氟废水处理方法汇总
化工项目含氟废水处理方案
化工项目含氟废水处理方案随着化工工艺的不断进步,含氟废水处理逐渐成为化工行业中一个重要的环保问题。
含氟废水具有很高的毒性和难降解性,对环境造成了严重的危害。
因此,研究和开发有效的含氟废水处理方案至关重要。
本文将探讨几种常见的含氟废水处理方案,并介绍其原理和应用。
1.生物处理法生物处理法是将含氟废水通过微生物反应器进行处理。
该方法通过利用微生物的代谢活动来降解废水中的氟化物。
常见的生物处理方法包括曝气池法、厌氧消化法等。
曝气池法通过将含氟废水注入曝气池中,通过加入适当的氧气供氧,利用微生物氧化废水中的有机物和氟化物。
厌氧消化法则是通过将含氟废水加入到厌氧消化器中,通过微生物菌群的代谢来分解废水中的有机物和氟化物。
2.化学方法化学方法主要通过化学反应来处理含氟废水。
常见的方法包括氢氧化钙沉淀法、活性炭吸附法等。
氢氧化钙沉淀法是通过加入适量的氢氧化钙,将废水中的氟化物与氢氧化钙反应生成不溶性的氟化钙沉淀物,从而去除废水中的氟化物。
活性炭吸附法则是通过将废水通过活性炭床进行处理,活性炭上的吸附剂可以有效地吸附废水中的氟化物。
3.膜分离法膜分离法是一种通过半透膜来分离溶质和溶剂的方法。
常用的膜分离方法包括反渗透法和纳滤法。
反渗透法是通过半透膜的高压或浓度差来实现溶质的分离和浓缩,从而去除废水中的氟离子。
纳滤法则是利用纳滤膜的孔径特性,通过筛选分子尺寸较大的溶质,将废水中的氟离子过滤掉。
综上所述,针对含氟废水的处理,可以选择生物处理法、化学方法和膜分离法等多种处理方案。
根据不同情况的废水水质和处理要求,可以选择合适的处理方法进行处理。
同时,为了取得良好的处理效果,还可以将不同的处理方法进行综合应用,从而提高废水处理的效率和降低成本。
然而,需要特别注意的是,在进行化学方法和膜分离法处理时,需要合理管理和处理废水中产生的废弃物,以免对环境造成二次污染。
含氟废水处理工艺流程
含氟废水处理工艺流程引言含氟废水是指含有氟化物化合物的废水,其中高浓度的氟离子会对人体健康和环境造成极大的危害。
因此,处理含氟废水成为了一项必要的任务。
本文将介绍几种常见的含氟废水处理工艺流程。
工艺流程碳酸氢钠沉淀法碳酸氢钠沉淀法是一种较为常见的含氟废水处理方法,其紧要原理是利用碳酸氢钠与氟化物进行反应生成硼酸盐,从而实现氟离子的去除。
实在的步骤如下:1.将含氟废水与碳酸氢钠均匀混合;2.在混合后的溶液中加入适量的蓝色指示剂;3.不断搅拌,并适当调整pH值;4.当蓝色指示剂由蓝色变为浅红色时,将溶液过滤;5.将滤液进行焙烧,得到固体氢氟酸钠;6.将固体氢氟酸钠焙烧至700℃左右,得到氟化钠作为有用产物。
活性炭吸附法活性炭吸附法是通过将含氟废水通过确定时间的接触,使其中的氧化剂等有机物质被吸附到活性炭上而实现氟离子的去除。
这种方法处理含氟废水的效率很高,但需要注意的是,使用过的活性炭应当适时更替。
实在的步骤如下:1.将含氟废水流经活性炭床层;2.氟离子通过吸附,被活性炭去除;3.让已被吸附了有机物质的活性炭通过高温燃烧,得到活性炭。
静电沉积技术静电沉积技术是一种基于电化学原理的处理方法,通过电极的极性排斥、吸引离子的不同极性,在电解液中将含有氟离子的废水处理掉。
实在的步骤如下:1.在含氟废水中加入聚丙烯酸钠(PAA—Na)溶液为电解液;2.将电解质加热至70 ~80℃并搅拌,加入适量的聚焦式超声波以获得更高效的沉降效果;3.将电极放置于电解液中,并通过加热和搅拌使氟离子在极板上沉积;4.将电极从电解质中取出,清洗并干燥,得到沉积的氟离子。
生物降解法生物降解法是将含有氟离子的废水放入 loaded 后,利用特别的细菌进行分解,从而实现氟离子的除去。
实在的步骤如下:1.在含有氟离子的废水中加入适量的营养物;2.将细菌培育在含有营养物的环境中;3.将细菌制成 loaded,倒入含有氟离子的废水中;4.细菌在含有氟离子的废水中繁殖,分解含有氟离子的有机物质;5.经过一段时间的处理,将 loaded 取出,并经过后处理。
含氟废水处理方法
含氟废水处理方法含氟废水处理方法含氟废水是指工业生产中含有氟离子(F-)的废水。
氟离子是一种常见的无机离子,广泛存在于工业生产中的化学过程中,如电镀、冶炼、化肥制造等。
由于氟离子具有一定的毒性和腐蚀性,直接排放到环境中会对水体、土壤和生态环境产生严重的危害。
因此,有效处理和处理含氟废水成为了工业环保的重要课题。
目前,针对含氟废水的处理方法主要包括以下几种:1. 沉淀法沉淀法是一种常见的含氟废水处理方法。
该方法利用适当的沉淀剂加入到废水中,使氟离子发生沉淀反应从而达到去除氟离子的目的。
常用的沉淀剂包括氢氧化钙、氯化钙等。
沉淀法处理含氟废水相对简单,能够去除废水中大部分的氟离子,但处理效果受废水pH值、沉淀时间和沉淀剂种类的影响。
2. 吸附法吸附法是一种常用的含氟废水处理技术。
该方法通过吸附剂吸附废水中的氟离子,使其从废水中转移到吸附剂上,从而达到去除氟离子的目的。
常用的吸附剂包括活性炭、陶瓷吸附剂、聚合物吸附剂等。
吸附法处理含氟废水具有操作简便、处理效果稳定等优点,但吸附剂的选用和再生问题需要进一步研究。
3. 膜分离法膜分离法是一种高效的含氟废水处理技术。
该方法利用特殊的膜材料,使废水中的氟离子通过膜的选择性透过,从而实现氟离子的分离与去除。
常用的膜材料包括反渗透膜、离子交换膜等。
膜分离法处理含氟废水具有处理效果好、操作简便等优点,但膜材料的选择和维护费用较高。
4. 化学氧化法化学氧化法是一种常见的含氟废水处理技术。
该方法利用化学氧化剂对废水中的氟离子进行氧化反应,使其转化为无害或低毒的化合物。
常用的化学氧化剂包括高锰酸钾、过氧化氢等。
