重金属工业废水处理技术探析 顾宇中
废水中重金属离子去除技术的研究及进展
刘扬志1,刘鹏2 , LIU Yangzhi1 LIU Peng2
(1. 中国华电集团有限公司河南分公司,郑州 450046;2. 华电郑州机械设计研究院有限公司,郑州 450046) ( , ; 1. Henan Branch of China Huadian Corporation Limited Zhengzhou 450046 China 2. Huadian , ) Zhengzhou Mechanical Design Institute Company Limited Zhengzhou 450046 China
摘 要:伴随着工业技术的飞速发展,各种各样的污染物被排放到环境中。其中,重金属因具有富集性而几乎不 能发生降解,对环境和人体造成巨大的危害。通过描述国内外应用于废水中重金属离子脱除的相关方法及各类 方法的研究现状,以各种脱除方法为框架给出了相应的、有代表性的理论结果。通过描述各类方法的优缺点,介 绍了具有巨大发展前景的新型水处理吸附材料,对其在重金属离子脱除领域的相关进展进行总结。 关键词:重金属离子;脱除;吸附;离子交换;复合型材料;MOFs;氧化石墨烯 中图分类号:X 773 文献标志码:A 文章编号: ( ) 1674 - 1951 2019 12 - 0031 - 06 : , Abstract With the rapid development of industrial technology various pollutants are discharged into the environment. A , , mong them heavy metals can hardly be degraded due to their richness which causes great harm to the environment and
工业重金属废水的处理技术分析
工业重金属废水的处理技术分析作者:暂无来源:《科技创业月刊》 2016年第20期吴若飞(武汉纺织大学外经贸学院湖北武汉 430200)摘要:重金属废水作为最常见的工业废水之一,对生态环境和人类健康造成极为严重的危害。
文章对工业重金属废水的主要处理方法和新的研究进展进行归纳,并对其优缺点进行评价。
提出今后工业重金属废水处理的发展路径,在传统的物理和化学的处理方法上,综合采用生物协同净化技术,以及多种处理方法的最佳组合,这些处理模式将会取得更好的成效。
关键词:重金属;工业废水;污水处理中图分类号:X703文献标识码:Adoi:10.3969/j.issn.1665-2272.2016.20.049重金属废水现已成为亟待解决的最主要的环境污染问题之一,同时,工业重金属废水的处理具有一定的复杂性。
受行业影响和生产工艺的差异性,重金属废水中的污染源-重金属,在物质类别、存在形式、含量多少等诸多方面存在很大的不同。
对其的处理,只能从物理和化学方面,转变其存在位置和存在形态,而不能对其进行分解破坏。
因此,对工业重金属废水的处理技术进行研究,具有重要的现实意义和价值。
1 重金属废水的处理原则无论是采取沉淀法、电化学法、电渗析法、膜法、离心交换法、真空蒸馏法等,重金属废水在处理过程中都应该遵循两大原则。
(1)就地处理原则。
重金属废水处理应当在废水的产生地点就地处理。
这样有助于减少外排废水量,避免与其他不同的废水混合,使得废水处理的复杂度增加。
同时,也避免了不经处理的重金属污水直接排入人类水源循环系统,污染城市水体,扩大重金属污染,对生态环境和人体健康造成进一步的危害。
(2)生产工艺改进原则。
重金属废水的处理,其关注的重点不应该是废水排除后,如何对其净化,而是科学的技术管理和工艺流程,采用更合理的生产技术,尽可能的减少生产过程中重金属的用量和随废水排出的量,从而降低后期废水处理的成本和难度。
2 重金属废水处理技术的现状2.1 化学法主要是以化学处理为主,使废水中呈液体形态的重金属转变成固态,经过上浮或者沉淀,从废水中析出。
《2024年重金属废水处理及回收的研究进展》范文
《重金属废水处理及回收的研究进展》篇一一、引言随着工业化的快速发展,重金属废水已成为全球性的环境问题。
重金属废水含有如铅、汞、镉等有毒有害的元素,对生态环境和人类健康构成了严重威胁。
因此,对重金属废水的处理及回收研究具有重要的科学价值和应用意义。
本文旨在梳理重金属废水处理及回收的研究进展,以期为相关研究提供参考。
二、重金属废水处理技术的发展1. 物理化学法物理化学法是一种通过物理和化学作用去除水中重金属的方法,主要包括沉淀法、离子交换法、吸附法等。
这些方法可以有效去除废水中的重金属离子,并具有一定的选择性和可控性。
其中,活性炭、粘土和人工合成材料等常用于废水处理的吸附材料,可有效地去除多种重金属离子。
2. 生物法生物法是利用微生物的生物吸附和生物累积作用去除废水中的重金属。
这种方法具有成本低、效果好、无二次污染等优点。
近年来,生物法在重金属废水处理中的应用越来越广泛,如利用微生物的生物膜、活性污泥等对重金属进行吸附和累积。
三、重金属废水回收技术的研究进展1. 资源化回收资源化回收是一种将废水中的重金属进行回收再利用的技术。
通过化学或物理方法将废水中的重金属提取出来,并经过一定的工艺流程后进行回收利用,实现资源的再利用。
这种技术既解决了废水处理的问题,又具有经济价值。
2. 新型材料回收技术随着新型材料的不断发展,纳米材料在重金属废水回收中得到了广泛应用。
纳米材料具有大的比表面积和强的吸附能力,可以有效地去除废水中的重金属离子。
