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金兰达环境--重金属废水污染及处理方法

   2023-01-28 互联网佚名1250
核心提示:四川金澜达环境--重金属废水污染及其处理方法:近年来,中国水环境污染问题突出,以工业废水和城市污水为主的重金属污染具有长期性和不可逆的特点。3.重金属废水常见的处理方法9,不用再进行中和处理,而且还可以回收废水中的重金属,具有一定的经济效益。Hafez[7]等利用反渗透膜对废水中的铬进行的回收处理试验中对铬的平均回收量高达99.

四川金兰达环境--重金属废水污染及其处理方法:

随着我国工业的不断发展,水环境中的重金属污染物已成为日益突出的环境问题。 本文介绍了重金属废水的定义、来源和危害,总结了重金属废水的主要处理技术。 最后对我国重金属废水处理的发展前景进行了探讨。

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1.前言

近年来,我国水污染问题突出,重金属污染主要来自工业废水和城市污水,具有长期性、不可逆性。 为了使污水中所含的重金属达到一定水体的水质要求,进行排水或回用,必须对其进行净化处理[1]。 目前处理重金属废水的方法大致可分为三类:(1)化学处理; (2)物理治疗; (3)生物处理。 因此,本文综述了重金属废水的污染现状及其防治技术,探讨了重金属污染防治技术的未来发展前景。

二、重金属废水的来源及危害

重金属一般是指密度大于4.5克/立方厘米的金属含重金属离子废水的处理方法与回收利用研究现状,主要包括汞、镉、铅、铬、钒、锰、铜、锌、镍等有毒的重金属元素。 重金属是地壳的重要组成元素,广泛分布于自然界,并在自然环境中迁移、转化、循环。 水中的重金属主要有两个来源:自然来源和人为来源。 通过自然循环进入水体的重金属浓度普遍较低,不会影响人体健康。 人为来源是造成水体重金属污染的主要原因。 由于一些人为因素,大量重金属被排放到环境中并不断积累,使其远远超过环境的本底含量,从而造成严重的重金属污染。 采矿、冶金、石油化工、电子生产、制革等工业生产过程中都会产生含有重金属离子的废水和废渣,其中冶金和采矿是最主要的重金属污染源[2]。 流经被重金属污染的土壤的水和排入水中的含有重金属的大气沉积物也会使水中重金属含量急剧增加,进一步加剧水体中的重金属污染。

重金属在水中不断迁移转化,其形态也可能发生变化,并可能被水中的胶体物质吸附,其浓度随pH值和水温的变化而不断变化。 但重金属不能被生物降解,所以水中的重金属总量不会减少。 部分进入水中的重金属被水生生物摄入,在食物链中被放大,并可能转化为更具毒性的形式,最终在人体内富集; 直接饮用含有重金属的水或食用用含有重金属的水灌溉的农作物也会导致重金属进入人体。 重金属会引起蛋白质结构不可逆的改变,蛋白质的功能也会随之丧失,从而影响人体正常的代谢活动,导致各种疾病和机体失调的发生。 在世界八大公害中,水俣病、骨痛病都是由重金属中毒引起的。 其中,水俣病是由工厂废水中的汞引起的。 汞被水生生物吃掉后,在体内转化为甲基汞。 甲基汞的毒性是水银的100倍,而且甲基汞更易溶于脂肪。 主要影响中枢神经系统[3-4]。

三、重金属废水的常用处理方法

传统的处理含重金属废水的方法有化学沉淀法、离子交换法、膜分离法、吸附法和生物法等。

3.1 化学沉淀法

化学沉淀法是向废水中加入适合作用机理的反应物,使水中溶解的重金属离子转化为不溶于水的金属化合物,然后从水中分离出来。 该法具有技术成熟、操作简单、处理成本低等优点,但容易造成二次污染,最主要的影响因素是pH值。 难溶盐沉淀法还有硫化物沉淀法、碳酸盐沉淀法、钡盐沉淀法等。 其主要优点是处理后的废水PH值在7~9左右,无需中和处理,废水也可回收利用其中的重金属含重金属离子废水的处理方法与回收利用研究现状,具有一定的经济效益。 铁酸盐法主要是在含有重金属离子的废水中加入铁盐或亚铁盐生成铁酸盐,通过吸附、包封、夹带使重金属离子形成复合铁酸盐沉淀。 该方法具有处理条件温和、处理量大、处理效果明显、可回收磁性材料等优点,在工业上得到广泛应用[5-6]。

3.2 离子交换法

离子交换法是在离子交换器中分离可交换基因和废水中重金属的离子交换能力的方法。 常用的离子交换剂有阳离子交换树脂、阴离子交换树脂、螯合树脂、腐植酸树脂等。离子交换法可以选择性分离废水中的重金属离子,并通过再生液的再生回收重金属离子。 它还具有交换容量大、吸附再生可逆性好等优点[5],但其应用范围受到限制。 , 且容易造成二次污染 [6] 。

3.3 膜分离法

膜分离法是利用一种特殊的半透膜,在外压作用下,将溶质和溶剂分离浓缩而不改变溶液的化学形态。 根据膜的不同,可分为扩散渗析、电渗析、反渗透、液膜、纳滤、超滤等。膜分离技术具有能耗低、无相变、操作简单、无二次污染、易于回收分离的产品。 国内外已广泛应用于重金属废水的处理。 哈菲兹 [7] 等人。 采用反渗透膜回收处理废水中的铬,铬的平均回收率高达99.8%。 但膜分离法存在膜元件价格昂贵、膜污染等问题亟待解决。

3.4 吸附法

吸附法是利用多孔吸附剂表面的各种活性基团与废水中的重金属离子形成离子键或共价键,将重金属离子吸附在吸附剂表面,从而达到目的吸附金属离子。 活性炭是一种传统且常用的吸附剂,具有巨大的比表面积,对重金属的吸附能力强,去除率高。 江玉娟[8]采用活性炭吸附处理复杂镍重金属废水,镍离子去除率达到95.65%。 近年来,吸附法的研究主要是寻找更便宜、更高效的吸附剂。 国内外多项研究发现,生物材料对重金属也有很好的吸附能力,如香蕉皮、柑橘叶、花生壳、褐藻、啤酒酵母等。

3.5 生物法

生物法是利用微生物或植物的絮凝、吸附、积累和富集作用,将重金属离子从水中分离出来或降低其毒性,从而达到处理重金属废水的目的。 根据生物去除重金属离子的机理,可分为生物絮凝、生物吸附、生化和植物修复。

4。结论

综上所述,随着政府和公众对重金属废水污染的日益关注,如何有效控制污染物,回收有毒有害的金属成分,减少对环境的危害,已成为亟待解决的问题。 从技术角度看,未来的发展趋势将集中在新兴技术的开发和各种技术的融合与交叉,生物技术将成为主导手段。 相信未来生物方法将在重金属废水污染控制领域发挥更大的作用。 发展。

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技术咨询:工丽

 
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