含重金属Cr污水处理实验研究

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出处 《企业技术开发》 2009年10期
关键词 离子交换树脂 含铬废水 静态实验 PH值 1铬在水中的危害 铬是水体的主要金属污染物之一。水体铬污染的结果可引起水生生态变化,严重的水污染可以使水生生物死亡,轻度的水污染也影响生物的生长。 铬在水体中以三价铬和六价铬形式存在。三价铬毒性低,在水中不稳定,当PH值6~7时,可形成Cr(OH)3沉淀,10ppm时使水的生化需氧量减少25%。1ppm使水浊度增加。六价铬在水体中以铬酸或铬酸盐的形式存在,很稳定,水体对六价铬的自净能力较弱。实验证明,动物对六价铬的吸收率高于三价铬,毒性较大。 2含铬废水的处理 含铬废水必须隔离,不能让其与铵 尿素等混合,这主要是为了减少含铬废水的体积,避免铵和尿素的干扰。在生物处理之前应使废水中铬的浓度达到百万分之10以下。最常用的六价铬处置方法是先将六价铬还原到三价,再用碱沉淀法处理三价铬离子。为了符合越来越严格的排水标准,还可采用离子交换法 反渗透法 石灰絮凝和炭吸附法 溶剂萃取法 蒸发浓缩和电解回收以及化学沉淀法等。 3静态实验 3.1所需树脂量的计算 取废液100ml 则Cr3+的质量 1000mg/L× 100ml=0.1g 树脂的质量交换容量为4.4mmol/g 在工业应用中,废水中的悬浮物容易堵塞树脂的孔隙,油类会裹胁树脂颗粒,造成树脂交换能力降低 ,对每一颗粒树脂来说,其中的交换基团很难完全变成一种离子形式,因此在实验时树脂并不能被完全交换,据资料显示,树脂利用率等于交换前 后交换容量之差,一般树脂的交换能力为全容量交换的60%~70%,本次实验取70%,则每一份静态实验所需的树脂 0.1/(4.4mmol/g× 52g/mol× 0.7)=0.6244g 3.2实验过程 ①取样分别置于5个锥形瓶中,各100ml.然后用HCl和NaOH将这些样品调至不同的PH值,分别为1 2 3 4 7。②分别称取5份0.6244g干阳树脂,浸泡转型后,将树脂分别倒入5个锥形瓶,然后摇匀。待完全沉底后开始静置。③静置24h后,取样50ml。 3.3实验结果分析 为了保证实验的准确,分别做了两组独立的静态实验 第一组里PH值
出版日期 2009年10月20日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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离子交换树脂 含铬废水 静态实验 PH值 1铬在水中的危害 铬是水体的主要金属污染物之一。水体铬污染的结果可引起水生生态变化,严重的水污染可以使水生生物死亡,轻度的水污染也影响生物的生长。 铬在水体中以三价铬和六价铬形式存在。三价铬毒性低,在水中不稳定,当PH值6~7时,可形成Cr(OH)3沉淀,10ppm时使水的生化需氧量减少25%。1ppm使水浊度增加。六价铬在水体中以铬酸或铬酸盐的形式存在,很稳定,水体对六价铬的自净能力较弱。实验证明,动物对六价铬的吸收率高于三价铬,毒性较大。 2含铬废水的处理 含铬废水必须隔离,不能让其与铵 尿素等混合,这主要是为了减少含铬废水的体积,避免铵和尿素的干扰。在生物处理之前应使废水中铬的浓度达到百万分之10以下。最常用的六价铬处置方法是先将六价铬还原到三价,再用碱沉淀法处理三价铬离子。为了符合越来越严格的排水标准,还可采用离子交换法 反渗透法 石灰絮凝和炭吸附法 溶剂萃取法 蒸发浓缩和电解回收以及化学沉淀法等。 3静态实验 3.1所需树脂量的计算 取废液100ml 则Cr3+的质量 1000mg/L× 100ml=0.1g 树脂的质量交换容量为4.4mmol/g 在工业应用中,废水中的悬浮物容易堵塞树脂的孔隙,油类会裹胁树脂颗粒,造成树脂交换能力降低 ,对每一颗粒树脂来说,其中的交换基团很难完全变成一种离子形式,因此在实验时树脂并不能被完全交换,据资料显示,树脂利用率等于交换前 后交换容量之差,一般树脂的交换能力为全容量交换的60%~70%,本次实验取70%,则每一份静态实验所需的树脂 0.1/(4.4mmol/g× 52g/mol× 0.7)=0.6244g 3.2实验过程 ①取样分别置于5个锥形瓶中,各100ml.然后用HCl和NaOH将这些样品调至不同的PH值,分别为1 2 3 4 7。②分别称取5份0.6244g干阳树脂,浸泡转型后,将树脂分别倒入5个锥形瓶,然后摇匀。待完全沉底后开始静置。③静置24h后,取样50ml。 3.3实验结果分析 为了保证实验的准确,分别做了两组独立的静态实验 第一组里PH值