电镀水污染怎样金子是怎么提炼出来的

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[电镀废水处理技术]第三章 废水治理技术
篇一 : 第三章 废水治理技术第三章 废水治理技术第一节 水污染及其治理的基本概念一. 水资源及其危机水资源危机产生的原因:? ? ?水资源分布的不均匀性及气候变化的影响 人口的急剧增长和生产力的提高 水体污染我国是一个水资源相当贫乏的地区,平均年水资源总 量 2.7万亿 m3,居世界第六位,但人均占有量只有 2630m3,相当于世界人均占有量的l/4,居世界第88位。我国水资源分布也具有时间和空间上的不均匀性。若以 年降水量400毫米划分,全国有一半国土处于干旱、半干旱 地区。例如华北地区是我国经济、政治、文化中心地区,面积占全国的4%,而水资源只占全国总量的1%。特别是海河流域水资源相当贫乏,人均占有量只为全国人均占有量的l/ 9。据分析,目前全国一年大致缺水350亿m3。根据对全国 669个城市的调查,有 400个城市常年供水不足。其中 110 个城市严重缺水,居民用水不得不限量供应。另外据专家预测到2030年我国人口增至16亿时,人均水资源量将降低到1760m3,(按国际上一般承认的标准,人均水资源占有量 少于 1700m3时为用水紧张国家),因此我国未来水资源的 形势也并不乐观。二. 水体污染及污水水质指标1.水体污染 水体是海洋、湖泊、河流、沼泽、水库、地下水的总称。人们在日常生产和生活活动中会排出大量废水及其他污染物,它们排人水体后使水体中污染物含量超过了水体的本底含量和水体的自净能力,造成水体污染。 水体污染主要来自三个方面:工业生产废水; 生活污水;农业生产污水。三.废水处理技术概述(一)废水处理的分类和基本方法根据污染物质在处理过程中的变化特征,可以将废水 处理分为三种类型: 1.分离处理 2.转化处理 3.稀释处理1.分离处理分离处理是通过各种力的作用使污染物从废水中分离,在分离过程中一般不改变污染物的化学本性,故属于 物理处理法或物理化学处理法。 由于污染物在废水中的存在状态不同,而不同分散态 的粒子大小及所受的作用力不同,因此所采用的分离 方法也各不相同,可分为离子分离法、分子分离法、胶体分离法和悬浮物分离法四种。2.转化处理转化处理是通过化学的或生物化学的作用改变 污染物的化学本性,使其转化为无害的物质或 可分离的物质,然后再进行分离处理的过程。 转化处理又分成三种基本类型,即化学转化、 生物化学转化和消毒转化。3.稀释处理稀释处理即不能把污染物分离,也不能改变污染物的化学性质,而是通过高浓度废水和低浓度废水或天然 水体的混合来降低污染物的浓度,使其达到允许排放 的浓度范围,以减轻对水体的污染。 稀释处理可以分为水体(江河湖海)稀释法和废水稀释法两类。废水稀释法又有水质均和法(不同浓度的同种废水自身混合稀释)和水质稀释法(不同种废水混合稀释)之分。根据废水的具体治理方法,可分为1. 物理法:稀释法、调节法、重力分离法、离心分离法,过滤法、热处理法、磁分离法。2.化学法:投药法、电解法、水质稳定法、自然衰变法、消毒法。3. 物理化学法:传质法、膜分离法。4.生物法:天然生物处理、人工生物处理。(二)废水处理系统根据不同处理程度,废水处理系统可分为 一级处理、二级处理和三级处理(深度处理、 高级处理)等不同处理阶段。 