废水处理物理方法.

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污水处理常用方法

污水处理常用方法

污水处理常用方法污水处理是指将废水中的污染物经过一系列的物理、化学和生物处理过程,使其达到排放标准或可再利用的水质要求。

下面将详细介绍污水处理的常用方法。

一、物理处理方法1. 筛网过滤:通过设置不同孔径的筛网,将较大的悬浮物、固体颗粒等物质拦截下来,常用于初级处理阶段。

2. 沉淀:利用重力作用,使悬浮物沉降到底部形成污泥,常用的沉淀设备有沉淀池、沉淀池和沉淀槽等。

3. 浮选:通过注入气体或添加化学药剂,使悬浮物浮起,形成浮渣,常用于去除油脂、悬浮物等。

二、化学处理方法1. 混凝:添加化学混凝剂,使悬浮物和胶体颗粒凝聚成较大的团块,便于后续处理,常用的混凝剂有聚合氯化铝、硫酸铝等。

2. 氧化:利用化学氧化剂如高锰酸钾、过氧化氢等,使有机物氧化分解为无害物质,常用于去除难降解的有机污染物。

3. 中和:通过添加酸碱中和剂,调节废水的酸碱度,使其达到中性或接近中性,常用的中和剂有石灰、氢氧化钠等。

三、生物处理方法1. 活性污泥法:利用微生物对有机物进行降解和氧化,常用于处理有机废水,可以分为接触氧化法、曝气法等。

2. 厌氧处理:在无氧环境下,利用厌氧微生物将有机物转化为沼气和沉淀物,常用于高浓度有机废水的处理。

3. 植物处理:利用水生植物如芦苇、菖蒲等对废水中的有机物和营养物进行吸收和降解,常用于处理低浓度有机废水和湿地的修复。

四、高级处理方法1. 膜分离技术:包括微滤、超滤、纳滤和反渗透等,通过不同孔径的膜将废水中的悬浮物、胶体、溶解物等分离,常用于提高废水的净化效果。

2. 吸附法:利用吸附剂如活性炭、树脂等对废水中的污染物进行吸附,常用于去除有机物、重金属等。

3. 光催化氧化:利用光催化剂如二氧化钛,通过光照下产生的活性氧物种,对废水中的有机物进行氧化降解。

以上介绍的是污水处理的常用方法,不同的废水性质和处理要求可以选择适合的方法进行处理。

在实际应用中,常常采用多种方法的组合,以达到更好的处理效果。

废水的物理处理方法与基本原理

废水的物理处理方法与基本原理

废水的物理处理方法与基本原理废水是指工业生产或生活中排放的不符合环境要求、含有各种有害物质的废液。

废水排放对环境和生态系统造成了严重的污染和破坏,因此对废水进行物理处理是非常必要的。

废水的物理处理方法主要包括:沉淀、过滤、离心分离、蒸馏和吸附等。

这些方法基于不同的物理现象和原理来对废水中的固体、液体、气体等进行分离和去除。

首先,沉淀是将废水中的悬浮物通过重力沉降到底部进行分离的方法。

废水中的悬浮物质具有较大的比重,经过适当的装置和设计后,可以使沉淀速度加快,从而达到去除废水中悬浮物的目的。

其次,过滤是通过过滤介质(如砂子、活性炭、滤纸等)将废水中的固体颗粒截留在介质上,并使水分通过的方法。

过滤介质的选择和处理方式应根据废水中悬浮物的大小和特性来确定。

离心分离是利用旋转离心力将废水中的不同成分进行分离的方法。

通过调整转速和离心机的结构以及采用不同的分离装置,可以实现对废水中不同比重的成分的有效分离。

蒸馏是利用液体混合物中的不同沸点来进行分离的方法。

当废水中含有易挥发的物质时,通过加热使其蒸发,然后通过冷凝收集,可以达到对这些物质的分离和回收的目的。

吸附是通过固体吸附剂将废水中的溶解性成分吸附在表面,从而实现去除的方法。

吸附剂可以是活性炭、硅胶、氧化铁等。

吸附方法适用于去除废水中的有机物、重金属等难以通过其他物理方法去除的成分。

这些物理处理方法的基本原理是基于物质的差异性和分离现象来进行的。

废水中的组分在物理特性上有相差较大的差异,如颗粒大小、比重、挥发性、溶解性等。

在物理处理过程中,通过利用这些差异来实现对废水成分的分离和去除。

此外,物理处理方法还可以与化学和生物处理方法相结合,形成综合处理系统,以达到更好的废水处理效果。

该综合处理系统可以根据具体的废水特性和目标要求进行调整和优化,使得废水处理更加高效和可行。

总之,废水的物理处理方法是废水处理的重要环节,通过沉淀、过滤、离心分离、蒸馏和吸附等方法,可以有效地去除废水中的悬浮物、固体颗粒、有机物、重金属等有害物质。

废水处理方法有哪些

废水处理方法有哪些

废水处理方法有哪些1.物理方法:物理方法利用物质的不同性质,采用物理手段对废水进行处理。

常见的物理方法有沉淀、过滤、离心、吸附、气浮、蒸发和蒸馏等。

其中,沉淀是将悬浮物在重力作用下使之沉淀,过滤是利用滤纸、滤网等将悬浮物分离,离心是利用离心机将悬浮物分离,吸附是利用一些物质对废水中的污染物进行吸附。

2.化学方法:化学方法利用化学反应将废水中的污染物转化为易处理的物质。

常见的化学方法有氧化、还原、中和、沉淀碱化等。

例如,氧化剂可以将有机废水中的有机物氧化为二氧化碳和水,还原剂可以将废水中的重金属离子还原为金属沉淀,中和剂可以中和废水中的酸或碱,使其达到中性。

3.生物方法:生物方法利用特定的生物体(如细菌、藻类、水生动物等)对废水中的有机物进行降解,并将其转化为无机物。

常见的生物方法有曝气法、生物膜法、降解法和植物法等。

曝气法通过加入空气和活性污泥使有机物被细菌分解,生物膜法通过在载体上附着生物膜,通过附生菌群处理废水,降解法则选用特定菌种直接分解有机物,植物法利用水生植物的根系和细菌共同处理废水。

