统中重金属污染物的检测及治理技术研究城市污水处理系统中重金属污染物的检测及治理技术研究摘要:随着城市化进程的加快,城市污水处理成为一项重要的环境工程任务。
然而,随之而来的是城市污水中重金属污染物的增加,给环境和人类健康带来了巨大的威胁。
因此,检测和治理城市污水中的重金属污染物成为了迫切需要解决的问题。
本文对城市污水处理系统中重金属污染物的检测及治理技术进行了研究。
一、引言城市污水处理系统是将城市废水进行处理,使其满足排放标准后再排放到自然环境中的一种综合工程体系。
然而,城市废水中含有大量的重金属污染物,如铅、汞、镉等,如果排放到自然环境中,会对生态环境和人类健康造成严重的影响。
因此,检测和治理城市污水中的重金属污染物是非常必要的。
二、城市污水中重金属污染物的检测技术1. 原子吸收光谱法原子吸收光谱法是一种常用的重金属污染物检测技术。
该技术利用重金属元素对特定波长的光吸收现象进行测量,可以快速、准确地检测出污水中的重金属污染物。
2. 电化学检测法电化学检测法是利用重金属离子在电化学电极上的电化学反应进行检测的方法。
该方法具有灵敏度高、响应速度快的特点,可以对污水中的重金属污染物进行快速、准确的检测。
3. 分子生物学检测法分子生物学检测法是近年来兴起的一种新型重金属污染物检测技术。
该技术通过检测重金属污染物对生物体内基因表达的影响,从而实现对重金属污染物的检测。
三、城市污水中重金属污染物的治理技术1. 化学沉淀法化学沉淀法是常用的重金属污染物治理技术之一。
该方法通过调节PH值和添加沉淀剂,使重金属污染物沉淀下来,从而达到治理效果。
2. 浮选法浮选法是一种物理分离技术,也可以用于治理城市污水中的重金属污染物。
该方法利用重金属离子与气泡之间的吸附作用将重金属离子从污水中分离出来。
3. 生物吸附法生物吸附法是利用生物体对重金属离子具有亲和力的特点,将重金属离子吸附在生物体表面,从而达到治理效果的方法。
污水处理中的重金属去除与治理
重金属污染的土壤可能导致农产品中重金属含量超标,对人体健 康造成危害。
对生物的影响
生物毒性
重金属对生物体具有明显的毒性作用,可导致生物体 死亡或产生生理障碍。
生物变异
重金属可能导致生物遗传物质变异,产生基因突变等 问题。
生物行为异常
重金属可能导致生物行为异常,如水生生物游动困难 、鱼类行为失常等。
治理效果
经过治理后,该污水处理厂出水中的重金属浓度达到国家排放标准 ,有效地保护了周边水体和生态环境。
经验教训
传统沉淀法对于某些重金属去除效果不佳,需要进一步改进处理工艺 。
某工业园区重金属治理案例
案例概述
某工业园区采用活性炭 吸附法去除重金属,通 过活性炭的吸附作用将 重金属从污水中去除。
治理效果
电化学法
总结词
利用电化学反应将重金属离子从污水中去除。
详细描述
电化学法是一种新兴的重金属去除技术,通过电解或电沉积等电化学手段,使重金属离子在电极表面 发生氧化还原反应或沉积反应,进而从污水中去除。该方法操作简单,适用于低浓度重金属污水的处 理,但能耗较大,且可能产生二水处理中的重金属去除与 治理
汇报人:可编辑 2024-01-04
目录
• 污水处理中的重金属来源 • 重金属对环境的影响 • 重金属的去除技术 • 重金属治理现状与挑战 • 重金属治理的案例分析
01
污水处理中的重金属来源
工业废水排放
工业生产过程中使用的各种原 材料、辅助材料、中间产品和 成品等,都可能含有重金属。
治理效果
这些新型技术对于重金属的去除效果较好,且具有较高的处理效率,为
重金属治理提供了新的解决方案。
03
经验教训
重金属废水污染及治理技术
重金属废水污染及治理技术摘要:在目前的生产生活中,人们逐渐加深了对环境保护的关注,节能减排是现在各行各业得以可持续性发展的关键。
目前重金属污染问题十分严重,重金属废水污染治理是人们首要需要研究治理的课题之一。
本文主要是对重金属废水污染的程度、现状以及重金属废水污染的治理技术进行了简要的探讨。
关键词:重金属;废水处理;污染引言:重金属是指汞、铬、铅等具有生物毒性的元素物质,他们多以物理或化学形态存在于水体、土壤和大气当中,在环境中慢慢的累积会导致重金属污染的产生。
由于采矿事业的发展,重金属废水污染问题逐渐的加剧,重金属废水污染问题的治理,也逐步成为人们目前关注的焦点。
人们在不断的采取有效措施,对废水进行治理,恢复被污染的水体。
一、重金属污染的危害随着工业化程度的加深,工业废物的排放和治理不及时导致了重金属物质的污染超标。
重金属物质极难消解,当其在水体中过度堆积的时候会造成水体的污染,进而影响到水生植物和水生动物,对整个水体的生态系统都造成严重的破坏。