化学氧化法处理含氟废水具有处理效果好、反应速度快等优点,但副产物的处理和再生问题需要进一步研究。
5. 生物处理法生物处理法是一种较为新颖的含氟废水处理技术。
该方法利用特定的微生物将废水中的氟离子转化为无害或低毒的化合物。
生物处理法处理含氟废水具有处理效果好、资源消耗少等优点,但微生物的选用和培养条件的控制较为复杂,需要进一步改进和完善。
含氟废液的处理方法
含氟废液的处理方法
含氟废液的处理方法有以下几种:
1. 离子交换法:使用含氟废液经过离子交换树脂床,将废液中的氟离子与树脂中的其他离子进行交换,以实现废液的处理和回收。
2. 蒸发法:将含氟废液进行蒸发,使水分蒸发掉,留下含氟溶液。
然后通过冷凝和结晶方法,将含氟物资从溶液中分离出来。
3. 沉淀法:向含氟废液中加入适量的钙氢氧化物(Ca(OH)2)或钙氟化物(CaF2)等沉淀剂,使废液中的氟离子与沉淀剂反应生成难溶性的氟化钙(CaF2) 沉淀,然后通过过滤、压滤等方法将沉淀物分离出来。
4. 化学法:根据废液中不同的成分进行相应的化学反应处理,以实现废液中氟化物离子的沉淀或转化为无毒或无害物质的方法。
5. 浓缩和固化法:通过浓缩含氟废液,使其体积减小,然后将其固化为无害的固体废物,通常通过添加固化剂或与其它废物混合,制备成块状,便于储存和运输。
这些处理方法可以根据具体的废液成分和处理要求选择合适的方法进行处理和回收。
同时,也需要遵守国家和地方相关的环境法规和标准,确保废液的安全处
理。
含氟废水处理设计方案
含氟废水处理设计方案一、背景介绍含氟废水是指工业生产过程中产生的含有氟离子的废水。
氟化工、电子工业、冶金工业等行业都会产生大量的含氟废水。
由于氟离子对人体和环境具有一定的毒性,含氟废水的处理成为一项重要的环保任务。
二、处理原理1. 硬膜反渗透(RO)技术硬膜反渗透技术是一种通过半透膜将废水中的氟离子分离出来的方法。
该技术利用高压将废水逆渗透膜,通过膜孔径较小,只能让水分子通过,而阻隔氟离子等溶质的特性,实现对废水中氟离子的去除。
2. 吸附剂法吸附剂法是利用特定的吸附剂吸附废水中的氟离子。
常用的吸附剂有活性炭、陶瓷吸附剂等。
通过将废水与吸附剂接触,使氟离子被吸附剂表面吸附,从而实现氟离子的去除。
三、处理步骤1. 预处理将含氟废水经过初步的沉淀和过滤处理,去除废水中的悬浮物和颗粒物,以减少对后续处理设备的影响。
2. 硬膜反渗透处理将经过预处理的废水送入硬膜反渗透设备中,通过高压将废水逆渗透膜,实现对废水中氟离子的去除。
同时,通过控制反渗透膜的通量和回收率,可以调节处理效果和水质要求。
3. 吸附剂法处理将经过硬膜反渗透处理的废水送入吸附剂装置中,使废水与吸附剂充分接触,实现对废水中残留的氟离子的吸附。
吸附剂饱和后,可通过热解、酸洗等方法对吸附剂进行再生,以提高吸附剂的使用寿命。
4. 深度处理经过硬膜反渗透和吸附剂法处理后,废水中的氟离子已大幅降低。
但为了进一步提高水质,可采用活性炭吸附、离子交换等深度处理工艺,以达到排放标准要求。
四、处理设备1. 初沉池和过滤器:用于废水的初步沉淀和颗粒物的过滤,减少对后续设备的影响。
2. 硬膜反渗透设备:包括反渗透膜、高压泵、压力容器等,用于将废水中的氟离子分离出来。
3. 吸附剂装置:包括吸附剂柱、进出水管道、再生设备等,用于废水中残留的氟离子的吸附和再生处理。
4. 深度处理设备:根据实际情况可选择活性炭吸附装置、离子交换器等设备,以进一步提高水质。
五、处理效果经过硬膜反渗透和吸附剂法处理后,废水中的氟离子浓度可降低至国家排放标准以下。
怎么处理含氟废水?
处理含氟废水有多种方法。
这里整理了化学沉淀法、混凝沉淀法、除氟剂法、吸附法、电析法、除氟药剂法、电凝聚法、离子交换树脂法、反渗透法、液膜法、微生物处理法、诱导结晶法。
一、除氟剂法:主要分为液体除氟剂BliQ-F02和固体除氟药剂BliQ-F01,该产品主要成分为铝铁硅无机聚合盐,特殊的结构设计使其能够在水中快速水解,产生大量带正电荷的聚合胶体,胶体中含有多个羟基配位体,能够在废水中与氟离子实现交换,交换容量大。
在交换以后,胶体半径大幅度降低,与游离氟离子产生强电荷吸附形成共沉淀。
除氟剂是一种专为解决废水中氟去除难题研发的药剂,它适用于各行业污水氟超标治理;反应速度快,去除率可达95%以上。
(1)相对钙盐,去除过程产生的污泥量极少,形成的氟化物沉淀不会逆转;(2)润群除氟剂是一种多功能高效除氟剂,在强化去除重金属离子、悬浮物等方面具有明显的作用;(3)沉降速率快,吸附效率快,去除率高。
在相同的条件下除氟效率是活性氧化铝的2-4倍,是沸石分子筛的8-10倍,可大大降低处理成本;(4) 反应快速、投加量少。
除氟混合反应仅需5-10分钟左右,可根据现场实际情况在工艺过程中投加处理,药剂投加成本比钙盐除氟剂、氧化铝离子交换吸附等经济;(5) 产品中不含钙质,不会造成系统管道等组件堵塞;(6) 产品中无游离氯离子,压滤液对生化系统无影响;(7) 处理设备简单,投加即可见效,无需复杂调试;(8) 不含钙质,长期使用不会造成管道、阀体结垢、堵塞现象。
------------------------------------------------------------------------------------------二、化学沉淀法:化学沉淀法是含氟废水最常用的处理方法,普遍应用于高浓度含氟废水中。
是将某些化学药品加入含氟废水中,从而生成难溶性氟化物或者利用共沉淀吸附氟离子,再用自然沉淀或者过滤材料等方法使沉淀物与水溶液分离,以达到除氟的目的。
含氟废水处理方法
含氟废水处理方法含氟废水是指含有氟化物的废水,通常来自冶金、化工、电镀、制革等工业生产过程中的废水排放。
含氟废水对环境和人体健康都具有一定的危害性,因此需要进行有效的处理和处理。