4.综合方法:综合方法是指将物理、化学和生物方法相结合,综合应用于废水处理中。

综合方法可以根据废水的性质和需求进行组合使用,以达到较好的处理效果。

5.其他方法:除了以上的传统废水处理方法,还有一些新型的废水处理技术正在发展中,例如高级氧化技术、微生物燃料电池、电化学法、薄膜分离技术等。

这些新技术在提高废水处理效率和资源利用率方面具有潜力。

总之,废水处理方法的选择应根据废水的性质、污染物的种类和浓度、目标排放标准以及经济成本等因素进行综合考虑,以达到安全、高效、经济和可持续的废水处理效果。

不同的废水处理方法可以根据具体情况进行选择和组合使用。

污水处理中常见的物理处理方法

污水处理中常见的物理处理方法

污水处理中常见的物理处理方法污水处理是一项重要的环保工作,旨在将废水中的有害物质去除或降低到达一定的标准,以保护环境和人类健康。

物理处理方法是其中的一种关键技术,本文将介绍污水处理中常见的物理处理方法。

一、颗粒物去除颗粒物是指废水中的悬浮颗粒物质,如沉积污泥、悬浮颗粒等。

常见的颗粒物去除方法包括:1. 沉砂池处理:通过设置沉砂池,利用重力作用将废水中的沉积物沉淀到池底,从而实现颗粒物的去除。

沉砂池通过不同的结构设计,如斜板、斜槽等,提高沉淀效果。

2. 气浮法:利用气体的浮力原理,通过对废水注入空气或其他气体,形成细小气泡,使废水中的悬浮颗粒物质附着在气泡上升到水面,再经过集水和除泡装置,实现颗粒物的去除。

3. 旋流器:旋流器是一种利用涡旋力和离心力将废水中的颗粒物质进行分离的设备。

通过旋流器内部的涡旋和离心力效应,将废水中的颗粒物质沉降到旋流器底部,从而实现去除。

二、悬浮物去除悬浮物是指废水中的微小悬浮物质,如悬浮菌群、胶体颗粒等。

常见的悬浮物去除方法包括:1. 滤料过滤:通过设置过滤装置,利用滤料对废水中的悬浮物进行截留,从而实现去除。

滤料可以选择砂滤料、活性炭等,根据不同的悬浮物质选择不同的滤料。

2. 膜分离:膜分离是一种常见的悬浮物去除技术,通过膜的选择性阻隔作用,将废水中的悬浮物质从水中分离,从而实现去除。

常用的膜分离技术有微滤、超滤、纳滤等。

三、溶解物去除溶解物是指废水中的溶解性有机物、无机物等。

常见的溶解物去除方法包括:1. 活性炭吸附:活性炭是一种有机高分子,具有较大的比表面积和吸附能力。

通过将废水经过活性炭吸附装置,利用活性炭对溶解物质进行吸附,从而实现去除。

2. 厌氧氧化:通过将废水置于缺氧或无氧环境中,利用微生物的厌氧代谢作用,将溶解物质转化为无害物质,从而实现去除。

3. 化学沉淀:通过添加化学药剂,如铁盐、铝盐等,与废水中的溶解物质发生反应,形成沉淀物,从而实现去除。

以上是污水处理中常见的物理处理方法,通过颗粒物去除、悬浮物去除和溶解物去除,可以有效地去除废水中的有害物质,使其达到一定的排放标准。

废水如何用物理法处理

废水如何用物理法处理

废水如何用物理法处理
废水物理处理法是通过物理作用分离和去除废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物(包括油膜、油珠)的方法。

处理过程中,污染物的化学性质不发生变化。

那么废水如何用物理法处理呢?
常用于水处理的物理方法有重力分离、过滤、蒸发结晶和物理调节等方法。

重力分离法指利用污水中泥沙、悬浮固体和油类等在重力作用下与水分离的特性,经过自然沉降,将污水中比重较大的悬浮物除去;离心分离法指在机械高速旋转的离心作用下,把不同质量的悬浮物或乳化油通过不同出口分别引流出来,进行回收;过滤法是用石英沙、筛网、尼龙布、隔栅等作过滤介质,对悬浮物进行截留;蒸发结晶法是加热使污水中的水气化,固体物得到浓缩结晶;磁力分离法是利用磁场力的作用,快速除去废水中难于分离的细小悬浮物和胶体,如油、重金属离子、藻类、细菌、病毒等污染物质。

这类净水器只能阻挡泥沙,吸附一些污染物。

这类产品需要定期更换滤材,否则阻挡或吸附的污染物所造成的沉积,将会对后续的。

18种常见工业废水处理技术

18种常见工业废水处理技术

18种常见工业废水处理技术一、物理处理技术1. 混凝沉淀法混凝沉淀法是一种常见的物理处理技术,通过加入混凝剂使废水中的悬浮物凝聚成较大的颗粒,然后利用重力沉降将其分离出来。

2. 滤料过滤法滤料过滤法利用不同粒径的滤料层对废水进行过滤,从而去除悬浮物和颗粒污染物。

常见的滤料有砂、石英砂等。

3. 活性炭吸附法活性炭吸附法利用活性炭的大孔结构和高比表面积,吸附废水中的有机物质,从而达到净化水质的目的。

4. 膜分离技术膜分离技术包括微滤、超滤、纳滤和逆渗透等,通过不同孔径的膜对废水进行过滤,去除其中的悬浮物、胶体和溶解性物质。

二、化学处理技术5. 氧化还原法氧化还原法利用化学氧化剂如过氧化氢、高锰酸钾等,将有机废水中的有机物氧化为无机物,从而达到净化水质的目的。

6. 中和沉淀法中和沉淀法通过加入中和剂将废水中的酸性或碱性物质中和至中性,同时利用沉淀剂将废水中的重金属离子沉淀下来。

7. 气浮法气浮法利用气泡的浮力将废水中的悬浮物和油脂颗粒浮起,从而实现固液分离的目的。

8. 化学沉淀法化学沉淀法通过加入适当的沉淀剂,将废水中的溶解性物质转化为不溶性物质,从而实现沉淀分离。

三、生物处理技术9. 好氧生物处理法好氧生物处理法利用好氧微生物将废水中的有机物质降解为二氧化碳和水,从而实现废水的净化。

10. 厌氧生物处理法厌氧生物处理法利用厌氧微生物将废水中的有机物质转化为甲烷等可利用能源,同时也能达到净化水质的目的。

11. 植物修复法植物修复法利用植物的吸收、积累和降解能力,将废水中的有机物质和重金属等污染物质转化为无害物质。

12. 微生物修复法微生物修复法利用特定的微生物菌种,通过生物降解、生物转化等过程将废水中的有机物质和污染物质分解为无害物质。

四、高级氧化技术13. 光催化氧化法光催化氧化法利用光催化剂和光源,通过光催化反应将废水中的有机物质氧化为无害物质。

14. 高级氧化法高级氧化法利用臭氧、过氧化氢等强氧化剂对废水中的有机物质进行氧化分解。

污水处理主要工艺物理处理法

污水处理主要工艺物理处理法

污水处理主要工艺物理处理法原理:通过物理方面的重力或机械力作用使城镇污水水质发生变化。

物理处理可以单独使用,也可以与生物处理或者化学处理联合使用,与生物处理或者化学处理联合使用时又可称一级处理或初级处理。

污水的物理处理法去除对象是污水中的漂浮物和悬浮物,采取的主要方法有:筛滤截留法—筛网、格栅、过滤等;重力分离法—沉砂池、沉淀池、隔油池、气浮池等;离心分离法—旋流分离器、离心机等。

