轧钢工业中处理电解废水中6价铬的锡渣抗氧化还原剂剂是什么?要经过一级锡渣抗氧化还原剂和二级锡渣抗氧化还原剂,锡渣抗氧化还原剂剂一样吗?

工业废水六价铬还原控制_图文_百度文库
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工业废水六价铬还原控制
六​价​铬​还​原​O​R​P​控​制​,​由​于​这​个​文​献​比​较​早​,​字​体​不​是​很​清​楚
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化学还原法 -
还原法目前主要用于冶炼工业产生的含铜、铅、锌、铬、汞等重金属离子废水的处理。
化学还原法 -
铁屑过滤法
铁屑过滤法是让废水流经装有铁屑的滤柱,废水中的、、等离子相应地与铁发生,通过沉淀去除。
化学还原法 -
亚硫酸盐还原法和硫酸亚铁还原法
则是向水中投加和,在反应设备中进行还原反应,其反应产物与铁屑过滤法一样,通过去除。
化学还原法 -
常用的还原法有金属还原法、硼氢化钠法、硫酸亚铁法和亚硫酸氢钠法等,主要用于含铬、汞等废水的处理。
化学还原法 -
(1)除铬电镀、冶炼、制革、化工等工业废水中常含有剧毒的六价铬,废水中的六价铬以c瞄一或cr20;一形式存在。利用还原剂把六价铬还原成毒性较低的三价铬离子,是最早采用的治理六价铬的方法,可以使用的还原剂有S02、FeS04等。具体方法是将废水调节到pH值不大于4的酸性条件下,投入还原剂将六价铬还原成三价铬离子,再加石灰将废水调节到pH值为8~9的碱性条件下生成Cr(0H)3沉淀后从水中除去。采用硫酸亚铁一石灰流程除铬适用于含铬浓度变化大的废水,处理效果好且费用较低。工业上还有使用铁屑或锌屑过滤除铬的应用,含六价铬的酸性废水进入充填铁屑的滤柱后,而六价铬被还原成三价铬离子。随着反应的进行,被大量消耗,使0H一浓度升高,当0H一浓度升高到一定程度后,与三价铬离子生成Cr(0H)3沉淀,少量的Fe3’生成具有凝聚作用的Fe(OH)3,促进Cr(0H)3的吸附凝聚,并被截留在铁屑滤层的孔隙中。(2)除汞氯碱、炸药、制药、仪表等工业沼气废水中常含有剧毒,处理方法是利用比汞活泼的金属(铁屑、铝粉、锌粒等)和硼氢化钠等作为还原剂,还原成金属单质汞,再加以分离和回收。采用金属还原除汞,通常在滤柱中进行。反应速度与接触面积、温度、pH值、金属纯净度等因素有关。一般是将金属破碎成2~4mm的碎屑并除去表面污物,并控制反应温度20~80℃,温度太高,虽然可以加快反应速度,但会有汞蒸汽逸出。
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保存二维码可印刷到宣传品  【学员问题】工业废水处理的原理与技术?
  【解答】废水的分类:
  ①根据废水来源:分为生活污水和工业废水;
  ②根据废水中主要成分:有机废水、无机废水、综合废水;
  ③根据废水中的酸碱性:酸性废水、碱性废水、中性废水。
  ④根据产生废水的工业部门或生产工艺:液晶显示、电子行业半导体、线路板、焦化、造纸、电镀、化工、印染、食品、农药及冷却废水。
  废水中主要污染物质:
  ①固体污染物;②有机污染物;③油类污染物;④有毒污染物(无机化学毒物、有机化学毒物、放射性物质);⑤生物污染物;⑥酸碱污染物;⑦营养物质污染物;⑧感官污染物;⑨热污染。
  废水处理方法及各自特点:物理处理法、化学处理法、生物处理法。
  ①物理处理法:通过物理作用分离,回收废水中不溶解的悬浮状态污染物的方法,可分为重力分离法、离心分离法及筛滤截留法。属于重力分离法的处理单元有沉淀、上浮等,相应的处理设备是沉砂池、沉淀池、隔油池、气浮池及其附属装置等。离心分离法有离心分离机和水旋分离器等。筛滤截留法有栅筛截留和过滤两种处理单元,设备有格栅和筛网、砂滤池和微孔滤机等。以热交换原理为基础的处理方法有蒸发、结晶等。
  ②化学处理法:通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的方法。以投加药剂产生化学反应为基础的处理单元有混凝、中和、氧化还原等;以传质作用为基础的处理单元(物理化学处理法)有萃取、汽提、吹脱、吸附、离子交换以及电渗析和反渗透(膜分离技术)等。
