• 六价铬废水处理

    详细信息

     品牌:Q-LIGHT  加工定制:否  处理水量:2 m3/h 
     型号:20T/D  贮气罐容积:0.5 m3 流量计规格:0.6 m3/min 
     出水管口径:40 mm 进水管口径:40 mm 外形尺寸:18000  
     功率:12.8 kw   

    水是一种极为宝贵的资源,水质污染除有机物污染外,重金属的污染也愈来愈引起人们的关注。六价铬毒性大、危害性强、能致癌,就电镀工业而言,每年要排放大量的含铬废水。但铬及其化合物又是重要的化工原料,因此寻求一种快速、高效的含铬(Ⅵ)废水治理技术尤为必要。 含铬(Ⅵ)废水处理方法较多,本论文就液膜分离法、溶剂萃取法、药剂还原法及吸附法展开进一步探索,考察各种因素对Cr(Ⅵ)去除效果的影响,从而确定*佳实验条件,并应用于模拟电镀废水中Cr(Ⅵ)的去除,评价不同处理方法的优块点,具体研究工作如下: (1)乳化液膜分离 在乳化液膜体系的研究中,首先,对TBP—Span80—煤油的乳化液膜体系进行了实验,主要考察外水相pH值、内水相浓度、载体用量、表面活性剂浓度、油内比以及乳水比等因素对Cr(Ⅵ)迁移效果的影响;其次,改进液膜体系,考察TBP/TOA—Span80—煤油复合液膜载体对Cr(Ⅵ)的迁移特性的影响,结果表明,该体系可有效迁移富集Cr(Ⅵ),在V_(煤油):V_(TBP):V_(TOA):V_(Span-80):V_(液体石蜡)=85:5:3:3:4,内水相NaOH为0.5mol/L,外水相pH值为1.0,油内比1:1,乳水比20:100的条件下,迁移率达94.1%。根据界面化学和溶质扩散理论,建立了乳化液膜传质数学模型并进行了实验检验,发现该模型与实验结果能够较好的吻合。 摘要 (2)溶剂萃取法 以煤油为萃取溶剂,TBP为萃取剂,十六烷基三甲基澳化钱(C TMAB)为协 萃剂,考察萃取剂浓度、水相酸度、萃取时间等因素对Cr(VD萃取率的影响。在 40%TBP、1 .smol/LHZSO;、0.lmol/LKZSO;、8.0xl0一smol/LCTM^B条件下,应 用于模拟电镀废水,cr(VI)去除率可达83.4%。 (3)药剂还原法 井’以俪多。,为还原剂,主要考察了还原pH值、投料比等因素对cr(vI)还原 的影响。结果表明,对于4omg/LCr(Vl)、25.omg/LCu(11)、15.omg/LZn(11)和 lo.omg/LNi(11)废水,在pH2.74、投料比为l:6的条件下,cr(Vl)去除率可达100%。 (4)吸附分离 采用活性炭为吸附剂,进行静态和动态吸附分离实验。结果表明,在静态实 验条件卜,对于4o.omg/LCr(Vl)溶液,投加0.459活性炭,吸附sh,Cr(VI)去除 率达92.0%。Cr(V一)静态吸附服从Freundlich方程:q=55.8 co,”8;在动态实验 条于1几卜,当流速为lmL/min时,对于loo.omg/LCr(VI)溶液,测得穿透时I’ed为6h, 应用于含Cr(VI)废水,去除率达98.3%。活性炭可通过20.0%NaoH再生,重复 使用3次,吸附效果未发生明显变化。同时还对活性炭的表面修饰进行了探讨。

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