2.1.1、格栅和筛网格栅由一组或数组平行的金属栅条、塑料齿钩或金属筛网、框架及相关装置组成,倾斜安装在污水渠道、泵房集水井的进口处或污水处理厂的前端,用来截留污水中较粗大漂浮物和悬浮物。

格栅按清渣方式分为两种:机械格栅:自动化程度高、清渣量大、卫生条件好、劳动强度小,但投资大、运行费用高,主要适用于大中型处理厂人工清渣格栅:操作维护简单、运行费用低,但卫生条件差、劳动强度大,适于小型处理厂,应用较少筛网的去除效果,可相当于初次沉淀池的作用。

现很多污水处理厂存在碳源不足问题,采用细筛网或格网代替初次沉淀池可以节省占地,又可以保留有效地碳源。

2.1.2、沉砂池原理:以重力分离为基础,即将进入沉砂池的污水流速控制在只能使比重大的无机颗粒下沉,而有机悬浮颗粒则随水流带走。

作用:去除污水中泥沙、煤渣等相对密度较大的无机颗粒,以免这些杂质影响后续处理构筑物的正常运行。

常用沉砂池的形式有平流式沉砂池、曝气沉砂池和旋流式沉砂池等(1)平流式沉砂池优点:截留无机颗粒效果较好、构造简单,沉砂效果较好且稳定,运行费用低,重力排砂方便。

缺点:流速不易控制、沉砂中有机性颗粒含量较高、排砂常需要洗砂处理等,沉砂中含有机物高,不易脱水,施工相对困难。

适用条件:适用于中小型污水厂(2)曝气沉砂池优点:①沉砂中含有机物的量低于5%;②由于池中设有曝气设备,它还具有预曝气、脱臭、除泡作用以及加速污水中油类和浮渣分离等作用。