  ③生物处理法:通过微生物的代谢作用,使废水中呈溶解、胶体以及悬浮状态的有机污染物转化为稳定、无害的物质的方法。根据微生物的不同,分为好氧生物处理(活性污泥法和生物膜法)和厌氧生物处理(消化池处理高浓度有机废水和污泥)。
  城市废水处理的典型流程及各部分的作用:
  ①一级处理:主要处理对象是较大的悬浮物。截流于沉淀池的污泥可进行污泥消化或其他处理,出水可排放于水体或用于污水灌溉。
  ②二级处理:对出水水质要求更高时,再进行生物化学法处理,主要处理对象是有机物,进一步降低悬浮物含量。
  ③三级处理和高级处理:出水水质更高时,在二级处理后进行三级处理。主要对象是营养物质(N、P)及其他溶解物质和微量杂质,采用的方法有吸附、吹脱和超滤。有时目的不是为了排放,而是为了直接回用,处理对象还包括去除废水中的细小悬浮物,难生物降解的有机物,微生物和盐分等,采用的方法可能有吸附、离子交换、反渗透、消毒等。三级处理前必须有一、二级处理,强调顺序性,而高级处理强调处理深度。
  设备特点:
  1、处理工艺以生物处理工艺为主,结合吸附过滤,消毒杀菌等工艺,处理能力高,适用范围广,出水效果好;
  2、采用一体化结构,整套设备可埋入地表以下,地表可作绿化或其他用地,不需建房及采暖保温;也可设置在室内;
  3、运行噪声低,对周围环境无影响;
  4、净化程度高,污泥产生量少;
  5、除臭方式采用常规高空排放,另配有土壤脱臭措施,无异味产生;
  6、整个设备处理系统配有全自动控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,操作简便,无需专人职守,只需适时进行设备维护和保养。
  控制废水污染的含义及基本原则:
  我国为保护环境,进行水污染防治立法,制定一系列环境、排放标准和其他法律规定,建立了一整套监督管理体制,加强水污染的监督管理,以实现废水污染控制目标。其目的就是防止污染环境,保护水体的使用价值。
  废水污染控制的含义包括两个方面:研究废水对自然水体的污染规律,以便采取措施,维护水体自然净化能力;控制废水水质,使它不至于对环境造成污染。因此污水在排放前应根据具体情况给予适当的处理。
  控制废水污染的基本原则是:完善生产制度和管理,防止跑冒滴漏,杜绝生产上的浪费;利用清洁生产,节约资源能源;综合利用,减少污染负荷;加强治理,达标排放;合理规划,提高接纳水体的自净力。
  控制废水污染的基本途径:
  对废水治理工程来说,主要任务是降低废水的污染程度。其基本途径可从减少污染因子量的产生和减少污染因子量的排放两个方面进行控制。
  1、减少污染因子量的产生:
  废水中的污染物是原料加工形成产品的生产工艺过程的产物。废水污染控制问题,首先要从利用先进的环保生产工艺和合理组织生产过程做起,提高原料的转化率,尽量减少污染因子的产生。这方面的措施有:加强生产管理,改变生产程序,变更生产原料、工作介质或产品类型。如实现水的循环,以污染少的酶法代替化学法生产产品,在生产中降低化学品的用量和用比较容易处理的化学品代替较难处理的化学品等。
  例如,目前正在广泛研究中的纺织清洁生产用酶,在棉织物进行精炼的工艺中,果胶质及其他一些杂质又是主要的处理对象。在传统工艺中,一般使用氢氧化钠的强碱溶液在高温下,有时甚至在超过水沸点情况下,对退浆后的棉织物进行处理,以除去其表面的非纤维素成分。传统碱精炼工艺中除了要加入大量强碱,还用加入润湿剂、螯合剂、还原剂和软化剂,并且由于碱精炼残液具有很高的pH值,需要加入硫酸和二氧化碳进行中和。无论是用硫酸还是二氧化碳都会增加排出废水的盐浓度,使废水具有较高的COD/BOD.用酶法可以降低水的用量、减少污染。
  为尽量使废水少产生或不产生,应尽量重复使用废水。在一般情况下,废水再利用的必要条件是要做适当的处理,例如,洗煤废水和轧钢废水,经澄清、冷却降温后,均可循环使用。啤酒废水经过生物化学处理后可作为洗涤用水。在国外,废水的重复使用已作为一项解决环境污染和用水资源缺乏的重要途径,加强生产管理可杜绝人为造成的许多废水污染问题,例如不合理地用水冲洗地面并使污水任意溢流,原辅材料的抛洒并随冲洗水进入下水道。因此,加强生产管理也能减少废水的污染危害程度。