下面将介绍几种常见的含氟废水处理方法。
一、物理方法。
物理方法是指利用物理原理对含氟废水进行处理的方法。
其中,吸附法是一种常见的物理方法。
吸附法通过将含氟废水与吸附剂接触,利用吸附剂对氟离子的吸附作用,将废水中的氟离子吸附到吸附剂表面,从而实现含氟废水的处理。
常用的吸附剂包括活性炭、氧化铁等。
此外,膜分离技术也是一种常见的物理方法,通过特定的膜对含氟废水进行过滤,从而实现氟离子的分离和去除。
二、化学方法。
化学方法是指利用化学原理对含氟废水进行处理的方法。
其中,沉淀法是一种常见的化学方法。
沉淀法通过加入适当的沉淀剂,如氢氧化钙、氢氧化钠等,将废水中的氟离子与沉淀剂发生反应生成沉淀物,从而实现含氟废水的处理。
此外,离子交换法也是一种常见的化学方法,通过离子交换树脂对废水中的氟离子进行交换,将氟离子吸附到树脂上,从而实现氟离子的去除。
三、生物方法。
生物方法是指利用生物体对含氟废水进行处理的方法。
其中,生物降解法是一种常见的生物方法。
生物降解法通过将含氟废水中的有机物质转化为无害的物质,利用微生物的代谢活动来去除废水中的氟离子。
此外,植物吸附法也是一种常见的生物方法,通过植物的吸附作用将废水中的氟离子吸附到植物体内,从而实现含氟废水的处理。
四、综合方法。
综合方法是指将物理、化学、生物等多种方法结合起来对含氟废水进行处理的方法。
通过综合利用各种方法的优势,可以更有效地去除含氟废水中的氟离子,实现废水的处理和净化。
总之,针对含氟废水的处理,可以根据实际情况选择合适的处理方法,也可以结合多种方法进行综合处理,以达到净化废水、保护环境的目的。
希望各行各业在生产过程中能够重视含氟废水处理工作,采取有效的措施,共同保护我们的环境。
如何处理含氟废水,四种含氟废水的处理技术介绍
如何处理含氟废水,四种含氟废水的处理技术介绍由于含氟化物越来越多被使用,含氟废水产生的问题也越来越严重。
目前,随着含氟矿物的开采和加工,氟合成的快速发展,特别是电子工业和氟化工,含氟废水的排放量急剧上升,严重破坏了周边水环境,威胁着居民的健康。
艾柯含氟废水处理设备采用微生物反应装置,处理含氟废水高效快捷。
从含氟废水的来源入手,在此基础上艾柯酸碱废水处理设备厂家对含氟废水的处理工艺进行了研究,希望能为相关工作人员提供一些参考。
1.含氟废水的来源在工业生产过程中,大部分原料都含有含氟物质,在生产过程中也会添加含氟物质,这就会导致含氟废水的问题。
其来源主要来自氟矿开采、氟合成、稀土金属和有色金属冶炼、铝电解精炼、电镀、焦炭、火力发电、玻璃、氟硅酸盐、农药、水泥、砖瓦、不锈钢酸洗、化肥、陶瓷、硅电气部件洗涤、石油化工等传统行业;此外,在现代工业中,有机合成化学品、电子集成电路工业、原子能等都会产生含氟物质。
氟主要以氟硅酸、氢氟酸等氟盐类的形式存在,不同类型废水中的氟含量也有一定的差异。
因此,由于它包含了许多污染物,增加了处理的难度。
对于高浓度氟化物,一般需要结合多种方法来完成有效处理,并保证其浓度满足工业废水排放标准,即小于10mg/L。
若氟浓度降至饮用水标准的1.0mg/L,则应采用吸附剂进行多级吸附处理。
因此,随着中国含氟废水排放量的不断增加,加强废水处理,实现氟的循环利用显得尤为重要。
2.含氟废水处理方法2.1生物法处理:生物法是一种通过微生物将有机物和无机物转化为可降解物质的废水处理方法。
对于含氟废水,生物法主要是通过微生物将氟离子还原为氟化物,从而达到去除氟离子的目的。
常用的生物法处理技术包括生物接触氧化法、生物膜反应器法等。
2.2化学法处理:化学法处理含氟废水的方法较多,主要包括沉淀法、吸附法、离子交换法等。
其中,沉淀法主要是通过加入适当的化学试剂,使氟离子与其反应生成沉淀物而去除氟离子。
吸附法则是利用吸附剂将废水中的氟离子吸附到吸附剂表面,从而去除氟离子。
废水中氟离子的去除方法
废水中氟离子的去除方法一、石灰中合法:在处理高浓度氟废水时,石灰沉淀法是一种很有效的除氟方法,简单、便宜、效果显。
利用石灰中的钙离子与氟离子生CaF2沉淀而除去氟离子。
石灰投加的方式可采用投加石灰乳或投加石灰粉,一般情况下,投加石灰粉适合在酸性较强的场合,投加石灰乳多在pH相对较高的场合。
化学反应:CaO+H2O=Ca(OH)2+Ca2++2OH-Ca2++2F-=CaF2除去1mg氟理论上约需要消耗氧化钙的量为1.47mg,但由于废水中其他物质的影响以及氧化钙除氟效果比较差,实际处理过程中,石灰投加量往往需要过量50%以上。
另外,氟化钙本身具有一定的溶解性,溶度积常数为1.7×10-10,即便把pH值调至13,理论氟离子浓度降到10mg/L,已经石灰除氟的极限了。
二、投加混凝絮凝剂石灰沉淀的预处理后,再进行混凝沉淀,也就是:石灰沉淀+混凝沉淀组合,基本可以让氟离子达标了。
此法是业内处理低浓度(浓度小于20mg/L)含氟废水的主要方法,在碱性环境下,混凝剂入水体后形成的胶体带正电,氟离子自带负电荷,就这么被吸过去。
切记,碱性环境才好用,酸性效果不好,和常见的混凝沉淀原理一样。
三、投加磷酸盐同上,也是石灰沉淀预处理后补充使用。
通过投加石灰把pH值调节至9.8-11.8,反应半小时。
再投加磷酸盐,并且把pH值调成中性6.3-7.3,反应4-5小时,这样会生成溶度积常数更低的氟磷酸钙。
最后静止澄清4-5小时,出水氟浓度一般可以处理在5mg/L左右了。
四、物理吸附前面说的石灰沉淀+混凝沉淀组合,石灰沉淀+磷酸盐组合基本可以让氟离子达标,如果有更高的要求,我们还可以用一种办法:物理吸附!把吸附剂装入填充柱,采用动态吸附方式,也能轻松把氟离子浓度降低至1mg/L以下。
相比混凝沉淀方法,稳定太多!吸附剂材料有很多,比如沸石、膨润土、活性炭、活性氧化铝、氧化锆等等。