这些优点对后续的沉淀池、曝气池、污泥消化池的正常运行以及对沉砂的干燥脱水提供了有利条件。

污水处理基本方法

污水处理基本方法

污水处理基本方法污水处理是指将废水中的污染物去除或转化成无害物质的过程。

它是保护环境、维护人类健康的重要环节。

本文将详细介绍污水处理的基本方法,包括物理处理、化学处理和生物处理。

一、物理处理方法1. 筛分:通过筛网将较大的悬浮物、固体颗粒等物理性质不同的污染物分离出来。

2. 沉淀:利用重力作用,将污水中的悬浮物沉淀到底部,形成沉淀池。

常用的沉淀池有沉砂池和沉淀池。

3. 浮选:利用气泡的浮力,将轻质悬浮物从污水中浮起,形成浮渣。

常用的浮选设备有气浮机和浮选池。

4. 过滤:通过滤料的作用,将污水中的悬浮物和颗粒物拦截下来,得到较为清洁的水。

常用的过滤设备有滤网、滤布和滤料。

二、化学处理方法1. 混凝:加入化学混凝剂,使污水中的悬浮物和胶体颗粒凝聚成较大的团簇,便于后续处理。

常用的混凝剂有氯化铁、聚合氯化铝等。

2. 氧化:利用化学氧化剂,如过氧化氢、高锰酸钾等,将有机污染物氧化成无机物或可降解的有机物。

3. 中和:将酸性或碱性废水进行中和处理,使其pH值接近中性。

常用的中和剂有石灰、氢氧化钠等。

4. 沉淀:通过加入沉淀剂,如氢氧化铁、氢氧化铝等,将溶解性污染物转化为沉淀物,从而实现去除的目的。

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,利用厌氧菌将有机物分解成沼气和沉淀物。

常用的厌氧处理设备有厌氧池和厌氧反应器。

2. 好氧处理:将污水在有氧条件下进行处理,利用好氧菌将有机物氧化成二氧化碳和水。

常用的好氧处理设备有好氧池和好氧反应器。

3. 生物膜处理:利用生物膜中的微生物附着在固定载体上,降解有机物。

常用的生物膜处理设备有生物滤池和生物接触氧化池。

4. 植物处理:利用水生植物的吸收和降解作用,将污水中的有机物和营养物质去除。

常用的植物处理设备有人工湿地和植物滤池。

以上是污水处理的基本方法,不同的污水处理工艺可以根据实际情况进行组合应用。

通过物理处理、化学处理和生物处理的综合作用,可以有效地去除污水中的污染物,达到环境保护和健康安全的目的。

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。

废水处理方法中的物理方法

废水处理方法中的物理方法

废水处理方法中的物理方法废水处理中的物理方法是指通过物理原理和技术手段来处理废水,使其达到环保要求并能够安全排放或回用的方法。

下面将详细介绍几种常见的物理方法。

1. 沉淀法沉淀法是利用颗粒物质在重力或离心力的作用下沉降到底部的原理来处理废水的方法。

常用的沉淀物质包括铁盐、铝盐等。

通过添加这些沉淀剂可以使废水中的悬浮物、胶体物质以及一部分溶解的有机物质变成可沉淀的物质,然后通过过滤或离心等方式将沉淀物与水分离。

2. 过滤法过滤法是利用过滤介质对废水进行过滤分离的方法。

适用于废水中悬浮物质浓度较高的情况。

常见的过滤介质有石英砂、活性炭、纤维材料等。

废水通过过滤介质时,悬浮物质会被截留下来,水则通过过滤介质而得到净化。

3. 离心法离心法是利用离心力将废水中的悬浮物质、胶体物质分离出来的方法。

通过高速旋转的离心机,使废水中的悬浮物质在离心力的作用下向外侧沉降形成沉淀,然后通过管道将沉淀物与水分离。

这种方法适用于悬浮物颗粒较小、浓度较低的废水。

4. 蒸发法蒸发法是利用废水与空气接触时的蒸发作用,将水分分离出来的方法。

常见的蒸发设备有蒸发器、蒸馏器等。

废水通过蒸发设备时,水中的溶解固体物质会逐渐凝结结晶,分离出来的水蒸汽则通过冷凝器冷却成液态水收集。

5. 气浮法气浮法是利用气泡将废水中的悬浮物、胶体物质浮起来,分离出来的方法。

通过给废水中注入空气或其他气体,使废水中的悬浮物质沾附在气泡上浮到水面,然后通过表面刮泡装置将浮起来的悬浮物质刮集到污泥池中进行处理。

这种方法适用于悬浮物浓度较高的废水。

6. 吸附法吸附法是利用吸附剂对废水中的溶解性有机物质进行吸附分离的方法。

常用的吸附剂有活性炭、硅胶等。

通过将废水与吸附剂接触,溶解在废水中的有机物质会被吸附剂表面的孔洞吸附住,使水中的有机物质得到去除。

以上是废水处理中常见的物理方法,通过运用这些方法可以有效地净化废水,达到环保要求。

但是需要根据废水的具体情况选择适合的方法,并与其他处理方法相结合使用,才能达到较好的处理效果。

实验室污水处理方法

实验室污水处理方法

实验室污水处理方法概述:实验室污水处理是指对实验室产生的废水进行处理,以达到环境排放标准的要求。

实验室污水通常含有各种化学物质、有机物和微生物等,因此需要采用适当的处理方法来去除这些污染物,保护环境和人类健康。

一、物理处理方法:1. 沉淀法:通过加入化学絮凝剂,使污水中的悬浮物和胶体物质会萃成较大的颗粒,然后通过沉淀作用将其分离出来。

常用的絮凝剂有铁盐、铝盐等。

2. 过滤法:利用滤料对污水进行过滤,去除其中的颗粒物和悬浮物。

常用的滤料有砂、石英砂、活性炭等。

3. 吸附法:利用吸附剂吸附污水中的有机物和重金属离子。

常用的吸附剂有活性炭、沸石等。

二、化学处理方法:1. 氧化法:利用氧化剂对污水中的有机物进行氧化分解。

常用的氧化剂有高锰酸钾、过氧化氢等。

2. 中和法:通过加入酸碱等中和剂,将污水中的酸碱度调整到中性范围,以减少对环境的不良影响。

3. 沉淀法:通过加入化学沉淀剂,使污水中的重金属离子和磷酸盐等物质与沉淀剂发生反应,生成不溶性的沉淀物,从而达到去除的目的。

三、生物处理方法:1. 好氧处理法:利用好氧微生物对污水中的有机物进行降解。

通过通氧气,维持好氧微生物的生长和代谢,使有机物被分解为水和二氧化碳。

2. 厌氧处理法:利用厌氧微生物对污水中的有机物进行降解。

厌氧微生物可以在无氧条件下生存,通过发酵作用将有机物转化为甲烷等产物。

3. 植物处理法:利用水生植物对污水中的有机物和营养盐进行吸收和降解。

常用的水生植物有芦苇、菖蒲等。

四、高级处理方法:1. 膜分离法:利用膜的选择性渗透性,将污水中的溶质与溶剂分离。

常用的膜分离技术有超滤、反渗透等。

2. 离子交换法:利用离子交换树脂对污水中的离子进行吸附和交换。

通过选择不同类型的树脂,可以去除污水中的重金属离子、硝酸盐等。

3. 光催化法:利用光催化剂和光能,将污水中的有机物和有害物质进行氧化降解。

常用的光催化剂有二氧化钛等。

五、综合处理方法:综合处理方法是将多种处理技术结合起来,根据实际情况进行组合应用。

污水处理方法

污水处理方法

污水处理方法污水处理方法是指将含有污染物的废水经过一系列的处理工艺,使其达到国家或地方规定的排放标准,以保护环境、维护生态平衡的一种技术手段。

下面将详细介绍常见的污水处理方法。

一、物理处理方法:1. 筛网过滤:将废水通过网格筛除较大的固体颗粒,如砂石、纤维等。

2. 沉淀:利用重力作用,使废水中的悬浮物沉淀到底部,形成污泥。

3. 气浮法:通过加入气体使废水中的悬浮物上浮,再通过刮板机将其从水体中去除。

二、化学处理方法:1. 氧化法:利用氧化剂如氯气、臭氧等,将废水中的有机物氧化分解为无害物质。

2. 中和法:通过加入酸碱等化学药剂,调节废水的pH值,使其达到中性或接近中性,以减少污染物的毒性。

3. 沉淀法:利用化学药剂如铁盐、铝盐等与废水中的污染物发生反应,形成不溶于水的沉淀物,再通过沉淀池将其去除。

三、生物处理方法:1. 好氧生物处理:利用好氧微生物将废水中的有机物分解为二氧化碳和水,并形成生物胶体,从而净化废水。

2. 厌氧生物处理:利用厌氧微生物将废水中的有机物分解为甲烷和二氧化碳,同时产生沼气等可再利用的能源。

3. 植物处理法:利用水生植物如芦苇、菖蒲等的吸附、吸收和分解作用,将废水中的污染物去除。

四、高级处理方法:1. 膜分离技术:利用微孔膜、超滤膜、反渗透膜等将废水中的溶解物、胶体、悬浮物等分离,实现高效净化。

2. 离子交换:利用离子交换树脂吸附废水中的离子,达到去除重金属、硝酸盐等污染物的目的。

3. 光催化氧化:利用光催化剂如二氧化钛等,在紫外光的照射下,将废水中的有机物氧化分解。

以上是常见的污水处理方法,不同的废水性质和排放要求可能需要综合运用多种处理方法。

在实际应用中,还需要考虑经济性、可行性、运行成本等因素,并根据具体情况进行工艺选择和优化。

通过科学、高效的污水处理方法,可以有效减少水体污染,保护环境,提高生活质量。

污水处理的几种方法

污水处理的几种方法

污水处理的几种方法一、概述污水处理是指将含有有害物质的废水经过一系列物理、化学和生物处理工艺,使其达到排放标准或者再利用的要求。

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。

二、物理处理方法1. 筛网过滤:通过设置不同孔径的筛网,将废水中的固体颗粒物、悬浮物等进行过滤,以减少其对后续处理工艺的影响。

2. 沉淀:利用重力作用或者添加沉淀剂,使废水中的悬浮物、悬浮液等沉降下来,形成污泥,从而实现固液分离。

3. 浮选:通过向废水中加入气泡或者化学药剂,使悬浮物浮起,从而实现固液分离。

4. 吸附:利用活性炭等吸附剂吸附废水中的有机物、重金属等污染物,达到去除的目的。

三、化学处理方法1. 氧化:通过加入氧化剂,如过氧化氢、臭氧等,使废水中的有机物、硫化物等被氧化成无害物质。

2. 中和:通过加入酸碱等化学药剂,调节废水的酸碱度,使其达到中性,减少对环境的影响。

3. 沉淀:利用化学反应产生的沉淀物,如氢氧化铁、氢氧化铝等,与废水中的污染物结合,形成沉淀物,从而实现去除的目的。

四、生物处理方法1. 好氧生物处理:利用好氧微生物,如细菌、藻类等,将废水中的有机物分解为二氧化碳和水,并生长繁殖,达到净化水质的目的。

2. 厌氧生物处理:利用厌氧微生物,如厌氧菌等,将废水中的有机物分解为甲烷等可再利用的产物,同时减少废水中的污染物。

3. 植物处理:利用水生植物,如芦苇、莲花等,通过植物的吸收、降解和生长作用,将废水中的有机物、氮、磷等污染物去除,达到净化水质的目的。

五、综合处理方法综合处理方法是将物理、化学和生物处理方法结合起来,根据废水的特性和处理要求,选择合适的处理工艺进行处理。

常见的综合处理方法包括:物化处理、生化处理、生物化学处理等。

六、案例分析以某工业园区的废水处理为例,该园区废水含有大量有机物和重金属,需要达到国家排放标准。

经过初步筛选,选择物理处理中的筛网过滤和沉淀工艺,将固体颗粒物和悬浮物去除。

污水处理的方法与原理

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产生的废水经过一系列的处理工艺,去除其中的污染物质,使其符合环境排放标准或者可再利用的水质要求的过程。