此外,磁性材料等新型材料也在重金属废水回收中发挥了重要作用。
四、研究展望未来,重金属废水处理及回收的研究将更加注重综合性和可持续性。
一方面,需要深入研究各种处理方法和技术,优化现有的处理流程,提高处理效率;另一方面,需要探索更加可持续的回收方式,将废水中含有的金属资源进行有效利用。
同时,需要进一步研究和探索新的处理和回收技术,以应对日益复杂的废水处理问题。
此外,应关注整个产业链的绿色化和智能化改造,以实现废水的源头控制、过程控制和末端治理的有机结合。
工业废水中重金属处理技术探究
工业废水中重金属处理技术探究随着城市工业化进程的加速,工厂生产的废水中污染物质也越来越复杂且含量高。
其中重金属是一大类工业废水中含量较高且具有严重的生态环境影响的问题污染物质。
因此,研究和探究工业废水中重金属处理技术成为了当今环保领域的热门研究方向之一。
本文将从重金属污染现状、重金属分类及可能造成的环境风险、重金属处理技术分类以及现有重金属处理技术的逐一阐述,以期提高重金属废水治理效率,减少水域环境的破坏。
一、重金属污染现状重金属的形成原因主要包括工业生产、农业污染、城市生活污染等因素。
其中,工业废水成为了重金属污染的罪魁祸首。
据统计,很多工业企业生产过程中,因为使用了含重金属成分的原材料或是加工时添加了重金属催化剂,导致废水含有铬、铜、锌、镉等重金属元素。
此外,有很多国家还没有实施严格的工业排放标准,或是未能建立完善的检测机制,加上部分工业企业追求经济利益,对污染排放故意掩盖,导致大量工业废水排放到水体中,对生态环境形成了严重威胁和严重的生态环境危害。
二、重金属分类及可能造成的环境风险重金属污染可根据家族化、原子尺寸、电化学性质、酸碱性等多方面进行分类,如元素周期表中3D、4D、5D、6D族元素都属于重金属。
其中,铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)等重金属性质要特别强,对生态环境危害更大。
例如,铅的主要污染来源有化肥、柴油燃料、铅酸蓄电池等,如果这些废水进入水体就会导致鱼类中的铅超标,从而让人类通过食用受到伤害。
其他重金属元素还包括铬、锰、铆、锌等。
如果这些重金属元素未得到有效管理,会对生态环境和人类健康造成严重的影响,比如会破坏受污染水域的生态系统,遏制水的再生能力。
同时,当重金属元素被摄入人体后,可以破坏体内氧化还原平衡,从而导致人类患上多种疾病。
三、重金属处理技术分类重金属处理技术按照处理方式、机理以及装置方式进行分类和划分。
处理方式可以分为化学法、物理法和生物法三种;水质治理机理则可分为吸附技术、化学沉淀、离子交换和电化学技术等多类;由于重金属处理技术装置的复杂性,可以将处理技术划分为常规装置和非常规装置两类。
重金属工业废水处理技术探析
我 国重金 属 工 业废 水 引起 的污 染 溶性 化 学 药剂 ,使 其 的基 本 事 故 逐渐 增 加 , 比如 江 苏 省某 工 于 离 子 状 态 的 无 机 污 染 物 相 接
现状
厂电镀酸洗废水每年超过 4.7万 t, 触 ,进 而 发生 化 学 反应 ,形成 不
在 废水 处 理 中 的生 物 处 理 技
在 重金 属 工 业 废水 回用 处 理
理 技 术 同样 涵 括 三 种 基 本 方 法 , 术 ,也 被 称 为生 物 吸 附 法 ,即是 的工 艺 流 程 主要 如 下 :第 一 ,对
具体如下 :第一种是物理 /化学 充 分利 用 生 物体 自身 的 化学 结 构 工 厂 的 排 污 水 管 道 进 行 集 中 截
处 理 。最 后 ,在 化 学 还 原 法 方 离产 物 容 易被 回收 、 自动 化 程度 净化 回用 系统 ,需 要先 确 定 工 业
面 ,若 废 水 中的重 金 属 离子 处 于 也比较高 ,只是膜污染物和膜恶 废 水 回用 目标 ,再按 照各 用 水 点
高价 态 ,具 有 较 大 的毒 性 ,则 可 劣 等方 面 的 问题 导 致 这一 技 术 很 的相 关 水 质要 求 来 对 回用 水 水 质
以运用 这 一 方 法对 其 进 行还 原 至 难 进 一 步 发展 ,需 针对 这 一 领 域 进 行 确 定 。
低价态 ,将其分离后除去。
展 开深 人 的研 究 。
2.废 水 净化 回 用 系统 的 处 理
2.物理 化 学 处理技 术
3.生物 处理技 术
工 艺
在 废 水 处 理 中 的物 理化 学 处
重金 属 是 一 种极 具 潜在 危 害
工业废水中重金属离子的常见处理方法探析
工业废水中重金属离子的常见处理方法探析摘要:根据工业废水中重金属的性质,采取科学合理的方法分离重金属,提升工业废水处理水平,是水环境污染防治领域的主要课题。
本文结合笔者多年的工作经验,阐述了工业废水重金属常见的的处理技术,包括离子交换树脂法、膜处理技术、电去离子技术EDI等,并对工业废水中重金属零排放的处理方法和重金属离子回收利用方法实际运用进行详细分析,在有效处理工业废水方面提供参考和借鉴。
关键词:工业废水;重金属;膜处理处理技术重金属在环境中不可降解且富集,会对环境造成长期危害,工业废水中重金属离子的回收成为水处理技术中的重要研究内容。
如何消除工业废水中重金属对环境和人类健康的危害,并且能够有效地回收废水中的贵重金属离子是环境保护工作者需解决的热点问题之一。
随着我国社会经济的持续发展及科技的进步,工业行业得到了迅速的发展。
在工业企业生产的过程中,出现了大量的工业废水,工业废水的出现直接影响到人们的正常生活,给周边环境带来了较大的破坏,同时也是最难处理的废水之一。
这是因为工业废水中含有大量的有毒有害物质,以及易于在环境中富集的重金属离子。