一级处理主要解决悬浮固体、胶体、悬浮 油类等污染物的分离,多采用物理法。一级处 理的处理程度低,一般达不到规定的排放要求, 尚需进行二级处理,可以说一级处理是二级处 理的预处理阶段。二级处理二级处理主要解决可分解或氧化的呈胶状或溶解状的有机污染物的去除问题,多采用较为经济的生物化学处理法,它往往是废水处理的主体部分。经过二级处理之后,一般均可达到排放标准,但可能会残存有微生物以及不能降解的有机物和氮、磷等无机盐类,它们数量不多,对水体的危害不大。三级处理?三级处理是深度处理方法,主要用以处理难以分解的有机物和溶液中的无机物等污染物,多属于化学和物理化学法,使处理后的水质达到工业用水和生活用 水的标准。(三)废水处理方案的选择由于废水的组分复杂,常需几种方法配合使用,因此,废 水处理一般都要经过这样几个处理程序:澄清-毒物处理-回用 或排放。对于废水处理过程的选择,要从下述几个方面进行全面 考虑,确定最佳方案。 1.废水特性:主要指污染物存在的形态即是悬浮的、胶态的 还是可溶性的,种类、 变化规律、净化的难易程度、毒性大小、 排放量等几个方面。 2.对出水水质的要求:要了解有关部门制定的排放标准,使 出水水质能达到要求。 3.了解有关的环境因素 4. 进行处理费用分析第二节 废水的物理处理法天然水体及人类活动所排放的废水中常含有一些不溶性悬浮物,它们通常可以用物理作用和机械力来加以分离或回收,在处理过程中不改变其化学性质,称为物理处理法。一. 均衡和调节不少废水的水质、水量常常是不稳定的(如工业企业 排出废水就是如此),具有很强的随机性,尤其是当操 作不正常或设备产生泄漏时,废水的水质就会急剧恶化, 水量也大大增加,往往会超出废水处理设备的处理能力, 给处理操作带来很大的困难,使废水处理设施难以维持 正常操作,特别是对生物处理设备净化功能影响极大, 甚至使整个处理系统遭到破坏。 调节的作用是尽可能减少废水特征上的波动,为后 续的水处理系统提供一个稳定和优化的操作条件。在调 节的过程中通常要进行混合,以保证水质的均匀和稳定, 这就是均衡。通过调节和均衡作用主要达到下述目的:1.提供对废水处理负荷的缓冲能力,防止处理系统负荷的急剧变化;2.减少进入处理系统废水流量的波动,使处理废水时所用化学品的加料速率稳定,适合加料设备的能力;3.控制废水的PH值,稳定水质,并可减少中和作用中化学品的消耗量;4.防止高浓度的有毒物质进人生物化学处理系统;5.当工厂或其他系统暂时停止排放废水时, 仍能对处理系统继续输人废水,保证系 统的正常运行; 6.控制向城市排水系统污水的排放,以缓解废水负荷分布的变化。调节池调节和均衡作用可以通过设在废水处理系统之前的调节池来实现。如废水的水质变化对废水的处理影响不大时,只需调节水量,设置简单的均量池,贮存盈余,补充短缺。 如果水质有很大变化,为了使废水在浓度和组成上均和, 调节池在构造和功能上设置水质均和的措施,使不同时段流 入池内的废水达到完全混合。混合方式主要有:水泵强制循 环、空气搅拌、机械搅拌和水力混合。二. 沉淀法沉淀法也称澄清法,它是利用废水中悬浮物比重比水 大,可借助重力作用产生下沉的原理而达到液固分离目的 的一种处理方法。(一)沉淀的类型:1.自由沉淀 2.拥挤沉淀3.