还会通过食物链的传递,直接影响到人类的健康安全。
在矿产、机械制造、化工、电子等等多个行业都会产生大量的重金属废水和污染,这些对人类的生活环境和人类自身的健康都产生了极大的威胁。
重金属废水的排放会污染整个生态环境。
除此之外,水体中的重金属污染还有自然源,如岩石风化的碎屑产物可能含有重金属物质,通过自然途径进入水体中,可能会加剧水体的重金属污染。
当人类通过各种渠道过度摄入重金属后,会导致畸形、肾脏受损、动脉硬化等等健康问题。
目前,婴幼儿的畸形、儿童砷中毒、铅汞中毒等等现象时有发生,这都表明重金属废水污染会威胁到人类生命安全的发展以及生态环境的平衡。
因此,必须要对重金属污染物进行有效的治理,通过合理的方案,采取高科技的技术水平,采用有效的方法来解决重金属废水污染问题,恢复水体的安全和清澈,保证人类的生命安全。
二、重金属污水处理的技术发展治理重金属污染的方法主要有三种:一是化学法,二是物理法,三是生物法。
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具有严重的危害。
因此,重金属污水的处理成为环保领域的重要任务之一。
二、重金属污水处理的原理重金属污水处理的目标是将重金属离子从废水中去除或者转化为无毒的物质。
常见的处理方法包括化学沉淀、吸附、离子交换、膜分离等。
1. 化学沉淀化学沉淀是将重金属离子与沉淀剂反应生成沉淀物,从而达到去除重金属的目的。
常用的沉淀剂有氢氧化钙、氢氧化铁等。
在适当的pH值和温度条件下,重金属离子与沉淀剂反应生成沉淀物,通过过滤或者离心等操作将沉淀物与废水分离。
2. 吸附吸附是利用吸附剂将重金属离子吸附在其表面,从而实现去除重金属的目的。
常用的吸附剂有活性炭、氧化铝、离子交换树脂等。
废水通过吸附剂床层时,重金属离子会被吸附剂表面的活性位点吸附,从而实现去除。
3. 离子交换离子交换是利用离子交换树脂将废水中的重金属离子与其上的其他离子进行交换,从而实现去除重金属的目的。
离子交换树脂具有特定的离子选择性,可以选择性地吸附重金属离子。
当离子交换树脂吸附满重金属离子后,可以通过酸洗或者碱洗再生,使离子交换树脂重新恢复吸附能力。
4. 膜分离膜分离是利用半透膜将废水中的重金属离子与其他物质分离,从而实现去除重金属的目的。
常见的膜分离技术有超滤、反渗透等。
通过调节膜的孔径和操作条件,可以实现对重金属离子的有效分离。
三、重金属污水处理的工艺流程重金属污水处理的具体工艺流程可以根据实际情况进行调整,以下是一个常见的处理流程示例:1. 原水处理原水处理是指对进入处理系统的废水进行预处理,去除悬浮物、油脂、有机物等杂质,以保护后续处理设备的正常运行。
常见的原水处理方法包括筛网过滤、沉淀池沉淀等。
2. 化学沉淀将经过原水处理的废水调节pH值,加入适量的沉淀剂,使重金属离子与沉淀剂反应生成沉淀物。
通过沉淀池或者沉淀槽将废水与沉淀物分离。
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。
污水处理系统重金属废水处理工艺
工 业 技 术重金属废水是指矿冶、机械制造、化工、电子、仪表等工业生产过程中排出的含重金属的废水。
实际所需处理的废水中含有的重金属并不是单一种类, 往往多种重金属并存,废水的分类通常以其中含量最高的重金属为依据,其中含铜废水、含铬废水、含镍废水和含铅废水等较为多见。
废水中所含重金属能对环境及人体产生长远的不良影响,是对环境污染最严重和对人类危害最大的工业废水之一,未经处理直接排放,一方面将对环境造成污染,另一方面也浪费了大量的水资源和贵重金属资源, 其水质水量与生产工艺有关,因此对废水处理工艺的研究具有十分重要的意义。
1 废水处理操作方法废水中的重金属一般不能分解破坏,只能转移其存在位置和转变其物化形态。
处理方法是首先改革生产工艺,不用或少用毒性大的重金属。
对已经形成的重金属废水处理方法很多,一般分为物理法、化学法和生物法, 每种处理方法都有各自的特点和适用条件, 根据不同的原水水质和处理后的水质要求, 可单独应用,亦可几种方法组合应用。
重金属废水处理的主要原理是利用金属离子在碱性条件下的沉淀,经分离达到净化废水,回收重金属,进而回用废水,最终实现降低金属排放总量,节约水资源回收贵重金属的目的。
对含有机物、络离子及螯合物量大的废水, 要先将妨碍处理重金属的有机物质用氧化、吸附等适当的处理方法除去。
然后再把它作无机类废水处理。
重金属废水经处理后形成两种产物,一是基本上脱除了重金属的处理水,一是重金属的浓缩产物。