  2、减少污染因子量的排放:
  一方面,可通过综合利用减少污染因子量的排放。虽然在原料转化为产品时,可通过改革生产工艺减少污水量及其中的污染物含量,但必然会有一定量的污水排出,因此,应该进行综合利用,变废为宝,工业废水的污染物质,都是在生产过程中进入水中的原材料、半成品、成品、工作介质和能源物质。排放这类物质将污染环境,造成危害;反之若加以回收,便可变废为宝,化害为利,成为有用的物质,既防止了污染危害及创造了财富。如发酵甘油废水处理中先加入强酵母菌体蛋白的回收作为饲料蛋白,可取得很好的经济效益,并减少了污水和污染物的浓度。回收利用的途径十分广阔,各行各业都有很大潜力挖掘。
  另一方面,采用经济合理、工艺先进的水处理技术。为达到预期水处理效果设计废水处理站时,往往需要几种单元组合起来。如何组合要从技术和经济合理来考虑,这是一个比较复杂的问题,不存在千篇一律通用的模式。利用生物技术处理有机废水是比较节能经济合理的方法,尤其是厌氧生物技术不仅处理效率高、节能,而且还能产能。总的来说,选择废水处理技术应根据具体污水的水质水量、排放和回收要求以及各厂的地形地势、自然气候条件、可能使用的面积、基建投资条件全面分析研究,选择最佳方案。
  总之,不论采用何种措施,用水单位最终总会或多或少地排出部分废水。因此,采用各种水质控制措施,提高接纳水体的自净能力,也是防止废水污染的重要环节。
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy
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污水处理方法的分类介绍
  hbzhna内容导读:通过物理作用,以分离、回收污水中不溶解的呈悬浮状的污染物质(包括油膜和油珠),在处理过程中不改变其化学性质。物理法操作简单、经济。常采用的有重力分离法、离心分离法、过滤法及蒸发、结晶法等。    污水处理方法的分类    现代的污水处理技术,按其作用原理可分为物理法、化学法、物理化学法和生物处理法四大类。    (一)物理法    通过物理作用,以分离、回收污水中不溶解的呈悬浮状的污染物质(包括油膜和油珠),在处理过程中不改变其化学性质。物理法操作简单、经济。常采用的有重力分离法、离心分离法、过滤法及蒸发、结晶法等。    1.重力分离(即沉淀)法    利用污水中呈悬浮状的污染物和水密度不同的原理,借重力沉降(或上浮)作用,使水中悬浮物分离出来。沉淀(或上浮)处理设备有沉砂池、沉淀池和隔油池。    在污水处理与利用方法中,沉淀与上浮法常常作为其他处理方法前的预处理。如用生物处理法处理污水时,一般需事先经过预沉池去除大部分悬浮物质减少生化处理构筑物的处理负荷,而经生物处理后的出水仍要经过二次沉淀池的处理,进行泥水分离保证出水水质。    2.过滤法    利用过滤介质截流污水中的悬浮物。过滤介质有钢条、筛网、砂布、塑料、微孔管等,常用的过滤设备有格栅、栅网、微滤机、砂滤机、真空滤机、压滤机等(后两种滤机多用于污泥脱水)。    3.气浮(浮选)    将空气通入污水中,并以微小气泡形式从水中析出成为载体,污水中相对密度接近于水的微小颗粒状的污染物质(如乳化油)黏附在气泡上,并随气泡上升至水面,从而使污水中的污染物质得以从污水中分离出来。根据空气打入方式不同,气浮处理方法有加压溶气气浮法、叶轮气浮法和射流气浮法等。为了提高气浮效果,有时需向污水中投加混凝剂。    4.离心分离法    含有悬浮污染物质的污水在高速旋转时,由于悬浮颗粒(如乳化油)和污水受到的离心力大小不同而被分离的方法。常用的离心设备按离心力产生的方式可分为两种:由水流本身旋转产生离心力的为旋流分离器,由设备旋转同时也带动液体旋转产生离心力的为离心分离机。    旋流分离器分为压力式和重力式两种。因它具有体积小、单位容积处理能力高的优点,近几十年来广泛用于轧钢污水处理及高浊度河水的预处理。