压缩沉淀1. 自由沉淀自由沉淀一般发生在悬浮物含量较低的 场合,这时各悬浮颗粒之间不产生相互 聚合,而是互不干扰地各自单独进行沉 淀。沉淀的轨迹呈直线状。在沉淀过程 中,颗粒的形状、大小、密度都不发生 变化,砂粒及密度较大的无机物颗粒的 沉淀即是此类沉淀过程。2. 拥挤沉淀拥挤沉淀可有二种情况:一种是悬浮物含量不高,但在沉淀过程中悬浮颗粒之间会发生互相聚合作用.形成较大的颗粒加快了沉淀过程,其运动的轨迹呈曲线,这种沉淀称絮凝沉淀。在沉淀过程中,颗粒的形状、大小、密度及沉淀速度不断发生变化。经化学混凝的水及生活污水在初次沉淀池中的后期沉淀过程就是典型的絮凝沉淀过程。拥挤沉淀的另一种情况是悬浮物含量比较高,每 个颗粒在沉淀过程中都会受到周围颗粒的影响,挤成 一团形成一种网格状的绒体,以大块面积方式沉降。 这种沉淀使所有的颗粒都聚合成一个整体且各自保持 相对不变的位置共同下沉,在沉淀的过程中出现了一个清水和浊水的交界面,沉降过程表现为整个界面的等速下沉过程,所以又称为成层沉淀。 活性污泥法中的二次沉淀池中后期的沉淀过程即 属于这种类型的沉淀。3.压缩沉淀压缩沉淀发生在高浓度的悬浮颗粒沉淀过程中,它的浓度比拥挤沉淀更高。在沉淀中颗粒已经聚集成团块状的结构,互相接触,互相支承,沉降过程只是这种团块结构的进一步压缩。上层颗粒的重力作用可 以将下层颗粒间的空隙水挤出,使颗粒群被压缩。 活性污泥在二次沉淀池污泥斗中的浓缩以及在污 泥浓缩池中的浓缩均属于这一类型的沉淀。(三)沉淀池沉淀池是一种分高悬浮颗粒的构筑物,根据它们的 构造可分为普通沉淀池和斜板斜管沉淀池1.普通沉淀池沉淀池按池内水流方向的不同,可分为平流式、 竖流式和辐射式三种。 (1)平流式沉淀池平流式沉淀池长宽比以 4-5为宜,否则池内的均 匀性差。沉淀池的长深比 一般为8-12。为了防止已 沉淀的污泥被水流冲起, 在有效水深下面和污泥区 之间还应设一缓冲 区。2(2) 竖流式沉淀池竖流式沉淀池平面形状一般为圆形或方形3废水由中心管下部流出,由 反射板的拦阻向四周均匀分布, 然后沿沉淀池截面缓缓上升,水 中的悬浮物由于颗粒大小的不同 在水流的作用下发生下沉、悬浮 或上升现象。同时颗粒间还会发 生碰撞、凝聚形成较大的颗粒下 沉到污泥斗中,澄清后的水由水 池子的四周堰口流出。沉淀池的 上部是沉淀区,下部是污泥斗。(3)辐流式沉淀池池直径一般在20~30m以上,池深在中心2.2~5m,池 边为1.5~2m. 废水人口设在池中心,入流 管周围用穿孔挡板围成入流区, 在挡板的作用下使废水沿池子 半径向四周辐射流动,流速逐 渐变小,固体颗粒沉淀在池底, 然后通过机械刮泥机把污泥沿 着坡度为0.05-0.1 的池底刮 到中央,靠静水压力或泥浆泵 排走.澄清后的水在池周顶部通 过锯齿形溢流堰或淹没式溢流 孔溢出,通过水槽流出池外4??废水处理量大时,一般选用平流式或辐射式。含无机悬浮物废水的沉淀速度大,沉渣湿度小,排泥困难,须采用机械刮泥机排泥,故应选用平流式或辐射式。?含有机悬浮物废水污泥含水率较高,适宜用静水压力排泥,若废水处理量不大,可采用竖流式,否则也应采用平流式或辐射式。?处理厂地下水位高时,应采用平流式或辐射式沉淀池。三. 隔油隔油法用于含油废水的处理,这些废水主要来源于石油开采及石油加工业。(一)废水中油品的存在状态 1.