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絮凝剂在重金属废水处理中的最佳应用! _ 1

2019-01-24

近年来,随着冶金工程、金属电镀和电池制造等重金属污染行业的快速发展,含有大量重金属离子或重金属化合物的废水排放到自然水中,对生态环境造成严重破坏。 大多数重金属如锌、铜、汞、铬对水生生物和人类都有毒性和致癌作用。 当它们被排放到水环境中时,它们不能被生物降解,并容易在生物体中积累,从而对接受水体的人类和动植物群体构成严重威胁。徐晓杰和其他人使用PAC和硅藻土结合去除微污染水中的重金属 锌是人体健康所必需的微量元素,在生物组织的调节中起着重要作用 然而,过量的锌会导致红细胞功能恶化、胃肠炎和其他疾病。铜与生物体的代谢质量密切相关。当身体富含铜离子时,会导致腹泻、肌肉痉挛和其他症状,甚至昏迷。重金属废水的处理迫在眉睫,如何实现无害化、高效化处理已成为全球性问题。

由于汞、铅、铜、镉、镍等重金属是不可降解的,去除效果只能通过改变它们现有的模式和转化形式来实现。目前,常用的方法可分为物理方法、化学方法和生物方法。

絮凝作为处理重金属废水的一种重要方法,可以有效去除重金属,是一种相对简单、快速、低成本的方法。不同于一般可通过氧化分解去除的污染物,重金属具有不可降解的特性。对于废水中重金属的现有形式,絮凝法可以通过选择合适的絮凝剂有效去除溶解的重金属离子和附着在悬浮颗粒或胶体颗粒表面的复合重金属。常见的重金属螯合捕集絮凝剂在组成上可分为无机高分子絮凝剂、有机合成絮凝剂、复合絮凝剂、改性天然高分子絮凝剂和微生物絮凝剂,其中有机合成絮凝剂按相对分子质量可分为有机合成低分子絮凝剂和有机合成高分子絮凝剂。 根据多糖的种类,改性天然高分子絮凝剂可分为改性壳聚糖高分子絮凝剂、改性淀粉高分子絮凝剂和改性纤维素高分子絮凝剂。摘要:综述了用于重金属去除的絮凝剂,比较分析了现有重金属螯合捕集絮凝剂的优缺点,并对未来的发展趋势进行了总结和展望。

1絮凝去除重金属的机理

电镀、冶金等行业的废水不仅含有大量重金属离子,还含有重金属和其他污染物(如NH4Cl、EDTA等)形成的配位化合物。),可细分为可溶性络合物、氢氧化物沉淀物和螯合沉淀物。

溶解性复合物主要附着在悬浮固体或胶体颗粒的表面。絮凝法是在废液中加入絮凝剂,利用絮凝剂提供的大量配位离子,强烈吸附悬浮固体或胶体颗粒。在配位离子基团的解离下,反应体系中稳定的胶体颗粒将分散并存在于溶液中。此时,它们很容易与溶液中的悬浮物质结合,形成小分子不溶物。同时,非平衡状态下的电中智能仓储和促使溶液中的不稳定粒子相互结合。在絮凝作用下,溶液中的小分子通过吸附形成大分子,小颗粒通过桥接和结合形成大颗粒,最后通过絮凝剂自身的捕网和卷绕作用加速沉淀,达到去除未溶解重金属的效果。

絮凝剂对重金属离子的去除主要表现为吸附和螯合,其中螯合沉淀是絮凝去除重金属的一种重要方式,其机理如图所示。1。选择具有重金属螯合和捕集功能的絮凝剂尤为关键。携带负电荷基团如-CSS-、-COO-等的絮凝剂可以按照一定的质量比与重金属离子形成螯合物,达到去除重金属的效果。絮凝剂通过“桥接”螯合物形成微絮凝物。然而,由于其协同特性,无机高分子絮凝剂经常被用于强化混凝以去除水中的重金属离子。


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硅藻土分子表面的硅羟基对重金属有吸附作用,PAC增强的絮凝能力有助于进一步去除重金属螯合物。结果表明,PAC用量为30 mg / L,硅藻土用量为1

在5g / L时,废水中Cu2+和Pb2+的去除率达到57。5 %、83 %

同时,从溶液中去除浊度的难度增加。刘培等人。采用PAC强化重金属捕集剂DTC(EDA )和Zn2+形成的螯合物的凝聚,结果表明PAC在提高沉降速度的同时,可以提高沉降稳定性,Zn2+的捕集率可达97。3 %。采用改性聚硅酸硫酸铁( PFSS )和DMDAAC去除废水中的砷和镉。结果表明,在pH=8时。0,温度60℃,改性PFSS用量12。 在5mL / L时,砷和镉的去除率达到94

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