含重金属废水最常采用的是化学沉淀法, 把重金属离子转变成难溶于水的氢氧化物或硫化物等的盐类, 然后进行共沉淀而除去, 处理后的水中重金属低于排放标准可以排放或回用。
加强混凝方法对重金属的处理也很有效,形成新的重金属浓缩产物应尽量回收利用或加以无害化处理。
2 重金属废水处理工艺2.1 硫酸盐生物还原法处理含锌废水论污水处理系统重金属废水处理工艺吴健忠( 中山市东凤镇污水处理有限责任公司, 广东 中山 528400)摘 要:本文作者以系统工艺设计为研究对象,介绍了含重金属废水处理的几种方法, 对其原理、优缺点进行了评述, 并提出了处理含重金属废水时应遵循的原则。
重金属污水处理
重金属污水处理重金属污水是指含有高浓度重金属离子的废水,如铅、镉、汞等。
这些重金属对环境和人体健康都具有严重的危害。
因此,重金属污水处理是环境保护和健康保障的重要任务。
本文将从不同角度探讨重金属污水处理的方法和技术。
一、物理处理方法1.1 沉淀法:通过加入沉淀剂使重金属形成不溶性沉淀物,然后通过沉淀沉降的方式将其从水中分离出来。
1.2 膜分离技术:利用微孔膜、超滤膜等膜分离技术,将水中的重金属离子与水分离开来。
1.3 离子交换法:利用离子交换树脂吸附水中的重金属离子,然后再用盐溶液进行再生。
二、化学处理方法2.1 氧化还原法:通过加入氧化剂或还原剂,将重金属离子转化为不溶性的氧化物或硫化物,然后沉淀分离。
2.2 pH调节法:通过调节水体的pH值,使重金属离子形成不溶性的沉淀,然后通过过滤等方式分离。
2.3 螯合法:利用螯合剂与重金属离子形成稳定的络合物,然后通过沉淀或膜分离将其分离出来。
三、生物处理方法3.1 植物吸附法:利用植物根系吸附水中的重金属离子,达到净化水体的目的。
3.2 微生物还原法:利用微生物将重金属离子还原成不活性的形式,降低其毒性。
3.3 生物膜反应器:通过生物膜的附着和生长,利用微生物降解水中的重金属离子。
四、综合处理方法4.1 聚合物复合材料吸附法:利用聚合物复合材料吸附水中的重金属离子,然后再进行再生利用。
4.2 电化学方法:通过电解、电沉积等电化学方法将水中的重金属离子转化为固体沉淀。
4.3 磁性材料吸附法:利用磁性材料吸附水中的重金属离子,然后通过外加磁场将其分离出来。
五、未来发展趋势5.1 绿色环保技术:未来重金属污水处理将更加注重绿色环保技术的应用,减少对环境的影响。
5.2 循环利用:重金属污水处理后的废水将更多地被循环利用,实现资源的再生利用。
5.3 智能化技术:未来重金属污水处理将更多地采用智能化技术,提高处理效率和降低成本。
综上所述,重金属污水处理是一个复杂而重要的环保课题,需要多种方法和技术的综合应用。
污水处理中的重金属污染及其治理
污水处理中的重金属污染及其治理污水处理是维护环境和保护人体健康的重要环节。
然而,随着工业化和城市化的不断发展,污水中的重金属污染问题日益突出。
本文将探讨污水处理中的重金属污染问题,并介绍几种常见的治理方法。
重金属是指相对密度大于5g/cm³的金属元素,比如铅、汞、镉等。
这些重金属在工业生产中广泛应用,如电子、化工、冶金等行业,但它们的排放对环境和生态造成了极大的威胁。
当这些重金属进入污水系统时,会对水体生物和人类健康产生严重影响。
首先,污水中的重金属污染对水体生态系统造成破坏。
重金属具有高毒性和高蓄积性,它们在水体中积累,会引起水中生物的中毒甚至死亡。
此外,重金属富集还可能破坏水中生态链的平衡,破坏水生态系统的稳定性。
其次,重金属污染对人体健康造成潜在威胁。
人体摄入污染的水源后,重金属会积聚在体内的肝脏、肾脏和脑部等重要器官中,对其造成慢性损害。
一些重金属元素甚至被证实具有致癌性和致畸性,对人体的健康带来严重威胁。
针对污水处理中的重金属污染问题,科学家和环保专家们提出了多种治理方法。
以下是几种常见的治理方法:1. 生物吸附法:利用微生物或植物对污水中的重金属进行吸附和固定。
这种方法具有成本低、效果好的特点,适用于大规模的污水处理厂和工业废水处理。
2. 化学沉淀法:通过加入沉淀剂,使重金属形成不溶性的沉淀物,从而实现去除的目的。
这种方法操作简单,但需要注意沉淀剂的选择和剂量控制。
3. 离子交换法:利用某些合成材料的离子交换能力,将污水中的重金属离子与其它离子进行交换,达到去除重金属的效果。
4. 膜分离法:利用半透膜或微滤膜对污水进行分离,将重金属污染物截留在膜表面,从而实现去除的目的。
这种方法具有高效、节能的特点,适用于小型污水处理和饮用水提纯。
除了上述治理方法外,政府和企业也应积极加强监管和管理,推行严格的排污措施。
建立健全的环境保护法律法规,并加大对违法行为的处罚力度,以强化对重金属污染的防治。