浮油一般指在2h静置状态下可浮于水面的油珠,直径在 100-150μ m,在废水中呈悬浮状态,可以依靠它与水 的密度差而很容易从水中分离出来。浮油是含油废水中的 主要组分,例如炼油厂废水中浮油的含量就占废水中总含 油量的6O%-80%左右。2.分散油 悬浮于水中的微小油珠,粒径一般在10~100μm,不 稳定,静止一定时间后往往形成浮油。 3.乳化油 油品是非常细小的油滴,油珠粒径小于10μm,常以乳化状态存在,即使长期静置也难以从水中分离出来。乳化油必须先经过破乳处理转化为浮油,然后再加以分离。 4.溶解油 在水中呈溶解状态的油微粒称溶解油,油珠粒径有的可小 到几个nm,其溶解度很小。此类废水的处理方法视溶解 油的种类及物理化学性质来决定。四. 隔滤法?隔滤法用于废水处理中的预处理,它的目的是去除废水中粗大的悬浮颗粒以防止其损坏水泵、堵塞管道和 管件。?隔滤的实质是让废水通过有微细孔道的过滤介质而将 悬浮物截留,然后用人工、机械或反冲法除去。?根据悬浮颗粒的大小和性质,可以选用格栅、筛网、 滤布、粒状滤料及微孔管等过滤介质。第三节 废水的化学处理法废水的化学处理是利用化学反应的原理及 方法来分离回收废水中的污染物,或是改变它 们的性质,使其无害化的一种处理方法。化学 法处理的对象主要是废水中可溶解的无机物和 难以生物降解的有机物或胶体物质。 主要介绍化学处理法中常用的化学混凝法、 中和法、化学沉淀法、氧化还原法和电化学法。一. 化学混凝法化学混凝法简称混凝法,在废水处理中可以用于 预处理、中间处理和深度处理的各个阶段。它除了除 浊、除色之外,对高分子化合物、动植物纤维物质、 部分有机物质、油类物质、微生物、某些表面活性物 质、农药,汞、铜、铅等重金属都有一定的清除作用, 所以它在废水处理中的应用十分广泛。 混凝法的优点是:设备费用低、处理效果好,操 作管理简单。缺点是要不断向废水中投加混凝剂,运 行费用较高。(一)混凝法的基本原理废水中的微小悬浮物和胶体粒子很难用沉淀方法 除去,它们在水中能够长期保持分散的悬浮状态而不 自然沉降,具有一定的稳定性。 混凝法是向水中加入混凝剂来破坏这些细小粒子 的稳定性,首先使其互相接触而聚集在一起,然后形 成絮状物并下沉分离的处理方法。前者称为凝聚,后 者称为絮凝,一般将这二个过程通称为混凝。具体地 说,凝聚是指使胶体脱稳并聚集为微小絮粒的过程, 絮凝是使微小絮粒通过吸附、卷带和架桥而形成更大 的絮体的过程。1. 胶体微粒的稳定性 水中胶体微粒的稳定性主要是由于三个原 因所造成:微粒的布朗运动;胶体颗粒间的静 电斥力和颗粒表面的溶剂化作用。胶体的稳定 性实际上是上述三种原因的综合结果,但对不 同类型的胶体,造成其稳定的主要因素又略有 不同。水中的胶体微粒可分为二大类——憎水胶体 和亲水胶体憎水胶体是指与水分子间缺乏亲和力的胶体,如水 中的粘土及某些无机混凝剂在水中所形成的胶体等无 机物质都属于憎水胶体。憎水胶体的分散需借外力作 用,而且一旦脱水则不能重新自然地分散于水中,所 以又称不可逆胶体。亲水胶体是与水分子能结合的胶体,它是靠其特有 的极性基团来吸附水分子,故能吸附大量的水分。如 蛋白质、淀粉及胶质等有机物质都属于亲水胶体。亲 水胶体的一个特殊性质是它可以在吸水自动分散为胶 体溶液之后,又可脱水恢复成原来的物质,并还可再 次分散于水中形成胶体,故又称可逆胶体。