① 廢水中含有大量二價鐵和少量鋅離子,請問怎樣除去鋅離子
方法一:加入適量的鹼,生成氫氧化亞鐵,氫氧化鋅沉澱,注意鹼不能加過量防止氫氧化鋅溶解。
方法二:加入硫化鈉沉澱試劑,生成硫化物沉澱,硫離子是非常好的沉澱試劑,因為溶度積常數都較小。
② 鋅的沉澱條件
通CO2,即可沉澱出Zn(OH)2
③ 含有鋅離子(如氯化鋅,氧化鋅)的污水中進行化學沉澱處理反應過程的化學反應式
先加入過量鹽酸讓氧化鋅完全溶解,化學反應式是:ZnO+2HCl=ZnCl2+H2O;
然後加入NaOH溶液,一方面專中和過量的鹽酸,另屬一方面與鋅離子反應生成Zn(OH)2沉澱;
化學反應式:NaOH+HCl=NaCl+H2O;2NaOH+ZnCl2=Zn(OH)2↓+2NaCl
④ 檢測水中硫化物含量方法
1、取少量待測水,用醋酸鉛試液檢測,如有黑色沉澱生成就證明有硫化物。
2、Pb(2+) + S(2-) =PbS↓
⑤ 為什麼要在用化學沉澱法處理含鋅廢水的過程中,要注意
(1)化學沉澱法:鋅是一種兩性元素,它的氫氧化物不溶於水,並具有弱鹼回性和弱酸性答,故其化學式可寫作:鹼式:Zn(OH)2,酸式:H2ZnO2。鋅的氫氧化合物為兩性化合物,pH值過高或過低,均能使沉澱返溶而使出水超標。要注意pH值的控制。
(2)
混凝沉澱法:混凝沉澱法其原理是在含鋅廢水中加入混凝劑(石灰、鐵鹽、鋁鹽),在pH=8~10的弱鹼性條件下,形成氫氧化物絮凝體,對鋅離子有絮凝作用,而共沉澱析出。
(3)硫化沉澱法:硫化沉澱法利用弱鹼性條件下Na2S、MgS中的S^2-與重金屬離子之間有較強的親和力,生成溶度積極小的硫化物沉澱而從溶液中除去。
(4)鐵氧體法:鐵氧體即為鐵離子與其它金屬離子組成的氧化物固溶體。根據形成鐵氧體形成的工藝條件,可分為氧化法和中和法,氧化法需要加熱和通氣氧化,要求添加新的環保設備,而中和法可以通過適當控制加入廢水中亞鐵離子和鐵離子的濃度等條件形成鐵氧體,可以不必增加設備,投資費用較低。
⑥ 硫化物沉澱法處理重金屬廢水具有哪些優勢
硫化物沉澱法:
硫化物沉澱法處理重金屬廢水具有很大的優勢,可以解決一些弱絡合態重金內屬不達標的問題容,硫化銅的溶解度比氫氧化銅的溶解度低得多,而且反應的pH值范圍較寬,硫化物還能沉澱部分銅離子絡合物,所以不需要分流處理。然而,由於硫化物沉澱細小,不易沉降,限制了它的應用,另外氰根離子的存在影響硫化物的沉澱,會溶解部分硫化物沉澱。沉澱法處理電鍍廢水應用最為廣泛,除了以上兩種常見的方法之外,很多研究者把研究的重點放到了重金屬沉澱劑的開發上。用澱粉黃原酸酯(ISX)處理含銅電鍍廢水,銅脫除率大於99%。YijiuLi等利用二乙基氨基二硫代甲酸鈉(DDTC)作為重金屬捕獲劑,當DDTC與銅的質量比為0.8~1.2時,銅的去除率可以達到99.6%,該捕獲劑已經工業應用。重金屬沉澱劑的研究將更有利於化學沉澱法的發展。
⑦ 鋅污染的對土壤的污染
土壤中的鋅可分為水溶態鋅、代換態鋅、難溶態鋅(礦物中的鋅)以及有機態鋅。土壤中的鋅來自各種成土礦物。風化的鋅以 Zn2+形態進入土壤溶液中,也可能成為一價絡離子Zn(OH)+、ZnCl+、Zn(NO3)+等,有時則形成氫氧化物、碳酸鹽、磷酸鹽、硫酸鹽和硫化物沉澱。鋅離子和含鋅絡離子參與土壤中的代換反應,常有吸附固定現象。鋅在土壤中的富集,必然導致在植物體內的富集,這種富集不僅對植物,而且對食用這種植物的人和動物都有危害。 用含鋅污水灌溉農田對農作物特別是對小麥生長的影響較大,會造成小麥出苗不齊,分櫱少,植株矮小,葉片發生萎黃。對植物起作用的鋅主要是代換態鋅。過量的鋅還會使土壤酶失去活性,細菌數目減少,土壤中的微生物作用減弱。