太阳能发电行业含氟废水回用处理技术
太阳能发电行业含氟废水回用处理技术
简介
太阳能发电行业在发展过程中产生了大量的废水,其中含氟废水对环境造成了严重的影响。
为了有效处理和回用这些含氟废水,开发了一些先进的处理技术。
氟化物去除技术
氟化物是太阳能发电行业废水中最主要的污染物之一,因此去除氟化物是处理废水的关键步骤。
以下是一些常用的氟化物去除技术:
1. 活性炭吸附:利用活性炭的吸附性能,将废水中的氟化物吸附到活性炭表面。
2. 离子交换:利用具有选择性吸附能力的离子交换树脂,将废水中的氟离子与树脂表面的其他离子进行交换。
3. 电化学方法:通过电解反应将氟离子转化为氟气或沉淀物,从而达到去除氟化物的目的。
废水回用技术
废水回用是太阳能发电行业可持续发展的重要方面。
为了解决处理后的废水的再利用问题,发展了以下回用技术:
1. 深度处理:对处理后的废水进行深度处理,去除其中的有机物、重金属等污染物,使其达到再生水标准,可以用于灌溉、冷却等用途。
2. 膜分离技术:利用反渗透、超滤等膜技术,将处理后的废水中的溶解物质、微生物等去除,得到高质量的回用水。
3. 生物处理:利用生物反应器、生物滤池等生物处理技术,将废水中的有机物降解为无害物质,得到符合要求的回用水。
结论
太阳能发电行业含氟废水回用处理技术的发展对环境保护和资源利用具有重要意义。
通过采用适当的氟化物去除技术和废水回用技术,可以有效处理和回用含氟废水,减少对环境的影响,促进太阳能发电行业的可持续发展。
废水除氟的方法
废水除氟的方法废水中的氟离子是一种常见的污染物,它对环境和人体健康都有一定的危害。
因此,除氟是废水处理过程中的重要环节。
目前,有多种方法可以用于废水除氟,下面将介绍几种常见的方法。
一、吸附法吸附法是一种常见的废水除氟方法,它利用吸附材料将废水中的氟离子吸附下来。
常用的吸附材料有活性炭、陶瓷颗粒、氧化铝等。
这些吸附材料具有较大的比表面积和丰富的孔隙结构,可以有效地吸附废水中的氟离子。
二、离子交换法离子交换法是一种常用的废水除氟技术,它利用具有交换功能的树脂将废水中的氟离子与树脂上的其他离子进行交换。
常用的离子交换树脂有强碱型树脂和弱碱型树脂。
离子交换法除氟效果好,处理效率高,操作简便,因此被广泛应用于废水处理领域。
三、化学沉淀法化学沉淀法是一种将废水中的氟离子与某种化学试剂反应生成不溶性沉淀物的方法。
常用的化学试剂有钙、铝、铁等。
在适当的条件下,这些化学试剂与废水中的氟离子发生反应,生成不溶性的氟化钙、氟化铝、氟化铁等沉淀物,并通过沉淀或过滤的方式将其分离出来。
四、电化学法电化学法是一种利用电解技术将废水中的氟离子转化为氟气或沉淀物的方法。
通过在电解池中加入适当的电解质和电流,使废水中的氟离子在电极上发生氧化还原反应,生成氟气或沉淀物。
电化学法具有除氟效果好、操作简便等优点,但其设备成本较高,电能消耗较大。
五、膜分离法膜分离法是一种利用膜的选择性渗透性质将废水中的氟离子分离出来的方法。
常用的膜分离技术包括反渗透、纳滤、超滤等。
这些膜具有不同的孔径和分离效果,可以根据废水中氟离子的浓度和要求的除氟效果选择合适的膜分离技术。
除了以上几种常见的废水除氟方法,还有一些新兴的技术正在不断发展和应用,如生物降解法、光催化法等。
这些技术在除氟效果、处理效率、设备成本等方面都有不同的特点,可以根据实际情况选择合适的方法进行废水处理。
废水除氟是一项重要的环保工作,采用适当的除氟方法可以有效地降低废水中的氟离子浓度,保护环境和人类健康。
废水除氟的方法
废水除氟的方法废水是指经过使用后所产生的含有各种污染物质的水体。
其中,氟化物是一种常见的污染物质,它会对环境和人体健康造成严重的影响。
因此,废水中的氟化物需要被有效地除去,以保护环境和人类的健康。
本文将介绍几种常见的废水除氟方法。
一、化学沉淀法化学沉淀法是一种常见的废水除氟方法。
它通过加入适量的沉淀剂,如氢氧化钙、氢氧化铝等,与废水中的氟离子发生反应,生成不溶性的沉淀物,从而将氟离子从废水中除去。
这种方法具有除氟效果好、操作简便等优点,但同时也有一定的局限性,如沉淀剂的选择、沉淀物的处理等问题需要加以考虑。
二、电化学法电化学法是利用电解过程中产生的电化学反应来实现废水除氟的方法。
通过在电极上施加一定的电压,使废水中的氟离子在电极上发生氧化还原反应,从而将其转化为氟气或沉淀物,实现除氟的效果。
电化学法具有除氟效率高、操作方便等优点,但同时也存在电极材料选择、电压控制等技术难题需要解决。
三、吸附法吸附法是指利用吸附剂吸附废水中的氟离子,使其从废水中转移到吸附剂上的方法。
常用的吸附剂有活性炭、离子交换树脂等。
吸附法具有除氟效果好、操作简便等优点,但同时也存在吸附剂的选择、吸附剂的再生等问题需要解决。
四、膜分离法膜分离法是指利用半透膜对废水中的氟离子进行分离的方法。
通过在膜上施加一定的压力,使废水中的氟离子通过半透膜,而其他溶质则被截留在膜上,从而实现除氟的效果。
膜分离法具有分离效果好、操作简便等优点,但同时也存在膜材料的选择、膜污染等问题需要注意。
五、生物降解法生物降解法是指利用微生物对废水中的氟离子进行生物降解的方法。
通过培养适宜的微生物菌种,使其能够利用废水中的氟离子作为营养源进行生长繁殖,从而实现氟离子的去除。
生物降解法具有除氟效果好、操作简便等优点,但同时也存在微生物菌种的选择、生物降解过程的控制等问题需要解决。
废水除氟是一项重要的环保工作。
化学沉淀法、电化学法、吸附法、膜分离法和生物降解法是常见的废水除氟方法。
废水除氟工艺流程
废水除氟工艺流程
废水除氟工艺流程有多种,其中包括石灰法、化学沉淀法、混凝沉淀法等。
具体采用哪种流程需要依据废水中氟离子的含量以及企业的实际情况来决定。