本文将介绍污水处理的方法和原理。

一、物理处理方法1. 滤网过滤:通过设置不同孔径的滤网,将污水中的固体颗粒物拦截下来,达到去除悬浮物的目的。

2. 沉淀:利用重力作用,将污水中的悬浮物沉淀到底部,形成污泥,从而使水质得到净化。

3. 气浮:通过向污水中注入气体,使悬浮物上浮到水面,通过刮板将其集中起来,达到去除悬浮物的效果。

二、化学处理方法1. 中和:将酸性或者碱性废水通过加入适量的中和剂,使其酸碱度接近中性,达到净化水质的目的。

2. 沉淀剂处理:加入适量的沉淀剂,使废水中的悬浮物和溶解物发生沉淀,从而净化水质。

3. 氧化:通过加入氧化剂,使废水中的有机污染物氧化分解,降低其浓度。

三、生物处理方法1. 厌氧消化:将废水置于无氧环境中,利用厌氧微生物分解有机物,产生甲烷等可再利用的气体。

2. 好氧处理:将废水置于含氧环境中,利用好氧微生物降解有机物,净化水质。

3. 植物净化:利用水生植物的吸收和降解能力,将废水中的污染物质转化为植物生长所需的养分。

四、高级处理方法1. 膜分离:利用微孔膜、超滤膜等膜材料,通过物理隔离的方式去除废水中的悬浮物、胶体物质和微生物。

2. 活性炭吸附:利用活性炭对废水中的有机物质进行吸附,从而去除有害物质和异味。

3. 离子交换:通过离子交换树脂,将废水中的阳离子或者阴离子与树脂上的离子进行交换,达到去除离子污染物的目的。

污水处理的原理主要是通过物理、化学和生物等方法,去除废水中的污染物质,使其达到环境排放标准或者可再利用的水质要求。

物理处理方法主要是通过过滤、沉淀温和浮等方式去除悬浮物;化学处理方法主要是通过中和、沉淀剂处理和氧化等方式去除有机物和溶解物;生物处理方法主要是通过厌氧消化、好氧处理和植物净化等方式利用微生物降解有机物。

此外,还有高级处理方法如膜分离、活性炭吸附和离子交换等,可以进一步提高废水处理的效果。

废水处理方法有哪些

废水处理方法有哪些

废水处理方法有哪些废水处理是指对产生的废水进行处理和净化的过程,以减少或排除废水中的有害物质,并使之达到排放或循环利用标准。

根据废水的性质和目标要求,可以采用多种不同的废水处理方法。

一、物理处理方法:1. 沉淀:利用重力或离心力,将废水中的固体颗粒物沉淀到底部。

常见的沉淀器设备包括沉淀池、沉淀池、旋流分离器等。

2. 过滤:通过过滤介质(如砂、碳、纤维等)分离废水中的悬浮物和颗粒物。

常见的过滤设备有滤布、滤篮、滤筒等。

3. 吸附:利用吸附剂吸附废水中的污染物,在吸附剂表面形成吸附剂-污染物复合物。

常用的吸附剂有活性炭、树脂等。

4. 离析:利用离析法将废水中的溶解性杂质转化为固体或液体形式,从而实现废水的分离和净化。

常见的离析方法有析出、蒸馏、结晶等。

二、化学处理方法:1. 中和:通过添加中和剂,将废水中的酸性或碱性物质中和,使其达到中性。

常用的中和剂有氢氧化钠、氢氧化钙等。

2. 氧化还原:利用化学氧化剂将废水中的有机物氧化为无害物质,或利用还原剂将废水中的氧化性物质还原为无害物质。

常用的氧化剂有过氧化氢、高锰酸钾等,常用的还原剂有硫酸亚铁、亚硫酸钠等。

3. 沉淀剂:通过加入沉淀剂,使废水中的溶解性杂质转变为不溶性沉淀物,从而实现废水的净化和分离。

常见的沉淀剂有硫酸铁、氯化铝等。

三、生物处理方法:1. 好氧处理:利用好氧微生物(如细菌、藻类等)分解和氧化废水中的有机物质,将其转化为无机物质和二氧化碳。

常见的好氧处理设备有活性污泥法、固定膜法等。

2. 厌氧处理:利用厌氧微生物分解废水中的有机物质,产生沼气和二氧化碳。

常见的厌氧处理设备有厌氧池、厌氧滤池等。

四、高级氧化技术:高级氧化技术是指利用高级氧化剂(如臭氧、过氧化氢、紫外光等)与废水中的有机污染物发生氧化反应,将其转化为无害物质。

常见的高级氧化技术有臭氧氧化法、紫外光氧化法等。

五、膜分离技术:膜分离技术是指利用特定的膜材料,通过膜孔的选择性渗透、拦截等效应,将废水中的离子、有机物、悬浮物等物质分离出来。

污水处理的几种方法

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。

随着工业化和城市化的发展,污水处理成为了一项重要的环境保护工作。

本文将介绍污水处理的几种常用方法,包括物理处理、化学处理和生物处理。

一、物理处理方法物理处理方法主要通过物理过程将污水中的固体颗粒和悬浮物去除,常用的物理处理方法包括:1. 筛网过滤:将污水通过筛网,利用网孔的大小将较大的固体颗粒拦截下来,达到去除悬浮物的目的。

2. 沉淀:通过重力作用,使污水中的悬浮物沉淀到底部,然后将上清液体排出,常用的沉淀设备有沉淀池和沉淀池。

3. 浮选:利用气泡的附着作用,使污水中的悬浮物浮起,然后将浮起的悬浮物从上部移除。

二、化学处理方法化学处理方法主要通过添加化学药剂来改变污水中污染物的性质,使其发生沉淀或溶解,常用的化学处理方法包括:1. 混凝:添加混凝剂,使污水中的悬浮物和胶体颗粒凝结成较大的团块,便于后续的沉淀或过滤。

2. 氧化:通过添加氧化剂,使有机物质氧化分解成无机物质,常用的氧化剂有氯气和臭氧。

3. 中和:通过添加中和剂,调节污水的酸碱度,使其达到中性或接近中性,以减少对环境的影响。

三、生物处理方法生物处理方法主要利用微生物的生物活性来降解污水中的有机物质,常用的生物处理方法包括:1. 好氧处理:将污水中的有机物质暴露在氧气中,利用好氧微生物将有机物质氧化为二氧化碳和水。