⑧ 酸性氯化鍍鋅中,含鋅廢水是否可以加硫化鈉沉澱回收
硫化鋅不溶於水、易溶於酸。見陽光色變暗。久置潮濕空氣中轉變為硫酸鋅。一般由硫化氫與鋅鹽溶液作用而得。建議用硫化氫而不是用硫化鈉,硫化鋅易溶於酸可溶於鹼,沉澱前先調節ph至鹼性。
⑨ 混凝沉澱法處理含鋅廢水的去除率能達到多少
含鋅廢水抄處理方法原理襲一般是物理法、化學法、生物法。 1. 混凝沉澱法 混凝沉澱法其原理是在含鋅廢水中加入混凝劑(石灰、鐵鹽、鋁鹽),在pH=8~10 的弱鹼性條件下,形成氫氧化物絮凝體,對鋅離子有絮凝作用,而共沉澱析出。。
⑩ 含鋅廢水處理方法有哪些
含鋅廢水處理根據鋅在溶液中存在的形態不同,可分為物化處理法和生物處理法,常用的處理方法分兩類:第一類是使廢水中呈溶解狀態的鋅(II)離子轉變為不溶的重金屬化合物,經過沉澱或浮上法從廢水中除去,常用的處理方法方法有化學沉澱法、離子交換法、吸附法等;第二類是使廢水中的重金屬在不改變其化學形態的條件下進行濃縮和分離,具體方法有反滲透法、電滲析法、蒸發濃縮法。通常多採用第一種方法,第二種方法只有在特殊情況下才採用。
化學沉澱法:
鋅是一種兩性元素,它的氫氧化物不溶於水,並具有弱鹼性和弱酸性,故其化學式可寫作:鹼式:Zn(OH)2,酸式:H2ZnO2。由於它呈兩性、故在強酸或強鹼中能溶解。在鋅酸鹽溶液中加適量的鹼可折出Zn(0H)2白色沉澱,再加過量的鹼,沉澱又復溶解;但反之,在鋅酸鹽溶液中,加適量酸也可析出Zn(0H)2白色沉澱,再加過量的酸、沉澱又復溶解。鋅的氫氧化合物為兩性化合物,pH值過高或過低,均能使沉澱返溶而使出水超標。所以在用化學沉澱法處理含鋅廢水的過程中,要注意pH值的控制。
混凝沉澱法:
混凝沉澱法其原理是在含鋅廢水中加入混凝劑(石灰、鐵鹽、鋁鹽),在pH=8~10的弱鹼性條件下,形成氫氧化物絮凝體,對鋅離子有絮凝作用,而共沉澱析出。混凝沉澱法法土建及設備投資少,工藝簡便,運行費用低,處理效果好。出水水質達到GB8978-1996中的一級標准。且出水和廢水中的金屬氧化物均可回收利用。
硫化沉澱法:
硫化沉澱法利用弱鹼性條件下Na2S、MgS中的S2與重金屬離子之間有較強的親和力,生成溶度積極小的硫化物沉澱而從溶液中除去。硫加入量按理論計算過量50%~80%。過量太多不僅帶來硫的二次污染,而且過量的硫與某些重金屬離子會生成溶於水的絡合離子而降低處理效果,為避免這一現象可加入亞鐵鹽。
鐵氧體法:
鐵氧體即為鐵離子與其它金屬離子組成的氧化物固溶體,該工藝最初由日本電氣公司(NEC)研製成功。根據形成鐵氧體形成的工藝條件,可分為氧化法和中和法,氧化法需要加熱和通氣氧化,要求添加新的設備,而中和法可以通過適當控制加入廢水中亞鐵離子和鐵離子的濃度等條件形成鐵氧體,可以不必增加設備,投資費用較低。在形成鐵氧體的過程中,鋅離子通過包裹、夾帶作用,填充在鐵氧體的晶格中,並緊密結合,形成穩定的固溶物。
電解法:
電解法是利用金屬的電化學性質,在直流電作用的下,鋅(II)的化合物在陽極離解成金屬離子,在陰極還原成金屬,而除去廢水中的廢水中的鋅離子。該方法是處理含有高濃度含鋅廢水的一種有效方法,處理效率高並便於回收利用。但這種方法缺點是水中的鋅離子濃度不能降得很低。所以,電解法不適用於處理含較低濃度的含鋅廢水,並且此種方法電耗大,投資成本高。
離子交換法:
離子交換法與沉澱法和電解法相比,離子交換法在從溶液中去除低濃度的含鋅廢水方面具有一定的優勢。