离心机的种类很多,按分离因素分有常速离心机和高速离心机。常速离心机用于分离低浆废水效果可达60%~70%,还可用于沉淀池的沉渣脱水等。高速离心机适用于乳状液的分离,如用于分离羊毛废水,可回收30%~40%的羊毛脂。    (二)化学法    向污水中投加某种化学物质,利用化学反应来分离、回收污水中的某些污染物质,或使其转化为无害的物质。常用的方法有化学沉淀法、混凝法、中和法、氧化还原(包括电解)法等。    1.化学沉淀法    向污水中投加某种化学物质,使它与污水中的溶解性物质发生互换反应,生成难溶于水的沉淀物,以降低污水中溶解物质的方法。这种处理法常用于含重金属、氰化物等工业生产污水的处理。按使用沉淀剂的不同,化学沉淀法可分为石灰法(又称氢氧化物沉淀法)、硫化物法和钡盐法。    2.混凝法    向水中投加混凝剂,可使污水中的胶体颗粒失去稳定性,凝聚成大颗粒而下沉。通过混凝法可去除污水中细分散固体颗粒、乳状油及胶体物质等。该法可用于降低污水的浊度和色度,去除多种高分子物质、有机物、某种重金属毒物(汞、镉、铅)和放射性物质等,也可以去除能够导致富营养化物质如磷等可溶性无机物,此外还能够改善污泥的脱水性能。因此混凝法在工业污水处理中使用得非常广泛,既可作为独立处理工艺,又可与其他处理法配合使用,作为预处理、中间处理或最终处理。目前常采用的混凝剂有硫酸铝、碱式氯化铝、铁盐(主要指硫酸亚铁、三氯化铁及硫酸铁)等。    当单独使用混凝剂不能达到应有净水效果时,为加强混凝过程、节约混凝剂用量,常可同时投加助凝剂。    3.中和法    用于处理酸性废水和碱性废水。向酸性废水中投加碱性物质如石灰、氢氧化钠、石灰石等,使废水变为中性。对碱性废水可吹入含有CO2的烟道气进行中和,也可用其他的酸性物质进行中和。    4.氧化还原法    利用液氯、臭氧、高锰酸钾等强氧化剂或利用电解时的阳极反应,将废水中的有害物氧化分解为无害物质;利用还原剂或电解时的阴极反应,将废水中的有害物还原为无害物质,以上方法统称为氧化还原法。    氧化还原方法在污水处理中的应用实例有:空气氧化法处理含硫污水;碱性氯化法处理含氰污水;臭氧氧化法在进行污水的除臭、脱色、杀菌及除酚、氰、铁、锰,降低污水的BOD与COD等均有显著效果。还原法目前主要用于含铬污水处理。    (三)物理化学法    利用萃取、吸附、离子交换、膜分离技术、气提等操作过程,处理或回收利用工业废水的方法可称为物理化学法。工业废水在应用物理化学法进行处理或回收利用之前,一般均需先经过预处理,尽量去除废水中的悬浮物、油类、有害气体等杂质,或调整废水的pH值,以便提高回收效率及减少损耗。常采用的物理化学法有以下几种。    1.萃取(液-液)法    将不溶于水的溶剂投入污水之中,使污水中的溶质溶于溶剂中,然后利用溶剂与水的密度重差,将溶剂分离出来。再利用溶剂与溶质的沸点差,将溶质蒸馏回收,再生后的溶剂可循环使用。常采用的萃取设备有脉冲筛板塔、离心萃取机等。    2.吸附法    利用多孔性的固体物质,使污水中的一种或多种物质被吸附在固体表面而去除的方法。常用的吸附剂有活性炭。此法可用于吸附污水中的酚、汞、铬、氰等有毒物质,且还有除色、脱臭等作用。吸附法目前多用于污水的深度处理。吸附操作可分为静态和动态两种。静态吸附,在污水不流动的条件下进行的操作。动态吸附则是在污水流动条件下进行的吸附操作。污水处理中多采用动态吸附操作,常用的吸附设备有固定床、移动床和流动床三种方式。    3.离子交换法    用固体物质去除污水中的某些物质,即利用离子交换剂的离子交换作用来置换污水中的离子化物质。随着离子交换树脂的生产和使用技术的发展,近年来在回收和处理工业污水的有毒物质方面,由于效果良好,操作方便而得到一定的应用。    在污水处理中使用的离子交换剂有无机离子交换剂和有机离子交换剂两大类。采用离子交换法处理污水时必须考虑树脂的选择性。树脂对各种离子的交换能力是不同的。交换能力的大小主要取决于各种离子对该种树脂亲和力(又称选择性)的大小。目前离子交换法广泛用于去除污水中的杂质,例如去除(回收)污水中的铜、镍、镉、锌、汞、金、银、铂、磷酸、有机物和放射性物质等。    