1. 石灰法:通过向废水中加入石灰、石灰乳或氯化钙等含钙化合物,使Ca2+离子与废水中的F-离子生成CaF2,以沉淀形式除去。
这种方法虽然除氟效果很好,但是处理过后的含氟废水还含有一定量的氟离子,需要经过二次处理或多次处理才能达到排放标准。
2. 化学沉淀法:通过在含氟废水中加入一些能够和废水中氟离子产生化学反应,并且能够产生难溶于水的沉淀物质,将氟从水中分离。
常用的沉淀剂包括石灰、电石渣、氯化钙三种。
其中,石灰沉淀法是处理高浓度含氟废水的重要方法,原理是使石灰石溶解后产生的钙离子可以和水中的氟离子反应,生成难溶于水的氟化钙,从而除去水中的氟离子。
3. 混凝沉淀法:通过在含氟废水中加入具有凝聚能力或者是能够和氟化物产生沉淀的物质,使废水中的氟与其生成大量的胶体和难溶物质,然后通过沉淀、泥水分离的方式来去除水体中氟化物的方法。
这种方法相较于化学沉淀法,所需要投入的药剂量比较少,而且处理量更大,经过一次处理后,氟化物浓度就可以低于10mg/L。
此外,还有氧化-吸附法、活性氧化铝吸附法、离子交换法等其他方法。
在实际应用中,企业可以根据自身情况和废水处理要求选择合适的工艺流程。
含氟废水处理方法(十)
含氟废水处理方法一、实施背景含氟废水是一种常见的工业废水,主要来源于电镀、冶金、化工等行业。
含氟废水中的氟离子具有一定的毒性和腐蚀性,对环境和人体健康造成严重影响。
因此,开发一种高效的含氟废水处理方法具有重要的意义。
二、工作原理该计划方案采用离子交换法处理含氟废水。
离子交换法是一种通过离子交换树脂将废水中的有害离子与树脂上的其他离子进行交换的方法。
具体步骤如下:1.准备离子交换树脂:选择具有高吸附性能的离子交换树脂,并进行预处理,以提高其吸附能力。
2.废水预处理:对含氟废水进行预处理,去除其中的悬浮颗粒和沉淀物,以减少对离子交换树脂的污染。
3.离子交换吸附:将废水通过离子交换树脂床层,废水中的氟离子与树脂上的其他离子进行交换,使氟离子被吸附在树脂上。
4.冲洗和再生:当离子交换树脂饱和时,采用酸碱溶液进行冲洗和再生,将吸附在树脂上的氟离子洗脱下来。
5.液固分离:将冲洗液和废水进行液固分离,得到洗脱后的液体和固体废物。
6.处理后的废水处理:对洗脱后的液体进行进一步处理,以达到排放标准。
三、实施计划步骤1.确定含氟废水的特性和处理要求,选择适合的离子交换树脂。
2.设计搭建离子交换床层,包括床层材料、尺寸和流速等。
3.进行废水的预处理,去除悬浮颗粒和沉淀物。
4.将预处理后的废水通过离子交换床层,进行离子交换吸附。
5.当床层饱和时,进行冲洗和再生,将吸附的氟离子洗脱。
6.进行液固分离,得到洗脱后的液体和固体废物。
7.对洗脱后的液体进行进一步处理,以达到排放标准。
四、适用范围该计划方案适用于含氟废水处理,可以应用于电镀、冶金、化工等行业的废水处理工程。
五、创新要点1.选择具有高吸附性能的离子交换树脂,提高处理效率。
2.进行废水的预处理,减少对离子交换树脂的污染。
3.设计合理的床层结构,提高废水的接触效率。
4.进行冲洗和再生,提高离子交换树脂的使用寿命。
六、预期效果通过使用该计划方案,可以高效地处理含氟废水,将废水中的氟离子吸附并洗脱,达到排放标准。
含氟废水处理工艺
含氟废水处理随着现代工业的发展,氟化物的生产企业和使用企业发展越来越多,含氟废水对环境的污染越来越引起国家和相关企业的重视。
我国对含氟废水的排放也制定了相关标准,如在《污水综合排放标准》GB8978 -1996)中规定:污水排放的氟离子浓度的一级标准为≤10mg/L。
所以,含氟废水必须经过处理、达标后,才能排放。
含氟废水分为含有机氟废水和含无机氟废水。
一、含无机氟离子废水处理工艺方法:含氟废水的除氟方法有吸附法、电凝聚法、反渗透法、离子交换法、化学沉淀法和混凝沉降法等。
常用的方法主要有三种:化学沉淀法、混凝沉淀法和吸附法。
化学沉淀法比较简单、处理方便、成本低效果好,主要用于处理高浓度含氟废水。
混凝沉降法一般只适用于含氟较低的废水处理。
吸附法主要适用于水量较小的饮用水的处理。
对含氟浓度高或流量较大的废水,若单独投加钙盐除氟,沉淀速度很慢,而单独使用絮凝剂会增加处理成本,所以常用的是先使用化学沉淀法,再用吸附剂或絮凝剂处理,使氟含量降到10 mg/L 以下。
目前沉淀法较多的是用CaCl 2 沉淀,因为CaCl 2 的溶解度高,能降低CaF 2饱和溶解度的同离子,而且它还是一种中性盐,投加后不会对pH 产生影响,之后再加入混凝剂使生成的CaF 2 小的晶体颗粒变大,降低其比表面积,加速沉淀,从而强化除氟效果。
Ⅰ、氟离子的去除机理去除氟离子的机理主要包含两部分:(1)选择形成合适、难溶的氟化物,使处理工艺从一开始就快速、大量地降低氟离子的浓度(主要氟化钙沉淀);(2)利用同离子效应,通过加入强电解质,进一步有效降低氟离子浓度,使处理后的废水稳定达到排放标准。
Ⅱ、主要方法:1、化学沉淀法:是含氟废水处理最常用的方法,在高浓度含氟废水预处理应用中尤为普遍。
沉淀法系加化学品处理,形成氟化物沉淀物或氟化物在生成的沉淀物上共沉淀,通过沉淀物的固体分离达到氟离子的去除。
因此,其处理效率取决于固液分离的效果。
常用的化学品有石灰、电石渣、磷酸钙盐、白云石或明矾等。
含氟废水的处理方法
含氟废水的处理方法
含氟废水的处理方法可以根据含氟废水的性质和污染程度来选择合适的处理方法。
以下是一些常见的处理方法:
1. 氟化物沉淀法:使用氯化钙、氢氧化钙等化学药剂与含氟废水中的氟化物反应生成难溶于水的沉淀物,然后通过沉淀物的分离和过滤来去除氟化物。
2. 活性炭吸附法:将含氟废水通过活性炭床进行吸附,活性炭具有较强的吸附能力,可以有效去除废水中的氟化物。