憎水胶体的稳定性主要是由胶体颗粒间的斥力所造成,这可以通过它的双电层结构来说明。 对亲水胶体而言,使其保持稳定性的主要原因是胶 体的水化作用。带电胶粒可吸引极性水分子形成一层 水化膜,从而阻止了胶粒间的相互接触而保持其稳定 性。3.影响混凝效果的因素?废水的pH值 水的pH值能影响颗粒表面的电荷和絮体的沉淀过程,它是 一个很重要的参数。经验表明,对某一种废水,每一种混凝剂 都有一个合适的pH 范围,在此范围内,经混合凝聚后废水的残余浊度最小,所以pH值对混凝的影响视混凝剂品种而异。 例如,以硫酸铝为混凝剂时,当pH在5.7~7.8范围内时, 形成带正电荷的离子和胶体,如 Al(OH)2+、Al(OH)2+、 Al(OH)3等,有较好的混凝效果。若 pH值>8.2时,则会使 Al(OH)3胶体溶解,产生负离子,Al(OH)3+OH-=AlO2-+ 2H2O,对含有负电荷胶粒的废水则不起凝聚作用,影响处理效 果。而用三价铁盐时,pH值在6.0~8.4之间都有较好的处理效果。水温?水温对混凝效果有明显的影响,无机盐类混凝剂的水解 是吸热反应,水温低不利于水解进行,特别是硫酸铝, 当水温低于5℃时,水解速度极慢。同时水温低,粘度大, 也不利于脱稳胶粒的相互絮凝,影响处理效果。这时可投加高分子助凝剂以改善处理效果,或用气浮法代替沉淀法作为后续处理过程。废水中杂质成分、性质、浓度?例如天然水中含粘土类杂质为主,需投加混凝 剂量较小,而废水中含大量的有机物时,需加人较多的混凝剂才有混凝效果。废水中杂质的影响较为复杂,实际应用时,还应以实验结果为依据来选择混凝剂和确定投加量。搅拌?搅拌对混合、反应、凝聚几个阶段都有影响, 因此搅拌一定要适度。一 般在混凝剂混合阶段,要求快速、剧烈的搅拌;在混凝反应阶段,过于激烈的搅拌反而会打碎已凝聚的絮状沉淀物,不利于混凝沉淀,所以此阶段搅拌的强度和水流速度应随絮凝体的结大而降低。(二)混凝剂1.混凝剂的分类混凝剂可分为无机混凝剂、有机混凝剂和 高分子混凝剂三类。国内多采用铝、铁盐类 无机混凝剂。有机和高分子混凝剂近年来也有 很大发展,作用远比无机混凝剂优越,特别是 高分子混凝剂日益受到重视。铝盐、铁盐和聚丙烯酸胺是常用的几种混凝剂,?硫酸铝 分子式为的Al2(SO4)3· 2O,价格便宜,用于脱 18H 除废水的浊度、色度、悬浮物均有较好的效果。硫酸铝 在水中通过逐级水解形成氢氧化铝沉淀而起混凝作用.硫酸铝适用的pH值范围较窄,一般为5.7-7.8,对碱度 较高的水,则以pH为7.2-7.8时最佳。使用时的适宜温度为20 -40℃硫酸亚铁?硫酸亚铁(FeSO4· 2O) 用于量大的染色、造纸废水 7H 处理中,沉淀时间短并能去除臭味和一定的色度。硫 酸亚铁能与废水中的碱反应。使用 pH值范围为 8-12, 适用于含悬浮物浓度高的废水。聚丙烯酸胺?聚丙烯酸胺(PAM)为非离子型高聚物,常和其他混凝剂一起使用作为助凝 剂而发挥其化学架桥作用,获得理想的效果。PAM可以 通过在微小的絮凝颗粒之间架桥,使之迅速聚集成粒径 大、强韧、粘着力强并能迅速沉降的絮体。PAM本身毒 性极低,但絮凝过程中残留的PAM单体可溶于水,会损 伤神经系统功能。但丙烯酸胺易为微生物分解,只要在 使用时加以注意,一般不会发生由单体而造成的水污染。