重金属对人体的危害极大。
我国很多城市工业废水排放量排在前四位的重金属是汞、镉、铅和砷,这些重金属废水如果不及时得到处理,将会威胁到人体健康和影响到生态环境。
笔者结合工作实践,对工业废水中重金属的处理技术及方法进行了探讨,旨在实现重金属零排放的目标。
一、工业废水中重金属的处理技术对于工业废水金属离子,采用零排放处理技术,不仅可以提高出水质量,而且能够实现水资源循环利用,给工业企业带来良好的环境效益。
同时,为了实现金属离子零排放目标,我们应以膜处理为处理单元,再结合离子交换、滤化学沉淀等达到去除重金属离子的目的。
工业废水零排放将成为促进工业企业持续发展的主要目标,而以膜处理技术为处理单元,结合其他工艺对金属资源回收利用、降低膜污染将成为金属离子零排放的发展方向。
工业废水中重金属的处理方法主要包括以下几种:离子交换树脂法、化学沉淀法、膜处理法、电去离子技术EDI 等。
金属表面处理废水深度处理与回用技术初探
金属表面处理废水深度处理与回用技术初探顾 维(苏州市宏宇环境科技股份有限公司,江苏 苏州 215010)摘 要:近年来,随着金属制品的广泛应用,金属加工行业得到了快速发展。
金属加工的过程中,常常会伴随着大量的处理废水,尤其是金属表面处理废水的总量大、污染强,为满足当前的排放标准,各金属加工与制造企业都必须在发展的过程中切实加强对表面处理废水的深度处理,从而降低其污染程度,避免随意排放所造成的生态环境破坏。
基于此,本文分析了金属表面处理废水的深度处理与回用技术,以便能够有效改善水体环境,实现水资源的循环利用。
关键词:金属表面处理废水;深度处理;回用技术中图分类号:X703 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2020)17-0180-2Deep treatment and reuse of wastewater in metal surface treatment processGU Wei(Suzhou Hongyu Environmental Poltron Technologies Inc, Suzhou 215010,China)Abstract: In recent years, with the widespread application of metal products, the metal processing industry has developed rapidly. The process of metal processing is often accompanied by a large amount of wastewater, especially the total amount of wastewater from metal surface treatment which has strong pollution. In order to meet the current discharge standards, all metal processing and manufacturing enterprises must be practical in the development process. Strengthen the advanced treatment of surface treatment wastewater, reduce its pollution degree through treatment, and avoid ecological environmental damage caused by random discharge. Based on this, this article analyzes the advanced treatment and reuse technology of metal surface treatment wastewater, which can effectively improve the water environment and realize the recycling of water resources.Keywords: metal surface treatment wastewater; advanced treatment; reuse technology金属表面加工处理过程中,所产生的废水中有害物质含量较高,尤其重金属含量远远超出正常标准,如果不及时对其加以有效处理而直接排放将会对环境造成巨大的污染。
工业污水重金属污染处理研究-工业研究论文-工业论文
工业污水重金属污染处理研究-工业研究论文-工业论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——[摘要]未经处理排放的工业废水中的重金属可能会对人类健康构成威胁。
有很多种不同方法去除工业废水中的重金属,其中使用活性炭吸附法是去除重金属最常用的方法之一。
事实证明,活性炭的吸附受许多因素的影响,包括活性炭的粒径,被吸附物的浓度,吸附剂的表面积和孔径,重金属的类型以及要处理的水量。
[关键词]重金属;活性炭;吸附;污水;吸附等温线重金属是岩石圈中的天然成分,具有许多重要功能并有助于生态系统的正常运行[1]。
重金属污染是指自然环境中过量的天然金属和各种工业或人为活动在环境中产生重金属,如Pb,Hg,Cd,Cr,Cu,Ni,Zn和As[2-3]。
但微量重金属的存在对人类、动植物的新陈代谢活动至关重要[1,4]。