2. 厌氧处理:将污水中的有机物质暴露在缺氧或无氧条件下,利用厌氧微生物将有机物质分解为甲烷和二氧化碳。

3. 植物处理:利用植物的吸收作用和微生物的降解作用,将污水中的有机物质和营养物质去除,常用的植物处理方法有人工湿地和水生植物池。

四、综合处理方法综合处理方法是将多种处理方法结合起来,以达到更好的污水处理效果。

常用的综合处理方法包括:1. A/O工艺:将好氧处理和厌氧处理结合起来,通过好氧处理去除有机物质,再通过厌氧处理去除氮磷等营养物质。

2. MBR工艺:将物理处理和生物处理结合起来,利用膜技术将污水中的固体颗粒和微生物分离,达到高效的污水处理效果。

污水处理中的物理化学方法

污水处理中的物理化学方法

污水处理中的物理化学方法污水处理是保障城市环境卫生和人民健康的重要工作。

物理化学方法作为污水处理的关键环节,通过物理和化学相结合的手段,有效地去除污水中的有害物质,提高水质。

本文将介绍污水处理中常用的物理化学方法,以及其原理和应用。

一、沉淀法沉淀法是利用沉淀作用将悬浮物和溶解物从污水中分离的一种方法。

其中,常见的物理化学沉淀法有:加药混凝、絮凝和沉淀。

1. 加药混凝加药混凝是通过加入混凝剂,使水中的悬浮颗粒和胶体颗粒聚集成较大的沉淀物,从而实现去除污染物的目的。

常用的混凝剂有铁盐类、铝盐类和高分子聚合物等。

2. 絮凝絮凝是指通过加入絮凝剂,使微小的悬浮物聚集成为可识别的颗粒,进而更容易被沉淀或过滤。

常见的絮凝剂有聚丙烯酰胺、聚合氯化铝等。

3. 沉淀沉淀是指利用重力作用将聚集后的物质从水中沉降出来。

通过合理的沉淀装置和设备,可以大大提高沉降效率和去除率。

二、吸附法吸附法是利用材料对污水中的有机物、颗粒物等进行吸附,以达到净化目的的方法。

常见的物理化学吸附法有活性炭吸附和吸附树脂吸附。

1. 活性炭吸附活性炭具有较大的比表面积和强大的吸附能力,可以有效吸附溶液中的有机物、色素、重金属等,从而实现水体净化。

应用广泛的活性炭有颗粒状活性炭和颗粒状活性炭。

2. 吸附树脂吸附吸附树脂是一种高分子化合物,通过静态或动态吸附的方式,将溶液中的有机物、阴离子、阳离子等吸附在其表面,从而达到净化水质的效果。

常见的吸附树脂有阴离子交换树脂、阳离子交换树脂和混床树脂等。

三、氧化还原法氧化还原法是通过氧化和还原的反应,使污水中的有机物和无机物转化为无害物质的方法。

常见的物理化学氧化还原法有氯化铁氧化法和高级氧化法。

1. 氯化铁氧化法氯化铁氧化法通过加入氯化铁,将污水中的有机物氧化为易于沉淀或过滤的物质。

这种方法操作简单、效果明显,被广泛应用于水处理厂和工业企业。

2. 高级氧化法高级氧化法是指通过增加氧化剂的氧化性,增强氧化反应的速度和效果。

污水处理的方法与原理

污水处理的方法与原理

污水处理的方法与原理污水处理是指将含有有机物、无机盐、悬浮物、微生物等污染物质的废水,经过一系列物理、化学和生物的处理过程,使其达到国家或者地方规定的排放标准,以保护环境和人类健康。