含重金属废水处理技术介绍
含重金属废水处理技术介绍一、废水情况简介1.1 含重金属废水处理难点重金属种类多,一些重金属需要特殊的处理方法含重金属废水一般可生化性不高,污泥需要特别处理国内当前的一些处理方法(加碱沉淀法)运行成本高,企业负担重1.2含重金属废水处理方法含重金属离子废水的处理方法主要有:氧化还原法、离子交换法、电解法、反渗透法、气浮法、化学沉淀法等。
这些处理方法在净化效率及经济效益方面都存在一些问题,而吸附法的研发可以很好的解决效率和经济效益问题,值得重视。
二、我们的工艺2.1 工艺流程调节池微电解反应器混合沉淀综合池含重金属废水煤质改良活性炭吸附器污泥处理固化处理活性炭再生重金属回收重金属提取回收2.2工艺说明通过微电解反应器对水中Cr6+有很好的去除效果,在混合沉淀综合池投加石灰乳或氢氧化钠,进行沉淀,沉淀物送入干化机煤质改良活性炭是一种专门吸附悬浮态重金属物质的活性炭,保证出水达标,吸附饱和的煤质改良活性炭通过廉价的再生过程,可以重复使用沉淀物通过板框压滤机干化后,再经过集中的处理回收重金属。
处理后污泥达到《国家危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)中规定的危险废物进入填埋区的标准后,进行无害化填埋,或采用水泥作为固化基材进行稳定化吸附饱和的煤质改良活性炭的再生处理过程中通过浸出回收重金属、热解等过程将煤质改良活性炭再生,循环利用根据不同的水质可进行优化设计,在水中六价铬含量符合国家排放标准的情况下,工艺中可不需要微电解反应器2.3 煤质活性炭介绍煤质类吸附剂主要指泥炭、褐煤等,资源丰富的低品质煤质类矿物。
经过适当处理如炭化、活化等能改善煤质类吸附剂的吸附性能。
泥炭和褐煤是一种天然腐殖酸类物质,它们与活性炭等吸附剂相似,具有微孔结构和较大的比表面积,有优异的吸附性能。
专家研究表明,它们可用于金属离子的吸附。
褐煤和泥炭含有羟基、羧基等活性基团,其吸附性能与这些活性基团有关,金属离子在其表面既有物理吸附,又有化学吸附。
重金属污水处理技术研究进展
重金属污水处理技术研究进展重金属污水是指当废水中的重金属元素浓度超出环境标准时所产生的废水。
重金属污染对人类健康和环境造成了严重威胁,因此,探索高效、经济、环保的重金属污水处理技术成为了研究的热点。
本文将介绍目前研究领域中的重金属污水处理技术的最新进展。
一、吸附法吸附法是一种广泛应用于重金属污水处理的技术。
常用的吸附材料包括活性炭、离子交换树脂、纳米材料等。
吸附材料具有高比表面积和一定的选择性,可以有效去除重金属离子。
研究人员通过改进吸附材料的制备工艺和结构,提高了其吸附性能。
同时,一些新型吸附剂如纳米多孔材料、功能化材料等也得到了广泛研究。
二、沉淀法沉淀法是将废水中的重金属通过调整废水pH值或添加沉淀剂使其发生水解析出,形成沉淀物的方法。
目前常用的沉淀剂包括氢氧化钙、氢氧化铁、硫化镁等。
沉淀法具有工艺简单、处理效果稳定等特点,但也存在沉淀物产量大、处理成本高的缺点。
研究人员通过改进沉淀剂的配比、改良沉淀设备等手段,提高了沉淀法的处理效果,并降低了处理成本。
三、膜分离技术膜分离技术是一种利用半透膜将溶液中的溶质和溶剂分离的技术。
常用的膜分离技术包括超滤、纳滤、反渗透等。
由于其高效、连续性强、操作灵活等优点,膜分离技术在重金属污水处理中得到了广泛应用。
研究人员通过改进膜材料、优化操作条件等手段,提高了膜分离技术的处理效果,并降低了处理成本。
四、电化学法电化学法是通过外加电压或电流引发氧化还原反应,实现溶解金属离子的析出或电吸附。
常用的电化学方法包括电沉积、电化学吸附、电解析、电渗析等。
电化学法具有操作简便、无二次污染等优点,但也存在电极材料选择、电解过程中溶液电阻增大等问题。
研究人员通过改进电极材料、优化电解条件等手段,提高了电化学法的处理效果,并降低了处理成本。
综上所述,重金属污水处理技术的研究目前已取得了一定的进展。
吸附法、沉淀法、膜分离技术、电化学法等被广泛应用于重金属污水处理领域,并通过不断改进和优化,提高了处理效果和降低了处理成本。
废水中重金属污染处理方法
废水中重金属污染处理方法水环境已成为世界各国普遍关注的问题,而重金属污染是水环境污染的一个重要方面,随着经济水平以及工农业的快速发展,水环境中的重金属污染日趋严重已成为一个不争的事实。
重金属污染物具有不被生物降解,高毒性、高致癌性、污染长期性、易生物富集性等特点,能在动物和植物体内积累,通过食物链逐步富集,对环境、生物以及人体健康造成严重的危害。
因此,寻找安全、经济有效的方法来处理含重金属废水成为水环境修复研究中的一个重要课题。