回收用于灌溉目的的废水、土地施用的废水污泥、市政垃圾、工业垃圾、甚至在采矿和农业中使用化学品,这些物质处理不当可以污染水体[5]。
另一方面,有机和无机污染物通常随着时间推移而造成生物积累,从而对生活在湿地系统和陆地生物中的生物构成风险[2]。
多年来,由于环境中重金属的过量增加和相关的潜在性健康和环境风险,重金属对生态的影响已引起世界监管机构和政府机构的广泛关注[6-7]。
在中国这样的快速发展的国家,重金属污染十分严重,如果不加以控制,可能会对公众健康构成威胁[2]。
另一方面,重金属是不可生物降解的,当被引入陆地或水生生态系统时,它们只能在食物链中向上累积,因为它们无法被改变或被生物降解为其他危害较小的化合物[7]。
重金属的积累导致了生物放大作用,这造成了食物链中重金属污染物的积累[3],从而导致重要器官生物器官(例如肺,肾等)功能失调[6-7]。
1工业废水中的重金属污染近年来,由于电镀、电池生产以及冶炼和化学农药生产等人类活动、工业生产等造成了重金属水污染[3]。
其统计数据见表1所示。
这是这样条件的水不适合排放到公共水流或用于灌溉。
重金属废水处理技术研究进展(综述)
重金属废水处理技术研究进展(综述)重金属废水处理技术研究进展(综述)一、引言随着工业化的快速发展,重金属废水污染问题日益突出。
重金属废水中的铅、镉、汞、铬等重金属元素具有高毒性和广泛的环境影响,对人体健康和生态系统造成严重威胁。
因此,研究和发展重金属废水处理技术具有重要意义。
本文综述了近年来重金属废水处理技术研究的最新进展,包括传统的物理化学方法和新兴的生物技术。
二、传统的物理化学方法1. 沉淀法沉淀法是目前应用最广泛的重金属废水处理方法之一。
该方法通过在重金属废水中加入盐类或碱类沉淀剂使重金属离子沉淀为固体颗粒。
然后通过过滤、沉淀和洗涤等步骤将固体颗粒分离,并达到去除重金属离子的目的。
虽然沉淀法简单易行,能够获得较高的处理效果,但其所产生的大量污泥也是一个固体废物处理的难题。
2. 吸附法吸附法是利用吸附剂吸附重金属离子,并将其从废水中去除的方法。
常用的吸附剂有活性炭、离子交换树脂、氧化物等。
吸附法具有操作简单、处理效果好的特点,在实际应用中得到了广泛的应用。
但是,吸附剂的再生过程和处理大量废吸附剂仍然是一个难题。
3. 离子交换法离子交换法是将废水中的重金属离子与固定在离子交换树脂上的其他离子进行置换,从而实现去除重金属离子的方法。
该方法操作简单,处理效果好,但是产生的废树脂仍然需要定期更换和处理。
4. 气浮法气浮法是利用气泡的浮力将重金属离子和悬浮物从废水中浮出,从而实现去除的方法。
气浮法具有分离效果好、处理过程简单的优点,但是气泡生成和废泡消除仍然是一个技术难题。
三、新兴的生物技术1. 微生物修复技术微生物修复技术是利用微生物去除重金属污染的方法。
微生物可以通过吸附、沉淀、还原和解毒等机制去除重金属离子。
该技术不仅可以使重金属废水得到有效的去除,同时也能够降低处理成本。
然而,在实际应用中,需要注意微生物的选择和培养、pH值、温度等环境因素对微生物活性的影响。
2. 植物吸附技术植物吸附技术是利用植物根系或叶面对重金属离子的选择性吸附作用将其从废水中去除的方法。
工业废水中重金属离子的处理方法探析
工业废水中重金属离子的处理方法探析
庄园;孔德超;薛楠
【期刊名称】《皮革制作与环保科技》
【年(卷),期】2024(5)5
【摘要】通过分析工业废水的组成元素发现,其中含有大量对人体有害且难以在自然环境下分解的有毒重金属离子,例如,铜离子、铬离子与汞离子等。
工业废水一旦大量侵入到地表水与地下水环境中,势必会对地表水、地下水的环境质量造成威胁,并且随着时间的推移,有害的重金属离子会迁移到生物圈中,并在自然环境下大量积聚,成为影响生态环境质量的最主要因素。
与此同时,在水生态环境中,工业废水中的重金属离子会被水生动物、水生植物吸收,并通过食物链最终进入到人体中,从而威胁人类的生命健康。
因此,为了更好地处理工业废水中的重金属离子,本文将对这些重金属离子的处理方法进行深入探析。
【总页数】3页(P24-26)
【作者】庄园;孔德超;薛楠
【作者单位】山东鲁金环境工程有限公司;山东省环境保护科学研究设计院有限公司;江苏中车华腾环保科技有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TS5
【相关文献】
1.工业废水中重金属离子的处理方法
2.工业废水中重金属离子的常见处理方法
3.工业废水中重金属离子处理方法与零排放分析概述
4.工业废水中重金属离子的处理方法研究
5.工业废水中重金属离子处理方法研究进展
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《2024年重金属废水处理及回收的研究进展》范文
《重金属废水处理及回收的研究进展》篇一一、引言随着工业化的快速发展,重金属废水已经成为一种严重的环境问题。
这些重金属元素,如铅、汞、镉等,由于其对生态系统和人类健康的潜在危害,其管理和处理变得尤为重要。
处理和回收重金属废水不仅有助于保护环境,还能实现资源的有效利用。
本文将就重金属废水处理及回收的研究进展进行详细阐述。
二、重金属废水处理技术1. 物理化学法物理化学法是一种常用的重金属废水处理方法,包括沉淀法、吸附法、离子交换法等。
这些方法主要利用化学反应或物理过程,将重金属离子从废水中分离出来。
例如,沉淀法通过加入化学沉淀剂,使重金属离子转化为沉淀物后从废水中去除。
这种方法具有处理效果好、适用范围广等优点,但也存在药剂消耗量大、污泥产生量大等问题。
2. 生物法生物法是利用微生物的生物化学作用处理重金属废水的方法。
这种方法具有成本低、无二次污染等优点。