3. 反渗透法:利用反渗透膜的高选择性过滤作用,将含氟废水经过膜的透析处理,使得水分子通过膜而将氟离子和其他离子滞留在膜表面,达到除去氟化物的目的。
4. 离子交换法:使用离子交换树脂,将水中的氟化物与树脂上的其他离子进行置换,使氟离子被树脂吸附附着,从而去除氟化物。
5. 氧化还原法:使用氧化剂如过氧化氢等进行氧化反应,将氟化物转化为氟气或其他可挥发物,再通过冷凝和吸收来收集和处理生成的气体或挥发物。
需要注意的是,在处理含氟废水时,应选择合适的处理剂和工艺,并遵循相关的废水处理法规和环保要求。
氟废水处理方法汇总
含氟废水处理大汇总目前含氟废水的主要处理方法是化学沉淀法和吸附法,这两种方法存在处理后出水很难达标、泥渣沉降缓慢且脱水困难等缺点。
冷冻法、离子交换树脂法、超滤法、电渗析等,因为处理成本高,除氟效率低,多停留在实验阶段,很少推广应用于工业含氟废水治理。
笔者认为,应围绕沉淀法吸附法为主体工艺,后续深处理工艺,提高效率,节约成本,应对含氟废水的特点,开发合理工艺。
化学沉淀法一、Ca(OH)2+PAC+PAM+ 吸收塔法污水处理工艺流程当水中含有一定数量的盐类,如氯化钠、硫酸钠、氯化铵时,将会增大氟化钙的溶解度。
含氟废水中加入石灰与氯化钙的混合物,经中和澄清和过滤后,pH为7~8时,废水中的总氟含量可降到10 mg/L 左右。
在任何pH下,氟离子的浓度随钙离子浓度的增大而减小。
磷酸盐,钙盐、磷酸盐、氟三者的摩尔比大约为(15~20)∶2∶1三氯化铝氯化钙、三氯化铝和氟的摩尔比为(0.8~1)∶(2~2.5)∶1二、吸附剂种类吸收法:1996年,德国的一项专利是利用硅胶来除去水中的氟。
1997年.曰本的另一专利中报道,一种除氟方法是在水中加入ca盐,使得F与Ca形成CaF2,再加入AL(OH)3胶体等。
这也是利用吸附法除氟。
同年.日本又以AL3+与Ca2+共同作用,调整pH至适宜值,可大量除氟。
美国、台湾、印度对此也进行了许多研究,如美国于1991成功的制得多孔微粒氧化锆氟吸附剂。
台湾用一种已用的催化剂作为除氟剂,取得了很好的效果。
I996年,印度同样得到吸附氟离子效果很好的改性氟石。
国内这几年也制得了许多效果很好的氟吸附剂。
如改性氧化铝吸附剂、两性淀粉吸附剂、负载镧改性纤维吸附剂等等,处理台氟废水具有明显优于其他氟处理剂的特点-根据所用的原料,可以将氟吸附剂分为铝吸附剂、天然高分子吸附剂、稀土吸附剂和其他类吸附荆。
吸附是发生在两相界面处的成分浓缩,吸附剂之所以具有良好的吸附特性,主要是由于它有密集的细孔结构和巨大的比表面积,或具有可以与吸附质分子形成化学键的基团,为此,吸附行为可分为物理吸附与化学吸附。
氟废水处理方法范文
氟废水处理方法范文物理方法:1.沉淀法:利用沉淀剂与氟离子发生反应,生成难溶的沉淀物,从而将氟离子去除。
常用的沉淀剂包括氢氧化铝、硫酸钙、石灰等。
这种方法适用于氟离子浓度较高的废水处理。
2.活性炭吸附法:通过活性炭的吸附作用将废水中的氟离子去除。
活性炭具有较大的比表面积和孔隙结构,能够有效吸附和固定废水中的氟离子。
这种方法操作简单、处理效果稳定,但需要定期更换活性炭。
3.膜分离法:利用透析膜、超滤膜等膜的选择性渗透作用,将废水中的氟离子从水中分离出来。
这种方法具有操作简便、处理效果好的特点,但成本较高。
化学方法:1.沉淀-絮凝法:在废水中添加沉淀剂与絮凝剂,通过生成沉淀物和絮凝体的方式将氟离子固定在废水中。
该方法对氟离子的去除效果较好,但污泥的处理问题需要考虑。
2.离子交换法:利用离子交换树脂选择性地吸附和释放废水中的氟离子。
离子交换法具有操作简单、处理效果好的优点,但需要定期对树脂进行再生或更换。
生物方法:1.微生物还原法:将废水中的氟化物转化为无毒的氟化钙。
通过利用微生物的代谢过程,将氟化物还原为氟化钙,从而实现氟离子的去除。
这种方法对氟离子的去除效果好,且不产生二次污染。
2.人工湿地处理法:通过人工建设湿地,利用湿地内的植物和微生物降解废水中的氟离子。
这种方法具有处理效果好、操作简单的特点,且能够实现废水的循环利用。
综合利用方法:氟废水中的氟化钠可回收利用,可以通过蒸发浓缩、冷凝结晶等方法将其分离出来,作为工业原料进行再利用,从而实现资源化利用。
总之,针对氟废水的处理方法各有优劣,选择合适的处理方法需要综合考虑废水的特性、处理效果、成本和环境影响等因素。
在实际应用中,常常采用多种方法结合的方法,以达到氟废水的高效处理和资源化利用。
污水处理中的高效除氟技术
污水处理中的高效除氟技术污水处理是维护水环境健康的重要环节,而污水中的氟离子是一种污染物,过多的氟离子会对水生态系统和人体健康造成危害。
因此,寻找高效除氟技术成为了污水处理领域的研究重点。
本文将介绍几种常用的高效除氟技术。
一、吸附法吸附法是一种常见的除氟技术,通过将氟离子吸附到固体吸附剂上,从而达到去除氟离子的目的。
常用的吸附剂包括活性炭、离子交换树脂等。
这些吸附剂具有较大的比表面积和丰富的孔隙结构,可以提供充分的吸附位点。
吸附法操作简单,成本较低,但吸附剂饱和后需要进行再生,影响了除氟效果的稳定性。
二、电化学法电化学法是一种利用电化学反应去除氟离子的技术。
通过在电极材料上施加电势,产生氧化还原反应,使氟离子被还原并转化为不溶于溶液的沉淀物。
电化学法具有高效、可控性强的优点,同时可以实现氟离子的回收利用,降低了处理成本。
然而,电化学法对电极材料和操作参数的要求较高,需要进一步优化和研究。
三、生物法生物法利用微生物的生物降解能力去除污水中的氟离子。
通过富集和培养具有高效除氟能力的微生物菌株,将其应用于污水处理系统中。
微生物利用代谢活动产生的酶能够降解和转化溶解性氟化物,从而实现氟离子的去除。