3. 助凝剂在废水处理时,当单用混凝剂不能取得较好的效果时,可以投加某种辅助药剂来调节、改善混凝条件,提高处理效果。这种辅助药剂称为助凝剂。常用的助凝剂有PAM、活化硅胶、骨胶、海藻酸钠、氯气、氧化钙等。助凝剂主要起以下几个作用:? ??①通过投加酸性或碱性物质来调整pH值; ②投加活化硅胶、骨胶、PAM等改善絮凝体结 构,利用高分子助凝剂的吸附架桥作用以增强 絮凝体的密实性和沉降性能。 ③投加氯、臭氧等氧化剂,在采用FeSO4时, 可将 Fe2+氧化为 Fe3+,当废水中有机物过高时, 也可使其氧化分解,破坏其干扰或使胶体脱稳, 以提高混凝效果。(三)混凝工艺过程混凝处理工艺为一个综合操作过程,包括药剂的 制备、投加、混凝、絮凝、沉淀分离等几个过程二. 中和法工业废水中常含有一定量的酸性物质或碱 性物质,浓度在4%以下的含酸废水和浓度在2 %以下的含碱废水在没有找到有效的回收利用 方法时,均应进行中和处理,将废水的 pH值 调整到工业废水允许排放的标准(pH=6-9) 后才能排放。 常用的废水中和法有两种,即均衡法和pH 值控制法。(一)均衡法在均衡池中将酸性废水和碱性废水直接混 合,使混合废水的PH值接近中性的过程称为 均衡。 所用的设备要根据酸碱废水排放情况具体 考虑。若酸碱废水均为均匀排出,且所含酸碱 能相互平衡,可直接在管道内混合反应,不需 设中和池。若排出的酸碱浓度和流量经常变化, 波动.则而设置中和池以进行中和反应。(二)pH值控制法是利用投加中和剂来中和酸性或碱性废水,最常用的有以下几种方法:碱三. 氧化还原法(一)氧化法1.空气氧化法由于空气的氧化能力弱,故该法主要用于处理含还 原性较强物质的废水。例如在处理炼油厂废水时,硫化 物可以被氧化为危害性较轻的硫代硫酸盐和硫酸盐。有机硫化物则与氧生成难溶二硫化物而从水中分离出去。2. 氯氧化法氯氧化法在自来水厂中常用来做消毒处理,用于杀死 水中的细菌。在工业废水的处理中可以用来治理含氰、酚、 硫化物废水及染料废水等。 氯氧化法常用的药剂有液氯、漂白粉、次氯酸钠、二 氧化氯等。 例如:含氰废水处理 处理时先用石灰或烧碱将废水的 pH值调至 8.5-11, 加氯气使用漂白粉做氧化剂,可不加碱、反应式如下:把光催化作用和氧化剂的氧化作用相结合的一种高效 氧化分解法,基本原理如下:3.臭氧氧化法臭氧是一种强氧化剂,应用于废水处理始于50年代。 由于臭氧氧化能力强,应用范围很广。可用于除臭、脱色、 除酚、氰、铁、锰等过程中,在降低COD、BOD,提高 废水的可生化性方面也有广阔的应用前景。特别是臭氧与 紫外光的配合,效果更为明显。臭氧在水中分解为氧,不 会造成二次污染,氧化产物毒性低。它可以用电和空气就 地制取,使用方便,特别适于处理低含量可氧化物质的废 水。因此,近年来在废水处理中应用日益广泛。 工业上常用干燥空气或氧气经无声放电制取臭氧。(二)化学还原法采用一些还原剂使其与废水中污染物发生反应, 把有毒物转变成低毒,微毒或无毒物质的方法称化 学还原法,由于废水中某些金属离子在高价态时毒 性较大,可用化学还原法将其还原为低价态然后分离除去,目前此法多用于处理含六价铬和汞化合物的废水。常用的还原剂有如下几种:(1)电极电位较低的金属,如铁、锌等 (2)带负电的离子,如SO32(3)带正电的离子,如Fe2+(4)含H2S、SO2的工业废气1.