常见的生物处理方法包括生物吸附、生物积累和生物还原等。
生物吸附是利用微生物或生物质吸附重金属离子,达到去除的目的。
这种方法具有吸附能力强、条件温和等优点,已成为重金属废水处理领域的研究热点。
3. 膜分离技术膜分离技术是一种新型的重金属废水处理方法,包括反渗透、纳滤、电渗析等。
这种方法具有分离效率高、操作简便等优点。
膜分离技术可以有效地将重金属离子从废水中分离出来,实现废水的回用和重金属的回收。
然而,膜分离技术也存在成本高、易污染等问题,需要进一步研究和改进。
三、重金属废水回收技术1. 资源化回收资源化回收是一种将重金属废水中的有用资源进行回收利用的技术。
这种方法可以降低生产成本,实现资源的循环利用。
常见的资源化回收方法包括电解法、萃取法等。
电解法是通过电解过程将重金属离子还原为金属单质进行回收;萃取法则是利用萃取剂将重金属离子从废水中提取出来进行回收。
这些方法具有回收效率高、纯度高等优点。
2. 固化处理固化处理是一种将重金属废水中的有害物质转化为固态物质进行处理的方法。
重金属工业废水处理技术研究
重金属工业废水处理技术研究摘要:随着现代工业的高速发展,重金属工业废水的排放量日益增加,对生态环境和人类健康造成了极大的威胁。
本文首先探讨了重金属工业废水的处理方法,然后结合一家以生产铜、铅、锌为主,辅以综合回收金、银等贵重金属的大型有色冶炼企业为案例来分析了该类重金属工业废水处理技术。
关键词:重金属;工业废水;处理方法随着现代工业的日益发展,重金属工业用水量及废水的排放量日益增加,水质更加复杂,其中有些属于致癌、致畸或致突变的剧毒物质对人类危害极大。
而人们对环境质量要求不断提高,国家制定的废水排放标准越来越严格,因此,研究经济、高效的重金属工业废水的处理技术已成为环保工作的当务之急。
1重金属工业废水的处理方法为有效处理重金属工业废水,降低对环境和人类的危害,目前主要采用化学处理法、物理化学处理法和生物处理法等处理重金属工业废水。
1.1 化学处理法化学处理法主要包括化学沉淀法、氧化还原法和电解法等。
1.1.1 化学沉淀法向废水中投加可溶性化学药剂(即沉淀剂),与水中呈离子状态的无机污染物起化学反应,生成不溶于水或难溶于水的化合物,析出沉淀,使废水得到净化。
化学沉淀法多用于去除废水中的重金属离子,如汞、铬、铅、锌等。
化学沉淀法有氢氧化物沉淀法、硫化物沉淀法、钡盐沉淀法、铁氧体沉淀法。
1.1.2 化学还原法废水中的某些金属离子在高价态时毒性很大,可用化学还原法将其还原为低价态后分离除去。
1.1.3 电解法利用电解槽中的电化学反应,处理废水中的各类污染物。
工业废水中的溶解性污染物可通过电解中的氧化还原反应,形成沉淀或形成气体溢出。
电解法包括电解氧化还原、电解气浮和电解凝聚,主要用于处理含铬及含氰废水。
1.2 物理化学处理法物理化学处理法主要包括吸附法、离子交换法和膜分离法等。
1.2.1 吸附法吸附法实质上是通过吸附材料的高比表面积的蓬松结构或者特殊功能基团对水中重金属离子进行物理吸附或者化学吸附。
吸收剂的种类很多,常用的吸附剂有活性炭、沸石、累托石、硅藻土、蛙石图磷灰石洲等。
一种重金属废水的处理方法[发明专利]
专利名称:一种重金属废水的处理方法专利类型:发明专利
发明人:顾建国
申请号:CN201711029601.5
申请日:20171030
公开号:CN109721132A
公开日:
20190507
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开废水处理领域内的一种重金属废水的处理方法,包括以下步骤:(1)、重金属废水经过一级过滤后送入中空纤维超滤膜组;(2)、所述经过中空纤维超滤膜组处理后的废水送入中间水池1;(3)、中间水池1中的废水送入一级TRⅡNF膜组处理;(4)、所述一级TRⅡNF膜组处理后的中水输送至会用水池用于生产系统;通过将重金属废水进行一级过滤后送入中空纤维超滤膜组中处理后送入中间水池1,中间水池1中的废水送入一级TRⅡNF膜组处理得到中水,中水送入回用水池中可以回送至生产系统中,这样可以使得重金属废水不会直接排放至环境中污染环境,可以在生产系统中循环使用,本发明可以用于重金属废水的处理之中。
申请人:顾建国
地址:225800 江苏省扬州市宝应县氾水镇高阳村四组13号
国籍:CN
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工业废水中重金属的吸附处理技术研究
工业废水中重金属的吸附处理技术研究随着工业的发展和进步,大量的工业废水排放对环境产生了很大的影响。
废水中含有很多有害物质,其中重金属是一种常见的有害物质。
重金属具有较强的毒性和生物积累性,会对环境和生物产生很大的危害。
因此,研究工业废水中重金属的吸附处理技术具有重要的实践意义。
目前,工业废水中重金属的吸附处理技术主要有生物吸附、吸附剂吸附和电化学吸附等几个方面。
本文将详细介绍下面这几个处理技术。
一、生物吸附生物吸附是一种利用微生物或其代谢产物对重金属进行吸附的技术。
由于微生物能够生长繁殖,因此相对于化学吸附或物理吸附等方法,生物吸附更加经济和环保。
同时,该方法对于重金属的去除率也比较高。
生物吸附的条件主要有水体的pH值、温度、营养条件、微生物种类和生物量等因素。
因此,在进行生物吸附之前,需要针对该废水中的重金属种类进行选择合适的微生物菌株。
二、吸附剂吸附吸附剂吸附是一种以吸附剂为媒介将废水中的重金属吸附到固体材料上的技术。
该技术具有处理速度快、去除率高、重金属回收利用价值高等优点。
常用的吸附剂有活性炭、沸石、有机多孔聚合物等。