生物法具有环境友好、能耗低的优势,但对微生物菌株的培养和稳定性有一定要求。
四、膜分离法膜分离法采用半透膜将污水中的氟离子分离出去,常用的膜包括反渗透膜、纳滤膜等。
膜分离法具有高选择性和高效率的特点,可以有效去除溶解性的氟离子。
但膜分离法对于溶解性有机负荷较高的污水处理效果较差,同时膜污染和膜疏水性的问题也需要解决。
综上所述,污水处理中的高效除氟技术有吸附法、电化学法、生物法和膜分离法等。
不同的技术具有各自的优势和适用范围,可以根据情况选择合适的技术进行污水处理,以确保水环境的健康与可持续发展。
加强对高效除氟技术的研究和应用,将为污水处理行业的发展做出积极的贡献。
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含氟废水处理大汇总氟是一种微量元素,饮用水含氟量在0.4~0.6mg/L的水对人体无害有益,而长期饮用含量大于1.5mg/L的高氟水则会给人体带来不利影响,严重的会引起氟斑牙和氟骨病。
我国某些地区特殊的地球化学特征使该区域水源含氟量大于1.0mg/L,从而造成地方性氟中毒。
我国有将近l亿人生活在高氟水地区,目前在我国氟受害者多达几千万人。
除个别地区自然因素外,大量的高氟工业废水的排放是主要因素之一。
随着我国工业的迅猛发展,含氟废水的排放量将会增加,因此.含氟废水的排放必须受到严格控制。
某些高浓度含氟工业废水的排放,更对人们身体健康造成很大威胁,所以必须对含氟工业废水加以处理。
1973年颁布的《工业三废排放试行标准》(GBJ4-73)中规定,氟的无机化合物排放标准为10mg/L(以F-计)。
1988年颁布的《污水综合排放标准》(GB8789-88)中规定,新扩改企业对外排放含氟废水,氟化物不得超过10mg/L(向二级污水处理厂排放除外)。
此废水带出物是以氟化钙计,那么1988年的标准比1973年的标准严格了一倍以上。
目前含氟废水的主要处理方法是化学沉淀法和吸附法,这两种方法存在处理后出水很难达标、泥渣沉降缓慢且脱水困难等缺点。
冷冻法、离子交换树脂法、超滤法、电渗析等,因为处理成本高,除氟效率低,多停留在实验阶段,很少推广应用于工业含氟废水治理。
笔者认为,应围绕沉淀法吸附法为主体工艺,后续深处理工艺,提高效率,节约成本,应对含氟废水的特点,开发合理工艺。
化学沉淀法1、 Ca(OH)2+PAC+PAM+ 吸收塔法对于高浓度含氟工业废水,一般采用钙盐沉淀法,即向废水中投加石灰,使氟离子与钙离子生成CaF2沉淀而除去。
该工艺具有方法简单、处理方便、费用低等优点,但存在处理后出水很难达标、泥渣沉降缓慢且脱水困难等缺点。
氟化钙在18 ℃时于水中的溶解度为16.3 mg/L,按氟离子计为7.9 mg/L,在此溶解度的氟化钙会形成沉淀物。
氟的残留量为10~20mg/L时形成沉淀物的速度会减慢。
当水中含有一定数量的盐类,如氯化钠、硫酸钠、氯化铵时,将会增大氟化钙的溶解度。
因此用石灰处理后的废水中氟含量一般不会低于20~30 mg/L。
石灰的价格便宜,但溶解度低,只能以乳状液投加,由于生产的CaF2沉淀包裹在Ca(OH)2颗粒的表面,使之不能被充分利用,因而用量大。
投加石灰乳时,即使其用量使废水pH达到12,也只能使废水中氟离子浓度下降到15mg/L左右,且水中悬浮物含量很高。
当水中含有氯化钙、硫酸钙等可溶性的钙盐时,由于同离子效应而降低氟化钙的溶解度。
含氟废水中加入石灰与氯化钙的混合物,经中和澄清和过滤后,pH为7~8时,废水中的总氟含量可降到10 mg/L左右。
为使生成的沉淀物快速聚凝沉淀,可在废水中单独或并用添加常用的无机盐混凝剂(如三氯化铁)或高分子混凝剂(如聚丙烯酰胺)。
为不破坏这种已形成的絮凝物,搅拌操作宜缓慢进行,生成的沉淀物可用静止分离法进行固液分离。
在任何pH下,氟离子的浓度随钙离子浓度的增大而减小。
在钙离子过剩量小于40 mg/L时,氟离子浓度随钙离子浓度的增大而迅速降低,而钙离子浓度大于100 mg/L时氟离子浓度随钙离子浓度变化缓慢。
因此,在用石灰沉淀法处理含氟废水时不能用单纯提高石灰过剩量的方法来提高除氟效果,而应在除氟效率与经济性二者之间进行协调考虑,使之既有较好的除氟效果又尽可能少地投加石灰。
这也有利于减少处理后排放的污泥量。
由于氟化物不是废水中唯一要被除去的污染物,因此要根据实际情况选择合适的处理方法。
例如含氟废水中溶有碳酸钠、重碳酸钠时,直接投加石灰或氯化钙,除氟效果会降低。
这是因为废水中存在着一定量的强电解质,产生盐效应,增加了氟化钙的溶解度,降低除氟效果。
其有效的处理方法是先用无机酸将废水pH调到6~8之间,再与氯化钙等反应就可有效地除去氟离子。
若废水中含有磷酸根离子,则先用石灰处理至pH大于7,再将沉淀物分离出来。
对于成分复杂的含氟废水,可用加酸反调pH法,即首先在废水中加入过量的石灰,使pH=11,当钙离子不足时补加氯化钙,搅拌20 min,然后加盐酸使废水pH反调到 7.5~8,搅拌20 min,加入絮凝剂,搅拌后放置30 min,然后底部排泥,上清液排放。
近年来有些研究者提出在投加钙盐的基础上联合使用镁盐、铝盐、磷酸盐等工艺,处理效果比单纯加钙盐效果好。
如阎秀芝提出氯化钙与磷酸盐除氟法,其工艺过程是:先在废水中加入氯化钙,调pH至9.8~11.8,反应0.5 h,然后加入磷酸盐,再调pH为6.3~7.3,反应4~5 h,最后静止澄清4~5 h,出水氟质量浓度为5 mg/L左右。
钙盐、磷酸盐、氟三者的摩尔比大约为(15~20)∶2∶1。
文献中报道了一种用氯化钙和三氯化铝联合处理含氟水的方法,其工艺过程是:先在废水中投加氯化钙,搅溶后再加入三氯化铝,混合均匀,然后用氢氧化钠调pH至7~8。
沉降15 min后砂滤,出水氟离子浓度为4 mg/L。