本文将详细介绍污水处理的方法与原理。

一、物理处理方法1. 筛网过滤:通过不同规格的筛网,将大颗粒的悬浮物、固体废物等物质拦截,并去除。

2. 沉淀:利用重力作用,使悬浮物沉降到污水底部,形成污泥,达到去除悬浮物的目的。

3. 浮选:利用气泡的附着作用,使悬浮物浮起到水面,再通过刮板或者旋转除渣器将其去除。

4. 离心分离:通过离心力的作用,将污水中的固体颗粒和液体分离,达到去除悬浮物的效果。

二、化学处理方法1. 沉淀法:通过添加化学药剂,如聚合氯化铝、硫酸铁等,使污水中的悬浮物和胶体物质会萃成较大的颗粒,然后通过沉淀达到去除的效果。

2. 氧化法:利用氧化剂,如氯气、臭氧等,将有机物氧化成无机物,或者将一些难降解的有机物转化为易降解的物质。

3. 中和法:通过添加酸碱等化学药剂,调节污水的pH值,使其达到中性或者接近中性,以去除污水中的酸性或者碱性物质。

4. 吸附法:利用活性炭、沸石等吸附剂,将污水中的有机物、重金属等物质吸附在表面,从而去除。

三、生物处理方法1. 好氧生物处理:利用好氧微生物,如细菌、藻类等,将有机物质分解成无机物质,生成二氧化碳、水等。

常见的好氧生物处理方法有活性污泥法、生物膜法等。

2. 厌氧生物处理:利用厌氧微生物,如厌氧细菌等,将有机物质在无氧条件下分解,产生甲烷等。

常见的厌氧生物处理方法有厌氧消化池、厌氧滤池等。

3. 植物处理:利用水生植物,如芦苇、菖蒲等,通过植物的吸收、降解和氧化作用,将污水中的有机物质和营养物质去除。

四、高级处理方法1. 膜分离技术:利用微孔膜、超滤膜、反渗透膜等,将污水中的溶解物、胶体物质、微生物等分离,达到净化的目的。

2. 离子交换:利用离子交换树脂,将污水中的离子物质与树脂上的离子进行交换,达到去除离子物质的效果。

污水处理常用方法

污水处理常用方法

污水处理常用方法污水处理是指对废水中的污染物进行去除或转化,使其达到排放标准或可再利用的水质要求的过程。

在污水处理过程中,常用的方法包括物理处理、化学处理和生物处理。

下面将详细介绍这些常用的污水处理方法。

一、物理处理方法1. 筛网过滤:通过设置不同孔径的筛网,将污水中的固体颗粒、悬浮物等进行过滤和分离,达到去除杂质的效果。

2. 沉淀:利用重力作用,将污水中的悬浮物和颗粒沉降到底部,形成污泥,从而实现固体-液分离。

3. 浮选:利用气泡的附着作用,将污水中的悬浮物和油脂等轻质污染物浮起,从而实现固体-液分离。

二、化学处理方法1. 中和:通过加入酸碱等化学试剂,将污水中的酸性或碱性物质进行中和反应,使其pH值接近中性。

2. 氧化:通过加入氧化剂,将污水中的有机物质进行氧化反应,使其转化为无害的物质。

3. 沉淀剂处理:加入适量的沉淀剂,使污水中的悬浮物和颗粒凝聚成较大的团簇,便于后续的沉淀处理。

三、生物处理方法1. 活性污泥法:将含有微生物的活性污泥与污水进行接触,利用微生物的生物降解作用,将污水中的有机物质转化为无机物质和生物质。

2. 厌氧消化:将污泥在无氧条件下进行生物分解,产生甲烷等可再利用的气体,同时降解有机物质。

3. 植物处理:利用植物的吸收和降解能力,将污水中的有机物质和营养物质转化为植物生长所需的养分,并净化水体。

除了上述常用的物理、化学和生物处理方法外,还有一些辅助处理方法,如活性炭吸附、紫外线消毒等。

根据不同的污水特性和处理要求,可以选择合适的处理方法进行组合应用,以达到最佳的处理效果。

需要注意的是,污水处理过程中要严格控制处理过程中的操作参数,如温度、pH值、氧化还原电位等,以确保处理效果的稳定性和可靠性。

此外,处理设备的运行维护、污泥处理和排放标准的合规性也是污水处理工程中需要重视的问题。

总结起来,污水处理常用的方法包括物理处理、化学处理和生物处理,通过不同的处理过程和手段,可以有效去除污水中的污染物,达到排放标准或可再利用的要求。

污水处理基本方法

污水处理基本方法

污水处理基本方法污水处理是指对废水进行处理,使其达到环境排放标准或者可再利用的水质要求的过程。

污水处理的基本方法包括物理处理、化学处理和生物处理。

一、物理处理方法1. 筛选:通过筛网将废水中的大颗粒固体物质、悬浮物、沉淀物等进行分离和去除。

2. 沉淀:利用重力作用使悬浮物和沉淀物沉降到污水底部,通过污泥机械或者人工清除。

3. 气浮:利用气泡的浮力将悬浮物从污水中升起,形成泡沫层,再通过刮泡器将泡沫层去除。

4. 滤料过滤:通过将污水通过滤料层进行过滤,去除悬浮物和颗粒物。

二、化学处理方法1. 混凝:添加混凝剂,使废水中的悬浮物和胶体物质凝结成较大的颗粒,便于后续处理。

2. 中和:通过添加酸碱中和剂,将酸性或者碱性废水中的过量酸碱中和至中性。

3. 氧化:利用氧化剂将有机物氧化成无机物,降低废水中有机物的浓度。

4. 沉淀:通过添加沉淀剂,使废水中的重金属离子、磷酸盐等沉淀下来,达到去除的目的。

三、生物处理方法1. 好氧处理:利用好氧微生物将废水中的有机物降解成水和二氧化碳,需要提供充足的氧气供给。

2. 厌氧处理:利用厌氧微生物将废水中的有机物降解成甲烷和二氧化碳,不需要提供氧气供给。

3. 活性污泥法:将废水与活性污泥混合,通过微生物的降解作用去除废水中的有机物。

4. 生物膜法:利用生物膜将废水中的有机物降解,提高废水的处理效果。

以上是污水处理的基本方法,根据不同的废水性质和处理要求,可以采用单一或者多种方法的组合来进行处理。

在实际应用中,还需要考虑到处理设备的成本、运行维护的便利性以及处理效果等因素,选择合适的处理方法。

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物理吸附主要是具有高的比表面积或表面具有高度发达的空隙结构, 如活性炭、矿物质、分子筛等。

活性炭是最早,也是应用最广的吸附剂。

但价格昂贵,使用寿命短。

近年来,发现矿物材料具有强大的吸附能力,如沸石、蛇纹石、硅藻土等。

其中,沸石是目前发现的天然矿物中比表面积最大, 吸附性能最好的矿物。

Myroslav 等在静态条件下研究了斜发沸石对Pb2+、Cu2+、Ni2+和Cd2+的选择性吸附。

结果表明,对Cd2+的最大吸附容量为4.22 mg g-1(初始质量浓度为80 mg L1 ;对Pb2+、Cu2+、Ni2+的最大吸附容量分别为27.7, 25.76和13.03 mg g-1 (初始质量浓度为800 mg L1 。

且吸附顺序为:Pb2+> Cu2>Cd2+> Ni2+。

Luiz C A Oliveira 用NaY 沸石和一种磁性离子氧化物合成了新的重金属离子吸附剂-磁性沸石。

该沸石对Zn2 +有很强的吸附性, 吸附容量高达114 mgg-1。

2.3.2 树脂吸附树脂中含有羟基、羧基、氨基等活性基团可与重金属离子进行螯合, 形成网状结构的笼形分子,因此能有效地吸附重金属。

其中壳聚糖(Chitosan 及其衍生物是处理重金属废水的理想树脂材料,许多学者对此都研究甚多,吸附机理的研究也比较成熟。

壳聚糖对Mn2+、Cu2+、Pb2+、Cd2+、Zn2+、Ni2+和Ag+等都有很强的去除能力。

Mckay 等评估了壳聚糖对Hg+、Cd2+、Mn2+、Zn2+的最大吸附能力,各自的最大吸附量分别为815、222、164、75 mgg-1。

近年来,对改性壳聚糖的吸附研究也大量涌现。

Rorrer 等将球形壳聚糖与戊二醛交联,与磁性元素结合后具有一定的磁性, 同时它的表面积比壳聚糖薄片大100 倍。

研究表明,球形交联壳聚糖对Cd2+的最大吸附容量为518 mgg-1,而粉末壳聚糖只有420 mg g-1。

吸附法吸附法是应用多种多孔性吸附材料去除废水中重金属离子的一种方法。

吸附法的核心是吸附剂的选择, 传统的吸附剂是活性炭、矿物质、分子筛等。

活性炭具有很强的吸附能力,对重金属的去除率高, 但处理成本较高, 因而应用受到限制。

近年来在这方面的研究主要集中在寻求新型廉价吸附材料及改性产物如石榴皮、栗子壳,煤飞灰、褐煤屑等,取得了一系列的成果。

Bo i 等采用三种落叶树的锯屑对重金属离子模拟废水进行了研究。

锯屑对重金属的吸附速度较快, 不到20 min 就能达到吸附平衡。

吸附平衡遵循Langmuir 等温吸附模型。

基于碱土金属被重金属离子和质子取代的离子交换机理得到了证实。

降低溶液pH ,吸附容量降低。

所研究的三种锯屑在pH3.5~5.0 有最大的吸附量(7~8 mg/g。

由于吸附剂再生的困难, 因此吸附法主要处理低浓度的重金属废水和废水的深度处理。

此外, 吸附法处理重金属离子的许多研究工作还处于实验室阶段, 需要更深入的研究, 以便更好地为工业生产服务。

5 膜分离法作为一种新型的分离技术,膜分离技术由于分离效率高、无相变、节能环保、操作方便等优点, 在废水处理领域具有相当的技术优势和广阔的发展前景。

膜分离是利用一种特殊的半透膜, 在外界压力的作用下, 不改变溶液的化学形态使溶液中的一种溶质或溶剂渗透出来, 从而达到分离的目的。

由于膜的不同可以分为超滤、反渗透、纳滤等。

超滤膜使用能透过膜来分离无机溶液中的大分子物质和悬浮固体。

这个特性使超滤膜能允许水和小分子量溶质通过, 而截留住大分子量的物质。

传统的超滤通常只能分离水溶液中的大分子物质, 无法去除小分子有机物和金属离子。

如果在重金属废水中加入一些预处理剂进行预处理, 将其粒径转化为大于膜孔径的颗粒, 这样当溶液用膜处理时, 大于膜孔径的组分被膜截留, 从而达到去除废水中重金属离子的目的, 目前主要有胶束强化超滤(MEUF和聚合物强化超滤(PEUF两种。