吸附剂吸附的性能受吸附剂的结构、孔径大小、表面性质、反应时间、温度等多个因素的影响。
优化吸附剂的结构和性质,可以进一步提高它的吸附能力和效率。
三、电化学吸附电化学吸附利用电化学方法将废水中的重金属离子还原为金属粒子并将其沉淀,以达到从废水中清除重金属的目的。
相对于化学和生物吸附等方法,电化学吸附的效率更高,特别适合于处理低浓度的重金属废水。
电化学吸附的原理是利用电极的电化学反应,使重金属离子在电极表面还原成金属,然后在电极表面沉积,从而完成废水中重金属的分离。
该方法需要选择合适的电极材料和优化反应条件。
综上所述,工业废水中重金属的吸附处理技术是一项重要的环境保护技术,对于防止环境污染和减少资源浪费具有重要的作用。
随着科技的发展,各种高效、低成本的吸附处理技术正在不断涌现。
相信,随着技术的进一步完善和应用,我们一定可以更好地保护我们的环境。
重金属工业废水处理技术探析
பைடு நூலகம்引言
重金属工业废水属于较强复杂性的混合体系,因为涉及到多种重金属离子,所以在重金属工业废水处理技术比较多的情况下,要了解各种技术的优缺点,再从废水实际特点出发,结合经济与技术条件的实际情况,探索出理想的重金属工业废水处理技术,缓解重金属工业废水问题。
1重金属工业废水的基本现状
2.3生物处理技术
生物处理技术也被称为生物吸附法,即是充分利用生物体自身的化学结构和成分特性,使其吸附废水中的重金属离子,然后采用固液相互分离的方法除去废水中的重金属离子。重金属工业废水中采用生物吸附法是近些年得到推广应用的新兴水处理方法,不但具有丰富的原料来源,还具有成本低廉和无二次污染等方面的优点,使其发展前景一片光明。
2.2物理化学处理技术
第一种是物理/化学吸附法。吸附材料通常为蓬松结构,其比表面积比较高,又或者某些吸附材料具有比较特殊的功能基团,可以对废水中的重金属离子产生物理吸附作用或者化学吸附作用。在这方面的吸附剂常见的有活性炭、累托石、沸石以及硅藻土等。而活性炭是最早被运用和最常见的一种吸附剂,能够对多种重金属离子都产生吸附作用,具有较大的吸附容量,只是其造价比较贵,使用寿命短,操作费用也比较高。第二种为离子交换法,主要是通过离子交换剂中的离子与重金属工业废水中的离子产生交换反应,从而去除废水里的有害离子。这种方法可以实现贵重金属离子的回收,一般适用于有机废水与放射性废水等方面的处理工作。第三种则为膜分离法,主要是采用特殊的半透膜,借助外界推动力使得溶液中渗透出一种溶质与溶剂,从而分离水中的重金属离子。而膜截留组分粒径大小以及膜性能都存在差异性,所以膜分离法也可以分为微滤、纳滤、超滤、电渗析以及反渗透等分离法。这种方法作为新型的重金属离子分离技术,其优点显著,比如分离效率高、操作比较简单便利、没有二次污染、能耗比较低,同时其分离产物容易被回收、自动化程度也比较高,只是膜污染物和膜恶劣等方面的问题导致这一技术很难进一步发展,需针对这一领域展开深入的研究。第四种为凹凸棒石。又被称为凹土和坡缕石,具有层链状的微结构,表面积极大,具有很强的物理和化学吸附能力。凸凹棒石在我国的储量丰富,但受技术影响,目前凹凸棒石吸附的金属离子比较单一,因此应用并不广泛,国内关于应用凹凸棒石处理重金属废水的技术还在研究阶段。
重金属废水处理技术论文
重金属废水处理技术论文摘要:本文介绍了水体中重金属废水的处理的方法,其中主要方法有化学沉淀法、电解法、离子交换法、膜分离法和吸附法等。
分析各种方法在应用中的优势和不足,为今后重金属废水处理提供参考和思路。
关键词:重金属;废水;处理;技术近年来,随着我国工业和经济的不断发展,大量的含重金属的工业废水在未经任何处理的情况下直接排入到江河中,使得水环境中重金属的含量急剧升高,对生态环境的稳定以及人类的生产生活造成了严重的威胁[1]。
重金属污染物因其在自然界中难降解,且对环境破坏性大等特性,在世界范围内都造成了严重环境污染问题[2]。
目前水体中重金属污染主要的来源是矿山、金属冶炼、陶瓷、纸浆、电镀、油漆、医药以及电池制造等行业[3],据有关部门估算,现在全球每年向自然环境排放的有毒重金属污染物达到了数百万吨,其中铅排放量大约为34.6万吨,镍排放量大约为38.1万吨,砷排放量大约为12.5万吨,铜排放量大约为14.7万吨,并且这些数字都是呈逐年上升的趋势[4]。
重金属离子污染物由于其不可生物降解特性,且大量的重金属污染物被排入到江河、湖泊之后,被水体中的水生动植物以及土壤等吸收,重金属离子在生物体内富集积累,不断的增多,参与生物循环,经过生态系统和食物链的传递直接或间接地影响并危害到人类的身体健康[5]。
此外,重金属污染物在低浓度条件下也具有较强毒性,在微生物作用下,甚至会转化成毒性更强的其他价态。
因此,对这些重金属污染进行有效的防控和综合的治理已是亟待解决的问题。
铅离子在自然界中可以通过食物链的传递或直接摄入的方式进入人体中,破坏人体中组织器官,尤其是对人体肾脏和免疫系统的造成很大的损害。
过量的摄入金属铅会导致人出现眩晕、失眠、偏头痛、烦躁、抽搐、甚至惊厥等不适的状况[6]。
1处理技术1.1化学沉淀法。
化学沉淀法是目前应用最广泛、运行最成熟的处理重金属废水的方法,该方法因其实际操作简单、成本较低等优点而在重金属废水处理工艺中得到广泛的使用[7-8]。
重金属污染处置技术研究
重金属污染处置技术研究一、引言随着工业化进程的不断加快,环境污染问题日益严重,而其中又以重金属污染问题为最突出,由于其对人体健康和环境生态的严重危害,已经成为国际社会普遍关注的问题。
因此,研究重金属污染处置技术已经成为众多科研人员的重要研究领域之一。