4.电渗析法(膜分离技术的一种)    电渗析法是在离子交换技术基础上发展起来的一项新技术。它与普通离子交换法不同,省去了用再生剂再生树脂的过程,因此具有设备简单、操作方便等优点。电渗析是在外加直流电场作用下,利用阴、阳离子交换膜对水中离子的选择透过性,使一部分溶液中的离子迁移到另一部分溶液中去,以达到浓缩、纯化、合成、分离的目的。另用于海水、苦咸水除盐,制取去离子水等。    5.反渗透(膜分离技术的一种)    利用一种特殊的半渗透膜,在一定的压力下,将水分子压过去,而溶解于水中的污染物质则被膜所截留,污水被浓缩,而被压透过膜的水就是处理过的水。目前该处理方法已用于海水淡化、含重金属的废水处理及污水的深度处理等方面。制作半透膜的材料有醋酸纤维素、磺化聚苯醚等有机高分子物质。为降低操作压力以节省设备和运转费用,目前对于膜的材料和性能正在深入试验研究。    反渗透处理工艺流程由三部分组成:预处理、膜分离及后处理。    6.超过滤法    也是利用特殊半渗透膜的一种膜分离技术。以压力为推动力,使水溶液中大分子物质与水分离,膜表面孔隙大小是主要控制因素。用于电泳涂漆废液等工业废水处理。    (四)生物法    污水的生物处理法就是利用微生物新陈代谢功能,使污水中呈溶解和胶体状态的有机污染物被降解并转化为无害的物质,使污水得以净化。属于生物处理法的工艺,又可以根据参与作用的微生物种类和供氧情况分为两大类即好氧生物处理及厌氧生物处理。    1.好氧生物处理法    在有氧的条件下,借助于好氧微生物(主要是好氧菌)的作用来进行的。依据好氧微生物在处理系统中所呈的状态不同,又可分为活性污泥法和生物膜法两大类。    (1)活性污泥法这是当前使用最广泛的一种生物处理法。该法是将空气连续鼓入曝气池的污水中,经过一段时间,水中即形成繁殖有巨量好氧性微生物的絮凝体&&活性污泥,它能够吸附水中的有机物,生活在活性污泥上的微生物以有机物为食料,获得能量并不断生长繁殖。从曝气池流出并含有大量活性污泥的污水&&混合液,进入沉淀池经沉淀分离后,澄清的水被排放,沉淀分离出的污泥作为种泥,部分地回流进入曝气池,剩余的(增殖)部分从沉淀池排放。活性污泥法有多种池型及运行方式,常用的有普通活性污泥法、完全混合式表面曝气法、吸附再生法等。废水在曝气池内停留一般为4~6小时,能去除废水中的有机物(BOD5)90%左右。    (2)生物膜法使污水连续流经固体填料(碎石、煤渣或塑料填料),在填料上大量繁殖生长微生物形成污泥状的生物膜。生物膜上的微生物能够起到与活性污泥同样的净化作用,吸附和降解水中的有机污染物,从填料上脱落下来的衰老生物膜随处理后的污水流入沉淀池,经沉淀泥水分离,污水得以净化而排放。    生物膜法多采用的处理构筑物有生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池及生物流化床等。除此之外,土地处理系统(污水灌溉)和氧化塘皆属于生物处理法中的自然生物处理范畴。    2.厌氧生物处理法    在无氧的条件下,利用厌氧微生物的作用分解污水中的有机物,达到净化水的目的。它已有百年悠久历史,但由于它与好氧法相比存在着处理时间长、对低浓度有机污水处理效率低等缺点,使其发展缓慢,过去厌氧法常用于处理污泥及高浓度有机废水。近30多年来,出现世界性能源紧张,促使污水处理向节能和实现能源化方向发展,从而促进了厌氧生物处理的发展,一大批高效新型厌氧生物反应器相继出现,包括厌氧生物滤池、升流式厌氧污泥床、厌氧流化床等。它们的共同特点是反应器中生物固体浓度很高,污泥龄很长,因此处理能力大大提高,从而使厌氧生物处理法所具有的能耗小并可回收能源,剩余污泥量少,生成的污泥稳定、易处理,对高浓度有机污水处理效率高等优点,得到充分地体现。厌氧生物处理法经过多年的发展,现已成为污水处理的主要方法之一。目前,厌氧生物处理法不但可用于处理高浓度和中等浓度的有机污水,还可以用于低浓度有机污水的处理。
(来源:谷腾环保网)
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