传统的重金属处理方法主要有化学沉淀法、氧化还原法、电解法、渗透膜法、理化吸附法等,虽然能达到一定的处理效果,但具有成本高、造成二次污染、操作复杂等缺点。
相比传统方法,近年来发展起来的生物法具有高效率、低成本、环境友好、材料来源广、操作方便简单等优点,已逐渐成为重金属水处理研究中的热点,具有潜在及广阔的应用前景。
一、传统的处理方法传统的处理污废水中重金属污染物的方法主要是有化学方法和物理方法,最常见的有化学沉淀法、氧化还原法、电解法、渗透膜法和理化吸附法等。
化学沉淀法即是向水中投入相应的化学药剂,使其与水中的重金属离子发生反应实现溶解性的金属离子转化为难溶或不溶的金属化合物,通过沉淀过滤实现与水分离。
主要包括中和沉淀法、钡盐沉淀法、硫化物沉淀法以及铁氧体共沉法。
化学沉淀法要求对化学药剂的投加量严格控制,如果投加过量则会造成水体的二次污染,因此一般都需要进行二次处理,处理效果不彻底,且工艺比较复杂,投资高。
氧化还原法常用在重金属废水处理中的前处理。
一般而言,氧化反应和还原反应是同时发生的,但常习惯性分为药剂氧化法和药剂还原法。
药剂氧化法主要用于去除水中Fe2+、Mn2+,而药剂还原法主要用于去除水中的Cr6+、Cd2+和Hg2+等重金属离子。
电解法是利用直流电对溶质进行氧化还原反应的过程。
这种方法可通过控制电极电势,将混合金属离子进行逐级分离,分别回收提纯得到纯度比较高的单一金属,便于重金属的直接回收利用。
污水处理中的重金属去除技术与措施
03 重金属去除措施
源头控制
01
源头控制是重金属去除的重要措施之一,通过减少或消 除重金属的排放,从根本上解决重金属污染问题。
02
严格控制工业废水排放标准,加强企业废水处理设施建 设和运行监管,确保达标排放。
03
推广清洁生产技术,优化生产工艺,减少重金属的使用 和排放。
污水预处理
沉淀法
01
通过投加药剂使重金属离子形成难溶的化合物,再通过沉淀、
详细描述
生物法是一种环保的重金属去除技术,利用微生物的吸 附和代谢作用去除污水中的重金属离子。常用的生物法 有活性污泥法、生物膜法等。生物法具有操作简单、去 除效率高、无二次污染等优点。但生物法的处理效果受 微生物种类和环境条件的影响较大,且对重金属离子的 选择性较低。
重金属去除技术发展前景与展
05
生物技术在重金属去除中的应用
探索微生物和植物在重金属去除中的新方法和机理。
高级氧化技术在重金属预处理中的应用
研究高级氧化技术对重金属的预处理效果和机理。
政策与建议
加强技术研发支持
政府应加大对重金属去除技术研 发的投入,鼓励企业、高校和研 究机构积极参与。
制定行业标准与规
范
建立健全重金属去除技术的行业 标准和规范,推动技术的标准化 和规范化发展。
过滤等方法去除。
吸附法
02
利用吸附剂的吸附作用去除重金属离子,常用的吸附剂有活性
炭、树脂等。
生物法
03
利用微生物的吸附和代谢作用去除重金属离子,具有成本低、
操作简便等优点。
选择合适的重金属去除技术
根据污水水质、排放标准及处理要求 选择合适的重金属去除技术,以达到 最佳处理效果。
论污水处理系统重金属废水处理工艺
水
硫 酸 盐 生 物 还 原 法 处 理 含 锌 废 水 其 原 理是 利 用 硫 酸 盐 还原 菌 S R B在 厌 氧 条 件 下 产 生 硫 化 氢 ,硫 化 氢 和 废 水 中的 重 金 属 反 应 ,生 成 金 属 硫 化 物 沉 淀 以去 除 重 金 属 离 子 。生 物 反 应 器 是 个 厌 氧 反 应 系 统 ,微 生 物 在 厌 氧 条 件 下 分 解 有 机 物 ,还 原 硫 酸 盐 生 成 硫 化 氢 ,硫 化 氢 与废 水 中 的锌 离 子 反 应 生 成 不 溶 性 的硫 化 锌 。 生物 反 应 器 的 类 型 可 以是 上 流 式 厌 氧 污 泥 床 、厌 氧 接 触反应 器等 。 反 应 生成 的硫 化 锌 沉 淀 同厌 氧 污 泥 混 在 一 起 ,当 其 浓 度 达 到 一定 程 度 以后 ,为 了保 证 生 物 反 应 器 的正 常运 行 ,就 必 然 排 放 一 部 分 污 泥 。 由 于污 泥 中锌 含 量 较 高 ,可 以 回收 。从 沉 淀 池 中 的 出水 ,虽 然 锌 离 子 的 去 除 率很 高 ,但 是 出水 中还 含有 比较 高 的 C O D 和硫 化 氢 ,因 此 必 须 要 进 行 好 氧 处 理 去除 C O D和硫 化 氢 ,使 最 终 出水 的 指 标 都 达到 国家排 放标 准 。 2 . 