含铬废水的处理电镀、制革、冶炼、化工等工业废水中的六价铬以 CrO42-或Cr2O72-形式存在,含六价铬的废水,可用硫酸亚铁、 焦亚硫酸钠、二氧化硫、亚硫酸钠、亚硫酸氢钠等为还原剂 将其还原为Cr3+,化学反应式如下:反应生成的Cr3+ 可投加石灰或其他碱性物质使其生成Cr3+ (OH)3沉淀出来。2.含汞废水的处理氯碱、炸药、制药等工业废水中常含有Hg2+,可以 将其还原为Hg而分离回收。常用的还原剂有活泼金属 (铁、铝、锌等)、硼氢化钠、甲醛、联胺等。对废水中 的有机汞可先将其氧化为无机汞然后再还原。 采用活泼金属如锌粉做还原剂,则发生如下反应。析出的汞附在金属表面,可用干馏法加以回收,为了加 快反应速度,增大金属与废水的接触,置换用的金属常制成 粒状或粉状,放在过滤床中,让废水从中流过而发生反应。四. 化学沉淀法利用某些化学物质为沉淀剂,使其与废水中的某些可溶性污染物发生化学反应,生成难溶于水的化合物从废水中沉淀出来的水处理方法称为化学沉淀法,该法多用于去除废水中重金属离子及含硫、氰、氟、砷的有毒化合物。(一)基本原理水中的化合物能否产生沉淀从水中分离 出来,除了决定于物质本身的结构性质 以外,对难溶电解质而言,还取决于它 的溶度积Ksp的大小。在温度一定时,对 某一难溶电解质而言, Ksp为一常数。如 果某给定溶液中离子浓度的乘积(离子 积)大于它的溶度积民时则会有沉淀产 生。(一)化学沉淀法的应用1.中和沉淀法在酸性重金属废水中加入中和剂,使酸中和并使 重金属离子生成金属氢氧化物沉淀然后分离去除。 常用的中和沉淀剂有石灰、苛性钠、碳酸钠、碳酸 钙等。2. 硫化物沉淀法硫化物沉淀法通常选用硫化钠做沉淀剂,对废水 中的金属离子去除更加彻底。五. 电解法电解法又称电化学法,是废水中的电解质在直流电 的作用下发生电化学反应的过程。电解槽接通直流电源 之后,在电场力的作用下,废水中的正、负离子则分别 向二极移动,并在电极表面发生氧化还原反应,生成不 溶于水的沉淀或气体从水中分离出来,从而降低了废水 中有害物的浓度或是使其转化为无毒或低毒物质。废水的电化学处理可分为电极表面处理过程、电解 氧化还原过程、电解浮选和电凝聚处理过程等四类。(一)电极表面处理过程废水中的可溶性污染物在电极表面得到或失去电 子发生氧化还原反应,生成不溶性沉淀物、气体或是 转化为低毒无毒化合物的过程叫电极表面处理过程。对于废水中的重金属离子(二)电极氧化还原过程电极氧化还原过程采用的电极为“可溶性”电极, 电极本身在电解过程中生成氧化或还原产物,与废水中 的污染物发生氧化还原反应而使废水得以净化。例如,在处理含六价铬废水时,采用铁板作为阳极, 铁阳极在电流作用下产生电化学腐蚀,失去电子形成 Fe2+进人废水,在酸性条件下,Fe2+作为强还原剂,将六 价铬还原为三价铬离子。随着电解的进行,大量 H+被消耗,最后使废水 中剩下大量OH-,而使 Cr3+生成Cr(OH)3沉淀下来。 Fe3+也同样生成Fe(OH)3而沉淀。篇二 : 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术废水治理 第三章 废水治理技术
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