Li等采用基于表面活性剂的MEUF 法去除水溶液中的重金属离子。

试验了螯合后超滤和酸化后超滤以分离十二烷基磺酸钠(SDS胶束中的Cd2+和Zn2+。

结果表明,采用螯合剂法,即加入EDTA 是最佳的分离重金属离子(90.1 % Cd2+, 87.1 %Zn2+和回收SDS(65.5 % Cd2+, 68.5 % Zn 2+。

选择适当孔径的超滤膜还可以有效地去除水中低含量Cu2+、Ni2+、Cd2+、Pb2+和Zn2+等金属离子的氢氧化物。

用氢氧化钠调节pH,使重金属离子的氢氧化物呈胶体状态,继而用超滤膜截留,处理后的水中重金属含量远低于排放标准。

反渗透(RO是以膜两侧静压差为动力,克服溶剂的渗透压,使溶剂通过RO膜,而污染物质则被膜截留而实现对液体混合物进行分离的膜过程。

应用适当的RO 膜去除重金属已经有较多的报道,如利用RO膜能有效去除废水中的Cu2+和Ni2+ 离子, 添加Na2EDTA 后截留效率能提高到99.5 %。

但该方法处理重金属废水还未广泛应用。

纳滤也是一种很有前景的截留重金属离子的技术。

纳滤具有操作压力低、出水效率高、浓缩水排放少等优点。

最近Murthy 和Chaudhari 应用商品化的纳滤膜分离水溶液中的镍和镉,结果发现镍和镉的截留率分别为98.94 %和82.69 %。

6 离子交换处理法离子交换树脂法处理重金属废水是利用离子交换树脂上的活性离子与重金属离子能发生交换反应,从而去除废水中重金属离子的方法。

目前离子交换树脂法处理重金属废水得到了广泛的研究。

最常用的树脂是交联聚苯乙烯和聚甲基丙烯酸酯树脂。

Aly zLi和Veli研究了Dowex HCR S/S阳离子交换树脂去除镍离子和锌离子,结果表明,在最佳条件下镍和锌的去除率都在98 %以上。

应用离子交换树脂处理废水,不仅树脂可以再生,而且操作简单、工艺条件成熟、流程短。

但树脂抵抗水中有机物污染的性能低和抗氧化性能较差, 以及树脂再生洗脱工艺繁琐, 产生的高浓度洗脱液较难处理, 易形成“二次污染”等问题。

3 重金属废水处理新技术3.1 纳米技术及材料纳米技术是指在1~100 nm 尺度上研究和应用原子、分子现象,由此发展起来的多学科的基础研究与应用研究紧密联系的新科学技术。

达到纳米尺度范围或以它们为基本单元所构成的材料就是纳米材料。

纳米技术作为一门新兴学科, 对其研究才刚刚开始。

但纳米技术在水污染治理方面所具有的巨大潜力已得到广泛认同。

纳米过滤(Nanofiltration , NF 是一种由压力驱动的新型膜分离过程,介于反渗透与超滤之间。

纳滤膜主要存在以下 2 个特点:(1 膜的截留相对分子质量为100~1 000,纳滤膜存在真正的微孔,孔径处于纳米级范围;(2)纳滤膜对不同价态离子的截留效果不同,对单价离子的截留率低,对二价及多价离子的截留率则相对较高,由于让大部分单价离子自由通过,使得纳滤膜只需使用较低的操作压力(一般为0.5〜1.5 MPa);同时纳滤膜的通量高,相比于反渗透,纳米过滤具有设备投资低,能耗低的优点。

利用纳米级的零价铁处理含铬(VI)废水,已经收到了良好效果。

近来,JHChoi等合成了纳米级的ETS—10,该材料对Pb2+和Cd2+均有很强的吸附性。

3.2光催化技术光催化法是一种环境友好型水处理方法,利用光催化剂表面的光生电子或空穴等活性物种,通过还原或氧化反应去除水中的重金属离子。

目前,实验室常用的光催化剂有TiO2、ZnO、WO3、SrTiO3、SnO2、WS02 和Fe2O3o 其中TiO2 以良好的光催化热力学和动力学优势被更多地采用。

TiO2 光催化除去重金属离子可能存在 3 种机理:(1)光生电子直接还原金属离子; (2)间接还原,即由空穴先氧化被添加的有机物,然后由产生的中间体来还原金属离子; (3)氧化除去金属离子。

纳米TiO2 能将高氧化态汞、银、铂等贵重金属离子吸附于表面,利用光生电子将其还原为细小的金属晶体,并沉积在催化剂表面,这样既消除了废水的毒性,又可从工业废水中回收重金属。

光催化法,耗能低,无毒性,选择性好,常温常压,快速高效等,在重金属废水处理中前景广阔且日益受到重视。

但从实际应用的角度出发还存在着许多问题。

如重金属离子在光催化剂表面的吸附率低,光催化剂的吸光范围窄等。

3.3新型介孔材料根据国际理论和应用化学联合会((IUPAC )定义,介孔材料指孔径介于2〜50 nm 的多孔材料。

介孔材料具有长程结构有序、孔径分布窄、比表面大(>1000cm2・g-1)、孔隙率高且水热稳定性好等优点。

因此,介孔材料是当今国际上的研究热点和前沿之一。

近年来,研究者通过对材料进行化学修饰或改性处理,已制备出了诸多新型功能化介孔材料,为含Hg、Cu、Pb、Cd 等的重金属废水治理展示了诱人前景。

马国正等以十六烷基三甲基溴化铵为模板剂,合成了A1-MCM-41介孔分子筛,结果表明,Cd2+能定量吸附在A1-MCM-41 分子筛上,静态饱和吸附量为136.86mg g-1。

AMLiu和KHidajat等用氨基功能介孔材料SBA-15,结果表明,产物SBA-15 (NH2对Cu2+、Zn2+、Cr3+和Ni2+均有很强的去除力。

3.4 基因工程技术Wilson 在上世纪90 年代尝试用基因工程技术对微生物进行改造,并将其应用于含汞废水的治理,取得了较好结果。

随后其他研究者也逐渐将基因工程技术应用于不同类型重金属废水的处理,从而使这一领域的研究日趋活跃。

基因工程技术应用于重金属废水的治理指通过转基因技术,将外源基因转入微生物细胞中表达,使之表现出一些野生菌没有的优良遗传性状,从而实现对重金属Hg、Cu、Cd 等高效邹照华等,重金属废水处理技术研究进展19 的生物富集。

利用基因工程处理重金属废水目前尚处于实验研究阶段,真正用于工业水平还存在一些问题,如利用基因工程菌连续化处理重金属废水就面临难题。

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