氯化钙、三氯化铝和氟的摩尔比为(0.8~1)∶(2~2.5)∶1。
钙盐联合使用镁盐、铝盐、磷酸盐后,除氟效果增加,残氟浓度降低,主要是因为形成了新的更难溶的含氟化合物,剩余污泥和运行费用仅为原来的1/10。
如钙盐与磷酸盐合用时,会生成Ca5(PO4)3F沉淀;氯化钙与三氯化铝合用时形成有钙、铝、氟组成的络合物沉淀,其具体组成和结构尚待进一步研究。
二、吸附剂种类吸收法:1996年,德国的一项专利是利用硅胶来除去水中的氟。
1997年.曰本的另一专利中报道,一种除氟方法是在水中加入ca盐,使得F与Ca 形成CaF2,再加入AL(OH)3胶体等。
这也是利用吸附法除氟。
同年.日本又以AL3+与Ca2+共同作用,调整pH至适宜值,可大量除氟。
美国、台湾、印度对此也进行了许多研究,如美国于1991成功的制得多孔微粒氧化锆氟吸附剂。
台湾用一种已用的催化剂作为除氟剂,取得了很好的效果。
I996年,印度同样得到吸附氟离子效果很好的改性氟石。
国内这几年也制得了许多效果很好的氟吸附剂。
如改性氧化铝吸附剂、两性淀粉吸附剂、负载镧改性纤维吸附剂等等,处理台氟废水具有明显优于其他氟处理剂的特点-根据所用的原料,可以将氟吸附剂分为铝吸附剂、天然高分子吸附剂、稀土吸附剂和其他类吸附荆。
吸附是发生在两相界面处的成分浓缩,吸附剂之所以具有良好的吸附特性,主要是由于它有密集的细孔结构和巨大的比表面积,或具有可以与吸附质分子形成化学键的基团,为此,吸附行为可分为物理吸附与化学吸附。
一般吸附剂的吸附机理都是与Langmuir机理有关的。
利用吸附剂表面与吸附质之间的作用力来完成的。
下面就它们的机理作一介绍。
1.含铝类吸附剂吸附机理活性氧化铝之所具有较好的吸附性能,这与它的结构有关。
表面干燥的氧化铝表面第一层由氧离子构成,氧离子与第二铝离子相连接,其量只为第二层氧离子的一半。
因此,有一半的铝离子将暴霹于表面上,第二层的氧离子正好符合AI2O3的AL/O比,与氟离于结合力较强。
X光电子能谱的研究表明,活性氧化铝对F的吸附是通过对NaF的化学吸附米实现的:A12O3 +Na+ F——AL2O3NaF在一些水合的A12O3表面,F-可发生氢键吸附。
在物理吸附中,铝盐水解生成的AL3(OH)4 5+、AL7(oH)174+和AL13O4(oH)177+等高价阳离子,通过静电作用吸附F-。
铝盐除氟常常与钙盐相结台,主要是因形成了难溶的含氟化合物,如CaCI2和ALCL3合用时,形成一种由Ca、AL及F组成的络台物,但是其具件组分和结构尚特进一步研究。
分子筛又称沸石,是一种水合硅酸盐类,分子筛是一种笼形孔洞骨架的晶体,经脱水后空间十分丰富,具有很大的内表面积,可以吸附相当数量的吸附质。
同时内晶表面高度极化,晶体空隙内部具有强大的静电场起作用,微孔分布单一均匀,并且有普通分子般大小,宜于吸附分离不物质的分子筛吸附的显著特征之一就足它具有选择吸附性能。
这种选择吸附性能有两种情况:一种是单纯根据分子的形状与大小来筛分子:另一种是根据分子极性、不饱和度、极化率来选择吸附。
此外分于筛还具有在低分压(低浓度)及较高温度下吸附能力强的优点。
2.天然高分子除氟机理一般高分子型吸附剂是两性的。
两性高分于水处理剂可分为两性淀粉、两性纤维素、两性植物胶。
对于改性原料的选择.世界各国依据各自的自然条件,侧重点不同。
我国目前改性植物胶为主要的水处理剂。
其中两性淀粉的制各是淀粉葡糖糖苷中羟基的反应活性,将其分别与阴、阳离子醚化剂反应得到的。
阴离子一般是有羧基、磷酸基或磺酸基构成的;阳离子基团是季胺基团构成的。
如最早制备的两性淀粉是用低取代度的阳离子淀粉与正磷酸进行热反应制成的。
两性纤维素是以羧甲基纤维紊为原料,在碱性条件先与3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵反应(或与三乙基氯化铵反应),可以得到含有羧甲基又有季铵盐基团的两性纤维素,这些活性基团增加了它的吸附力。
两性型壳聚糖吸附剂足以甲壳素为原料,在碱性条件下,与一氯乙酸反应引入羧甲基,同时进行水解脱乙酰基,制成的两性壳聚糖,有优越的吸附效果的。
含有许多根据壳聚糖的结构进行改性制成的各种两性壳聚糖,在水处理中发挥较好的效果。
至于茶叶质铁吸附剂的制备是利用了酚醛树脂的反应原理,茶叶中台有许多酚基,用甲醛处理后就使得一部分酚基与甲醛反应.生成结构复杂、分子庞大的多酚基、多羧基的化合物。
减少茶多酚在水中的溶解度,茶叶质中的多酚基和多羧基与Fe3+络合,结合力很强的。
F-是一种在无机离子中与Fe3+络台很强的络台剂,可以将茶叶质中的络合力相对较弱的有机物取代了,从而被吸附。
但是在茶叶质中的吸附机理较复杂,仍在进行深入研究中。
3.稀土吸附剂除氟机理锆水合氧化物的离子交换与吸附性质是由其表面羟基相关的质子化反应引起的。
但是太多数的稀土用作吸附剂都是将稀土负载在大表面积纤维状的物质上。
因为纤维状吸附剂具有较大的比表面积和较强的机械强度,而稀土与F-的配位能力强。
所以稀土金属氧化物对水中的氟离子具有较高的吸附容量,较强的吸附选择性。
将它加载到纤维基体上可望得到集纤维本身特点与稀土元素对氟离子的高吸附容量及高选择性于一体的氟吸附剂。
4.其他类吸附剂除氟机理各类吸附剂的踩氟机理与各自的体系有关。
如羟基磷酸钙对氟离子的吸附是通过对CaF2的化学吸附来实现的;氢氧化镁对氟离子的吸附机理与氢氧化铝相似。
由于各种除氟剂除氟机理的复杂性,许多除氟机理还在研究中。
三、铝盐絮凝沉淀法氟离子废水的絮凝沉淀法常用的絮凝剂为铝盐。
铝盐投加到水中后,利用Al3+与F- 的络合以及铝盐水解中间产物和最后生成的Al(OH)3(am) 矾花对氟离子的配体交换、物理吸附、卷扫作用去除水中的氟离子。