重金属废水处理技术工艺内容摘要:

循环。 液膜法治理电镀废水的研究报道很多,有些领域液膜法已由基础理论研究进入到初步工业应用阶段,如我国和奥地利均用乳状液膜技术处理含 Zn 废水,此外也应用于镀 Au废液处理中。 膜萃取技术是一种高效、无二次污染的分离技术,该项技术在金属萃取方面有很大进展。 6 离子交换法 离子交换处理法是利用离子交换剂分离废水中有害物质的方法,应用的离子交换剂有离子交换树脂、沸石等等,离子交换树脂有凝胶型和大孔型。 前者有选择性,后者制造复杂、成本高、再生剂耗量大,因而在应用上受到很大限制。 离子交换是靠交换剂自身所带的能自由移动的离子与被处理的溶液中的离子通过离子交换来实现的。 推动离子交换的动力是离子间浓度差和交换剂上的功能基对离子的亲和能力,多数情况下离子是先被吸附,再被交换,离子交换剂具有吸附 、交换双重作用。 这种材料的应用越来越多,如膨润土,它是以蒙脱石为主要成分的粘土,具有吸水膨胀性好、比表面积大、较强的吸附能力和离子交换能力,若经改良后其吸附及离子交换的能力更强。 但是却较难再生,天然沸石在对重金属废水的处理方面比膨润土具有更大的优点:沸石是含网架结构的铝硅酸盐矿物,其内部多孔,比表面积大,具有独特的吸附和离子交换能力。 研究表明,沸石从废水中去除重金属离子的机理,多数情况下是吸附和离子交换双重作用,随流速增加,离子交换将取代吸附作用占主要地位。 若用 NaCl 对天然沸石进行预处理可提高吸附和离子交 换能力。 通过吸附和离子交换再生过程,废水中重金属离子浓度可浓缩提高 30 倍。 沸石去除铜,在NaCl 再生过程中,去除率达 97%以上,可多次吸附交换,再生循环,而且对铜的去除率并不降低。 三、生物处理技术 由于传统治理方法有成本高、操作复杂、对于大流量低浓度的有害污染难处理等缺点,经过多年的探索和研究,生物治理技术日益受到人们的重视。 随着耐重金属毒性微生物的研究进展,采用生物技术处理电镀重金属废水呈现蓬勃发展势头,根据生物去除重金属离子的机理不同可分为生物絮凝法、生物吸附法、生物化学法以及植物修复法。 1 生 物絮凝法 生物絮凝法是利用微生物或微生物产生的代谢物进行絮凝沉淀的一种除污方法。 微生物絮凝剂是一类由微生物产生并分泌到细胞外,具有絮凝活性的代谢物。 一般由多糖、蛋白质、 DNA、纤维素、糖蛋白、聚氨基酸等高分子物质构成,分子中含有多种官能团,能使水中胶体悬浮物相互凝聚沉淀。 至目前为止,对重金属有絮凝作用的约有十几个品种,生物絮凝剂中的氨基和羟基可与Cu2+、 Hg2+、 Ag+、 Au2+等重金属离子形成稳定的鳌合物而沉淀下来。 应用微生物絮凝法处理废水安全方便无毒、不产生二次污染、絮凝效果好,且生长快、易于实现工 业化等特点。 此外,微生物可以通过遗传工程、驯化或构造出具有特殊功能的菌株。 因而微生物絮凝法具有广阔的应用前景。 2 生物吸附法 生物吸附法是利用生物体本身的化学结构及成分特性来吸附溶于水中的金属离子,再通过固液两相分离去除水溶液中的金属离子的方法。 利用胞外聚合物分离金属离子,有些细菌在生长过程中释放的蛋白质,能使溶液中可溶性的重金属离子转化为沉淀物而去除。 生物吸附剂具有来源广、价格低、吸附能力强、易于分离回收重金属等特点,已经被广泛应用。 重金属废水处理技术工艺 3 生物化学法 生物化学法指通过微生物处理含重金属废水,将可溶性 离子转化为不溶性化合物而去除。 硫酸盐生物还原法是一种典型生物化学法。 该法是在厌氧条件下硫酸盐还原菌通过异化的硫酸盐还原作用,将硫酸盐还原成 H2S,废水中的重金属离子可以和所产生的 H2S 反应生成溶解度很低的金属硫化物沉淀而被去除,同时 H2SO4 的还原作用可将 SO42转化为 S2而使废水的 pH 值升高。 因许多重金属离子氢氧化物的离子积很小而沉淀。 有关研究表明,生物化学法处理含 Cr6+浓度为30— 40mg/L 的废水去除率可达 %— %。 有人还利用家畜粪便厌氧消化污泥进行矿山酸性废水重金属离子的处理 ,结果表明该方法能有效去除废水中的重金属。 赵晓红等人用脱硫肠杆菌 (SRV)去除电镀废水中的铜离子,在铜质量浓度为 ,当 pH 为 时,去除率达 %。 4 植物修复法 植物修复法是指利用高等植物通过吸收、沉淀、富集等作用降低已有污染的土壤或地表水的重金属含量,以达到治理污染、修复环境的目的。 植物修复法是利用生态工程治理环境的一种有效方法,它是生物技术处理企业废水的一种延伸。 利用植物处理重金属,主要有三部分组成: ( 1)利用金属积累植物或超积累植物从废水中吸取。
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