二、重金属污染的主要来源重金属污染包括单一或多种重金属元素,由于它们的毒性和不可降解性,长期以来一直威胁着人类健康和生态环境。
下面列举的是重金属污染的主要来源。
1、工业废水:工业废水是重金属入侵土壤及地下水的主要途径。
2、化肥和农药:和工业废水一样,化肥和农药同样也会造成重金属污染。
3、电子废物:电子废物由于种类繁多,其中包含了大量的有害重金属,比如铜、铅、锌等等。
4、不良的金属冶炼和加工:不良的金属冶炼和加工会直接放出大量有害重金属到环境中。
三、重金属污染的危害重金属污染之所以受到广泛关注,是因为它会对人类和生态环境造成极大的危害。
下面列举的是重金属污染的主要危害。
1、对人类健康造成危害:重金属会在人体内堆积并在一段时间内逐渐释放,导致神经系统疾病、免疫系统疾病、造血系统疾病等。
2、破坏土壤生态健康:重金属通过食物链的方式进入生物体内,使生物无法正常生长和发育,并产生生物累积效应,最终使土壤生态系统受到严重破坏。
3、污染水资源:重金属的压入下会形成固定在土壤中的污染,而当水通过这些污染物后便会造成水源的污染,从而影响食品的安全和水资源的可持续利用。
四、重金属污染的治理技术重金属污染治理技术可以分为物理法、化学法、生物法和膜分离法。
下面我们将对每种技术进行具体讲解。
1、物理法:物理法是指依靠物理性质分离污染物与地下水或土壤、气体、固体、液体等相进行治理的技术。
常用的物理治理技术包括吸附和电化学方法。
(1)吸附法:吸附法是以活性炭或其他吸附材料为介质,利用物质表面吸附能力,将重金属离子去除掉的方法。
(2)电化学法:电化学法是指通过外施电场的方式,利用电化学反应将重金属离子转化为固体沉淀或进行还原沉积。
工业废水中重金属的处理技术及方法分析
工业废水中重金属的处理技术及方法分析古健【期刊名称】《化工设计通讯》【年(卷),期】2016(042)004【摘要】阐述了工业废水中重金属的处理技术,包括离子交换树脂法、膜处理技术、电去离子技术EDI等,分析了这些方法的特点、发展和实际运用。
在此基础上介绍了几种高效的处理方法,包括零排放的处理方法和重金属离子回收利用方法,以实现工业废水零排放目标。
%Describes the heavy metals in industrial waste water treatment techniques,including ion exchange resin,membrane technology,electro-deionization EDI and other technologies to analyze the characteristics,development and practical application of these methods.On this basis,it introduces several efficient processing methods,including treatment and heavy metal ions zero emission recycling methods to achieve zero discharge of industrial wastewater targets.【总页数】2页(P217-217,238)【作者】古健【作者单位】广州市环境监测中心站,广东广州 510030【正文语种】中文【中图分类】X703【相关文献】1.造纸工业废水及处理技术方法分析 [J], 韩丹2.造纸工业废水及处理技术方法分析 [J], 韩丹3.重金属工业废水处理技术探析 [J], 张峰;刘婷4.重金属工业废水处理技术探析 [J], 张峰;刘婷;5.重金属工业废水处理技术的研究进展 [J], 王小攀;林璟;张发明;孔丝纺;张娅玉;邓玉婵;林泽凯;姬博;刘俊江因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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重金属工业废水处理技术探析顾宇中
发表时间:2018-12-18T10:54:29.927Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第26期作者:顾宇中
[导读] 重金属工业废水属于较强复杂性的混合体系,因为涉及到多种重金属离子。
爱环吴世(苏州)环保股份有限公司江苏苏州 215011
摘要:现阶段,随着社会的发展,现代化建设水平也有了很大的提高。
在重金属工业不断发展的背后,工业废水问题日益严重,对生态环境及人类身体健康造成了很大的负面影响。
因此,应该积极探索更佳的重金属工业废水处理技术方法,探讨工业废水处理后的资源化路径,以期妥善处理工业废水,促进重金属工业的更好发展。
使得工业废水可以进行资源化利用,同时也兼顾生态环境与人类身体健康的保护。
关键词:重金属;工业废水;处理技术;探析
引言
重金属工业废水属于较强复杂性的混合体系,因为涉及到多种重金属离子,所以在重金属工业废水处理技术比较多的情况下,要了解各种技术的优缺点,再从废水实际特点出发,结合经济与技术条件的实际情况,探索出理想的重金属工业废水处理技术,缓解重金属工业废水问题。
1重金属工业废水的基本现状
随着重金属工业的不断发展,其产生的工业废水量也在日渐上升,主要有以下一些废水来源:(1)矿山和选矿厂尾矿的排水;(2)有色金属加工厂和钢铁厂的酸洗水;(3)电镀厂镀件洗涤水;(4)废石场淋浸水;(5)其他工业废水,比如农药业、医药业、油漆业、颜料业以及电解行业带来的工业废水等。
重金属是一种极具潜在危害的重大污染物,无法被微生物分解,当重金属在人的体内富集或者与其他物质反应形成更强毒性的化合物,就会对人的身体造成极大的健康威胁。