2 含 铜重 金属 废水 处理 工艺 焦 磷 酸 铜 废 水 中铜 主 要 以 络 合 物 形 式存 在 , 因此 该 类 废 水 在 强 碱 条 件 下 投 加 酸 进 行 破 络 反 应 ,再 与 其 他 重 金 属 废 水 混 合 处 理 。含 铜 废 水 主 要 来 源 于 电镀 、化 学 镀 工 序 。一 般 有 电镀 铜工 序产 生 电镀废 水 , 工 件 电镀 铜后 清 洗 工序产 生清 洗水 , 化学 镀铜 工序 产生 化 学镀废 水 , 工件化 学镀 铜后 清洗 工序 产 生清洗 水 , 线 路板 镀铜 后蚀 刻工 序产 生 蚀刻 废水 , 线路板 镀铜 后微 蚀 工序产 生 微蚀 水 , 线 路板镀 铜 后棕 化工 序产生 棕 化废 水 , 线 路板 镀铜 后采 用表 面活性 剂 清洗 产生 清洗 水等 。 2 . 2 . 1 工 作原 理 氢氧 化物 除铜 原理是 2 0 H 一 +C u 2 + C u ( O H ) 2 。重 金属 废水设 计采 用 以电 解 方式 形 成 氢 氧 化 物 沉 淀 法 去 除 废 水 中重金属污染物 ,氢氧化物沉淀与 P H 值 有 很 大 的 关 系 ,氢 氧 化 铜 理 论 沉 淀 完全 的 p H 值为 6 . 7 。当污水 的 P H值 过 高 或 污 水 中存 在 有 害 的离 子 配 位 体 时 ,能 与金 属 离 子结 合 成 可 溶 性 络 合 物 ,从 而使 重 金 属 会 “ 反 溶 解 ”到 水 中去 。 在 p H值 < 7 的情 况 下 , 中和 剂 采用氢氧化钠 ; p H值 > 7时 , 中和剂采 用 氢 氧化 钙 , 主要是 为 减少 渣量 , 并 且 氢氧化钙的加入沉降性能也较好 。
污水处理中的重金属污染防治
针对不同类型的重金属,该污水处理厂采用了不同的处理方法。对于一些溶解度较小的重 金属,采用了化学沉淀法;对于一些溶解度较大、易迁移的重金属,采用了吸附法和高级 氧化法。
处理效果
经过处理后,该污水处理厂的出水水质得到了显著改善,各种重金属浓度均低于国家排放 标准。此外,该厂还根据实际情况不断优化处理工艺,提高处理效率,降低运行成本。
处理效果
经过综合治理后,该河流域的水质得 到了明显改善。监测数据显示,重金 属浓度显著降低,水体逐渐恢复了清 澈透明。此外,当地政府还加强了宣 传教育,提高了居民的环保意识,加 强了社会监督。
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运行管理及维护
运行管理
建立健全的运行管理制度 ,确保设备正常运行和工 艺参数的稳定。
维护保养
定期对设备进行维护保养 ,延长设备使用寿命,提 高处理效率。
监测与控制
采用先进的监测和控制技 术,实时监测水质和处理 效果,确保达标排放。
04
重金属污水处理中的问题 与对策
技术问题与对策
总结词
技术问题是重金属污水处理中的 核心问题,需要采取针试验和实际运行数据,不断优化工艺 参数,提高处理效果和降低成本。
污泥处理与处置
01
02
03
污泥性质
了解污泥的来源、成分和 特性,为后续处理提供依 据。
污泥处理
采用合适的污泥处理方法 ,如脱水、稳定化等,减 少污泥的体积和质量。
污泥处置
根据实际情况,选择合适 的处置方式,如土地利用 、焚烧或填埋等。
总结词
解决方案
经济问题是重金属污水处理中的重要 问题,需要采取有效的经济政策来激 励和引导。
政府可以通过财政补贴、税收优惠等 政策措施来激励企业加大投入,同时 也可以通过PPP模式等公私合作方式 来吸引社会资本参与。
污水处理中的重金属与有机物去除
生活污水
来自家庭、商业和公 共设施的废水,含有 洗涤剂、粪便、食物 残渣等有机物。
农业废水
来自农田灌溉、养殖 业等产生的废水,含 有农药、兽药残留物 等。
城市污水
综合了工业废水、生 活污水和农业废水的 混合废水,具有多种 污染物。
污水的危害
重金属和有机物等污 染物对人体健康和生 态环境造成严重危害 ,如致癌、致畸、致 突变等。
当前面临的挑战
重金属去除难度大
有机物降解不彻底
重金属离子在污水中的溶解度低,难以通 过常规的物理或化学方法完全去除,容易 造成二次污染。
部分有机物具有稳定的化学结构,难以被 微生物降解或需要较长时间才能完成降解 ,影响污水处理效率。
技术成本高昂
缺乏专业人才和技术支持
许多先进的重金属和有机物去除技术需要 较高的运行成本,对于一些发展中国家和 小型污水处理厂来说,难以承受。
缺乏具备专业知识和技能的污水处理工程 师,以及相应的技术支持,限制了污水处 理技术的推广和应用。
技术发展趋势和展望
研发新型重金属去除技术
通过研究新的物理、化学和生物技术方法,提高重金属的去除效率和 降低处理成本。