这是因为重金属在人体内,可以与蛋白质和各种酶产生非常强烈的作用,致使蛋白质及酶失去活性,若重金属在人体的某个器官中富集,一旦超过了该器官所可以耐受的限度,就会引起慢性、急性或者亚急性等程度的中毒现象。
近年来我国重金属工业废水引起的污染事故逐渐增加,比如江苏省某工厂电镀酸洗废水每年超过4.7万t,导致附近水库和河湖的鱼产量降低了约13万斤;韶关某冶炼厂的含镉工业废水排放超标,使得北江韶关段遭遇比较严重的镉污染问题等。
由此可见,重金属工业废水排放问题没有妥善解决,而致使污染事件不断发生,使得重金属工业废水处理成为当前社会各界都重视并希冀解决的重大问题。
2重金属工业废水处理技术的探索分析
要对重金属工业废水进行有效处理,降低其对自然环境与人类造成的危害性,可对以下一些处理技术进行深入的认识和分析。
2.1化学处理技术
使用化学方法对重金属工业废水进行处理,可分为化学沉淀法、电解法以及氧化还原法。
首先,在化学沉淀法方面,在实际处理工作中,可在废水中加入可溶性化学药剂,使其与废水中处于离子状态的无机污染物相接触,进而发生化学反应,形成不溶于水或者难以溶于水的其他化合物。
化合物可以在水中沉淀,最终可以让工业废水得到很好的净化。
这一方法适用于汞、锌、铅和铬等重金属离子的净化处理。
其次,在电解法方面,主要是通过电解槽中所发生的电化学反应,对重金属工业废水中的污染物进行处理。
废水中含有的可溶解性污染物能够在电解中的氧化还原反应作用下,析出沉淀物或者溢出气体,进而达到净化废水的目的。
这一方法主要适用于氰和铬等重金属离子废水的净化处理。
最后,在化学还原法方面,若废水中的重金属离子处于高价态,具有较大的毒性,则可以运用这一方法对其进行还原至低价态,将其分离后除去。
2.2物理化学处理技术
在废水处理中的物理化学处理技术同样涵括三种基本方法,具体如下:第一种是物理/化学吸附法。
吸附材料通常为蓬松结构,其比表面积比较高,又或者某些吸附材料具有比较特殊的功能基团,可以对废水中的重金属离子产生物理吸附作用或者化学吸附作用。
在这方面的吸附剂常见的有活性炭、累托石、沸石以及硅藻土等。
而活性炭是最早被运用和最常见的一种吸附剂,能够对多种重金属离子都产生吸附作用,具有较大的吸附容量,只是其造价比较贵,使用寿命短,操作费用也比较高。
第二种为离子交换法,主要是通过离子交换剂中的离子与重金属工业废水中的离子产生交换反应,从而去除废水里的有害离子。
这种方法可以实现贵重金属离子的回收,一般适用于有机废水与放射性废水等方面的处理工作。
第三种则为膜分离法,主要是采用特殊的半透膜,借助外界推动力使得溶液中渗透出一种溶质与溶剂,从而分离水中的重金属离子。
而膜截留组分粒径大小以及膜性能都存在差异性,所以膜分离法也可以分为微滤、纳滤、超滤、电渗析以及反渗透等分离法。
这种方法作为新型的重金属离子分离技术,其优点显著,比如分离效率高、操作比较简单便利、没有二次污染、能耗比较低,同时其分离产物容易被回收、自动化程度也比较高,只是膜污染物和膜恶劣等方面的问题导致这一技术很难进一步发展,需针对这一领域展开深入的研究。
2.3生物处理技术
在废水处理中的生物处理技术,也被称为生物吸附法,即是充分利用生物体自身的化学结构和成分特性,使其吸附废水中的重金属离子,然后采用固液相互分离的方法除去废水中的重金属离子。
重金属工业废水中采用生物吸附法是近些年得到推广应用的新兴水处理方法,不但具有丰富的原料来源,还具有成本低廉和无二次污染等方面的优点,使其发展前景一片光明。
3重金属工业废水处理后的再回收利用
3.1废水再回收利用的意义
对重金属工业废水进行科学处理后,其污染物浓度控制指标在达到排放要求后可以排出,只是其中蕴含的大量重金属污染物依旧被排放至受纳水体,无法使废水危害问题得到根本性的解决,这也就使得工业废水的资源化问题被提上议程并且得到了越来越高的重视。
因此,国内的重金属工业废水处理模式以零污染排放为目标日益受到关注。
而在当前,要做到重金属工业废水再回收利用,最大限度地实现废水资源化,则可以建立废水净化回用系统,也就是将处理合格的工业废水再予以适当处理,后将其充分利用,既可以缓解水资源日渐紧张的现状,也可以解决工业废水资源化问题。
而要构建废水净化回用系统,需要先确定工业废水回用目标,再按照各用水点的相关水质要
求来对回用水水质进行确定。
3.2废水净化回用系统的处理工艺
在重金属工业废水回用处理的工艺流程主要如下:第一,对工厂的排污水管道进行集中截流,使用提水泵将其打进储水池,再通过污水泵将废水打进涡流反应器。
第二,通过石灰浆泵把石灰浆池中的灰浆打进涡流反应器,同时采用加药泵把高分子凝聚剂溶液打入到漩涡反应器中,使其在反应器中发生化学反应。
第三,化学反应后的液体溢流,流至澄清池、单阀滤池以及清水池。
第四,液体在清水池沉淀后,可溢流至循环水塔的进水沟中,将其作为循环水的补充水,最后实现重金属工业废水的再回收利用。
结语
综上所述,各种废水处理技术和废水净化回用系统的开发与应用均对重金属工业企业来说具有重要的价值。
对重金属工业废水进行妥善处理,能够使其符合排放标准降低危险性,而废水净化回用系统则站在废水资源化再次利用的角度发挥着非常重要的作用。
参考文献
[1]白雁斌,王天娇,赵晓玉.重金属废水处理技术研究进展[J].污染防治技术,2013(3):36-40.
[2]张传雷,孙南南,谢实涛,等.重金属废水处理技术和资源化概述[J].现代化工,2014,34(4):38-41.
[3]姜立萍.重金属废水处理技术综述[J].上海环境科学,2014(5):224-229.。