优化有机物降解工艺
改进现有工艺,提高有机物的降解速度和效率,减少处理时间,降低 能耗。
详细描述
常用的化学沉淀法有氢氧化物沉淀法 、硫化物沉淀法、碳酸盐沉淀法等。 这些方法操作简单,适用于处理含重 金属离子的工业废水。
吸附法
总结词
利用吸附剂的吸附作用将污水中的重金属和有机物吸附在吸附剂表面,从而达到去除的目的。
详细描述
常用的吸附剂有活性炭、沸石、硅藻土等。吸附法对低浓度重金属和有机物废水处理效果较好,但吸附剂再生困 难,成本较高。
试论重金属污染水体的环境保护处理技术
试论重金属污染水体的环境保护处理技术工业化时代给人们带来越来越繁荣的经济,但是在环境方面也付出相当惨重的代价。
社会各界逐步提高对重金属污染情况的重视程度,水污染是工业重金属排放的主要形式。
现阶段环境污染以及治理问题,主要是将工业重金属污水排放作为核心内容。
金属元素难以消除以及危害性较大,是重金属污水的明显特征,部分重金属甚至含有剧毒。
还有些重金属元素会致癌,直接威胁人们的生命健康。
一、明确重金属水体污染Cd、Cr、Mn、Ni、Pb、Hg、Ge、Co、Zn等元素都会对水体造成严重的重金属污染。
在通常的状态下,及其微量的金属元素是不会对水体产生污染,但是这些金属元素一旦超过一定的标准时,就会对水体产生一定污染危害。
在自然界下的水质当中本身会含有一定的金属元素,但是这些金属元素含量及其微小不会对水质产生影响,因此,在自然状态下水质中的重金属元素不会对水质和水中的动植物产生影响。
但是由于人为因素向水中排放大量的重金属元素,除非使用相对应的处理方法,否则很难在自然状态下进行沉淀和过滤。
按照排放量进行排名主要的工业排放企业包括:矿产资源企业、金属熔炼企业、化工企业、造纸相关行业、制革产业、染烫行业等等,在这些工业领域中排放大量的污水同时带有Ni,Pb,Cd,Cr,Hg等重金属元素。
重金属超标的污水中是含有一定的毒性,不仅仅会对水质中的生物产生影响,重金属污水还会通过地下水污染地层水源,水源被植物吸收后会在植物体内进行沉积,人类或者是动物吃了吸收了重金属污水的植物后会对身体产生一定的毒副作用。
二、科学应用重金属污水处理技术从社会舆论以及环境研究角度来说,含有重金属污水的处理以及净化方法已经成为最重要的内容。
物理方法、化学方法以及生物方法。
是现阶段处理重金属污水的三种主要方法,需要结合实际对其进行科学选择,实现对重金属污水的恰当处理,改善污染问题。
1.物理方法处理重金属污水可用多种物理方法开展重金属污水的处理工作,最为常见的就是吸附法。
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论污水处理系统重金属废水处理工艺- 污水处理
摘要:本文作者以系统工艺设计为研究对象,介绍了含重金属废水处理的几种方法,对其原理、优缺点进行了评述,并提出了处理含重金属废水时应遵循的原则。
对从事相关工作的同行有参考价值和借鉴意义。
关键词:重金属废水;处理;工艺
重金属废水是指矿冶、机械制造、化工、电子、仪表等工业生产过程中排出的含重金属的废水。
实际所需处理的废水中含有的重金属并不是单一种类,往往多种重金属并存,废水的分类通常以其中含量最高的重金属为依据,其中含铜废水、含铬废水、含镍废水和含铅废水等较为多见。
废水中所含重金属能对环境及人体产生长远的不良影响,是对环境污染最严重和对人类危害最大的工业废水之一,未经处理直接排放,一方面将对环境造成污染,另一方面也浪费了大量的水资源和贵重金属资源,其水质水量与生产工艺有关,因此对废水处理工艺的研究具有十分重要的意义。
1废水处理操作方法
废水中的重金属一般不能分解破坏,只能转移其存在位置和转变其物化形态。
处理方法是首先改革生产工艺,不用或少用毒性大的重金属。
对已经形成的重金属废水处理方法很多,一般分为物理法、化学法和生物法,每种处理方法都有各自的特点和适用条件,根据不同的原水水质和处理后的水质要求,可单独应用,亦可几种方法组合应用。
重金属废水处理的主要原理是利用金属离子在碱性条件下
的沉淀,经分离达到净化废水,回收重金属,进而回用废水,最终实现降低金属排放总量,节约水资源回收贵重金属的目的。
对含有机物、络离子及螯合物量大的废水,要先将妨碍处理重金属的有机物质用氧化、吸附等适当的处理方法除去。
然后再把它作无机类废水处理。
重金属废水经处理后形成两种产物,一是基本上脱除了重金属的处理水,一是重金属的浓缩产物。
含重金属废水最常采用的是化学沉淀法,把重金属离子转变成难溶于水的氢氧化物或硫化物等的盐类,然后进行共沉淀而除去,处理后的水中重金属低于排放标准可以排放或回用。
加强混凝方法对重金属的处理也很有效,形成新的重金属浓缩产物应尽量回收利用或加以无害化处理。
2重金属废水处理工艺
2.1硫酸盐生物还原法处理含锌废水
硫酸盐生物还原法处理含锌废水其原理是利用硫酸盐还原菌SRB在厌氧条件下产生硫化氢,硫化氢和废水中的重金属反应,生成金属硫化物沉淀以去除重金属离子。
生物反应器是一个厌氧反应系统,微生物在厌氧条件下分解有机物,还原硫酸盐生成硫化氢,硫化氢与废水中的锌离子反应生成不溶性的硫化锌。
生物反应器的类型可以是上流式厌氧污泥床、厌氧接触反应器等。
反应生成的硫化锌沉淀同厌氧污泥混在一起,当其浓度达到一定程度以后,为了保证生物反应器的正常运行,就必然排放一部分污泥。
由于污泥中锌含量较高,可以回收。
从沉淀池中的出水,虽然锌离子的去除率很高,但是出水中还含有比较高的COD和硫化氢,因此必
须要进行好氧处理去除COD和硫化氢,使最终出水的指标都达到国家排放标准。
2.2含铜重金属废水处理工艺
焦磷酸铜废水中铜主要以络合物形式存在,因此该类废水在强碱条件下投加酸进行破络反应,再与其他重金属废水混合处理。
含铜废水主要来源于电镀、化学镀工序。
一般有电镀铜工序产生电镀废水,工件电镀铜后清洗工序产生清洗水,化学镀铜工序产生化学镀废水,工件化学镀铜后清洗工序产生清洗水,线路板镀铜后蚀刻工序产生蚀刻废水,线路板镀铜后微蚀工序产生微蚀水,线路板镀铜后棕化工序产生棕化废水,线路板镀铜后采用表面活性剂清洗产生清洗水等。
2.2.1工作原理
2.2.2工艺流程
3电池厂重金属废水的污水处理系统
某电池生产废水排放量650/d。
在生产过程中使用含汞锌、锰和淀粉等原料。
在电液配制、糊化、洗碳棒头等生产过程中排出的废水重金属污染物浓度平均为:汞008mg/L、锌315m1/L。
锰73mg/L,如果直接排放会对环境造成较严重的污染。
由于废水中含有几种重金属污染物,处理难度高,该厂针对水质制定出一套高效经济的废水治理方案。
3.1工艺流程
很多废水(如电池的含锌废水)经絮凝反应后能分离出大量的污
泥,这些絮状污泥有一定的吸附能力。
针对重金属离子容易被吸附的特性,EWP高效污水净化器利用Zn在pH=8-9时能生成的Zn(0H)2絮凝沉淀物,在净化器内形成吸附过滤流化床,并添加重金属离子吸附剂GPC,对汞和其它重金属污染物进行吸附过滤,达到同时治理几种重金属污染物的效果。
废水从调节池自流至反应池,在反应池的入口与出口处分别加入三组药剂,再由进流泵将经过混凝反应的废水泵入净化器内处理,处理后的清水从顶部流出,污泥从底部排入污泥浓缩罐,经污泥浓缩罐及污泥贮罐浓缩后脱水运走。
3.2 工艺设备及主要构筑物设计参数
(1)调节池调节池有效容积为200m3。
加设一个反应池。
(2)加药系统Na2S:用量5×10-5用玻璃钢作溶药搅拌器配制成质量分数为5%的溶液;石灰:由固体加药机投加,用量由pH自动控制器控制;重金属离子吸附剂GPC:用量3×10,由固体加药机投加。
(3)主要设备EWP高效污水净化器共两套:EwP-10、EWP-20处理量分别为200m/d和500m/d,污泥脱水机选用10m的板框压滤机,污泥经脱水后外运至固废中心。
结语
含重金属废水的处理要讲求实效,可概括为两个方面:
(1)控制污染源,尽量改革工艺,实现少排放。
(2)使用重金属的生产过程中采用合理的工艺流程和完善的生产设备,实行科学的生产管理和运行操作,减少重金属的耗用量
和随废水的流失量;在此基础上对数量少、浓度低的废水进行有效的处理。
处理以化学沉淀法为主,适当辅以其他处理方法。
污水处理系统工程投入正常运行后,使得附近大量的陆源污水得到处理,消减了大量的排海污染物,使得整个海域海洋生态环境得到改善。
对整个近岸海域的海域生态环境的改善将起到积极的作用,同时对周边的环境和港区的开发建设也起到积极的促进作用,是正效益工程。
参考文献
[1]王志军,岳远鑫,屈银龙等.污水处理实时监测系统[J].广东时报,2010(4).
[2]易晓民.污水处理自动化控制系统的应用[J].北京给排水,2008(1).
[3]郑志辉.中小型污水处理站的水泵装备及其运行方式的研讨[J].铁道勘测与设计,2003(5).
[4]黄志文.邯钢污水处理厂设计及应用[J].西南给排水,2007(3).
[5]林俊飞,李迎春.污水处理净化过程三维细胞自动机动态模拟[J].智能系统学报,20l1(5).
[6]叶远金,孙峰,蒙雪兰.三菱FX2N系列PLC在CASS工艺污水处理自动控制系统中的应用[J].企业研究,2010(18).
[7]陈遵明.污水处理中自动化仪表设计及应用[J].自动化与仪器仪表,20l1(2).。