『壹』 如何去除水中重金屬
水裡的重金屬怎麼去除
重金屬一般都是比較微量的,它在生物體內有富集作用,對人體有害! 一般生化方法對水中微量的重金屬較難處理至達標,實驗室一般用蒸餾或離子交換處理,日常中建議可以用凈水裝置,原理大致也就如前面那樣。
還有,平時多吃蔬菜水果綠茶,可以清理體內重金屬等有害因子,防止它們的積聚
自來水廠如何去除水中的重金屬
1.1稀釋法
稀釋法就是把被重金屬污染的水混入未污染的水體中,從而降低重金屬污染物濃度,減輕重金屬污染的程度。此法適於受重金屬污染程度較輕的水體的治理,這種方法不能減少排入環境中的重金屬污染物的總量,又因為重金屬有累積作用,當重金屬污染物在這些水體中的濃度達到一定程度時,生活在其中的生物就會受到重金屬的影響,發生病變和死亡等現象,所以這種處理方法目前漸漸被否定。
1.2混凝沉澱法
許多重金屬在水體溶液中主要以陽離子存在,加入鹼性物質,使水體pH值升高,能使大多數重金屬生成氫氧化物沉澱。另外,其它眾多的陰離子也可以使相應的重金屬離子形成沉澱。所以,向重金屬污染的水體施加石灰、NaOH、Na2S等物質,能使很多重金屬形成沉澱去除,降低重金屬對水體的危害程度。這是目前國內處理重金屬污染普遍採用的方法。例如黃明等,採用化學分類法對含鉻、銅、鎳的電鍍廢水,廢水進行處理,取得良好效果。
1.3離子還原法和交換法
離子還原法是利用一些容易得到的還原劑將水體中的重金屬還原,形成無污染或污染程度較輕的化合物,從而降低重金屬在水體中的遷移性和生物可利用性,以減輕重金屬對水體的污染。例如,電鍍污水中常含有六價鉻離子(Cr6+),它以鉻酸離子(Cr2O72-)的形式存在,在鹼性條件下不易沉澱且毒性很高,而三價鉻毒性遠低於六價鉻,但六價鉻在酸性條件下易被還原為三價鉻。因此,常採用硫酸亞鐵及三氧化硫將六價鉻還原為三價鉻。
離子交換法是利用重金屬離子交換劑與污染水體中的重金屬物質發生交換作用,從水體中把重金屬交換出來,達到治理目的。經離子交換激缺伏處理後,廢水中的重金屬離子轉移到離子交換樹脂上,經再生後又從離子交換樹脂明攜上轉移到再生廢液中。這類方法費用較低,操作人員不直接接觸重金屬污染物,但適用范圍有限,並且容易造成二次污染。
1.4電動力學修復技術
電修復法是20世紀90年代後期發展起來的水體重金屬污染修復技術,其基本原理是給受重金屬污染的水體兩端加上直流電場,利用電場遷移力將重金屬遷移出水體。Ridha等提出,在一個碳的氈狀電極上,用電沉積法從工業廢水中除去銅、鉻和鎳的技術。另外,可以用電浮選法凈化含有銅、鎳、鉻和鋅等重金屬的工業污水。此外,近年來還有人把電扮滾滲析薄膜分離技術應用到污水重金屬處理實踐當中。
有什麼去除水中重金屬的辦法么
物理法:
將水經過RO過濾,能將水中的重金屬脫至痕量。
化學法:
2.1.重金屬的含氧酸鹽:
如果水中含鉻酸鹽,釩酸鹽,錳酸鹽等,先在水中計量(根據含氧酸重金屬鹽摩爾量計算後X過量系數)加入亞硫酸氫鈉,在微酸性條件下進行還原反應30min,檢驗合格後加入石灰乳調整PH=8.5-9.0並陳化2h後過濾,如果原水中重金屬含量不高這樣處理就行了,如果原水重金屬含量很高,則要在石灰過濾液中加入少量硫化鈉反應後進行二次過濾才能達標。
2.2.重金屬的鹽:
水中含重金屬正鹽,用石灰乳調整PH=9.0-9.5,陳化2h後過濾。如果過濾水重金屬不達標,則加入少量硫化鈉進行二次分離。
2.3水中含鉛或含鋇
先在水中計量加入硫酸鈉(PH控制在中性),陳化5h後過濾,濾液用石灰乳調整PH=8.5-9.0後二次過濾即可達標。
3.說明:
RO法主要用於生活用水的凈化,也可以用於廢水處理末端的深度處理。
化學法主要用於廢水的脫重金屬處理。
如何去除水中的重金屬
現在的凈水器可以通過活性炭吸附掉重金屬。
怎麼樣去除水中的重金屬?
要想去除完全,方法最好的是用純水機把它純化,樓上的說法完全是亂說的
怎樣消除自來水中的重金屬
你好,
自來水是經過多層工序凈化處理的水,是可以放心飲用的水,從理論上來說是不會存在重金屬的。
如果你覺得出現了重金屬,可以將水取樣,送至當地環境監測站等比較權威的機構進行化驗,如果得到的結果的確是重金屬超標,可以看自家的水管是否銹蝕等,如果在排除自家水管等原因,可以與自來水公司取得連系,協商解決,甚至是通過法律的手段。
如果是自家水管、盛水容器的原因,可以更換。一般不要用化學手段去去除重金屬。
希望對你有所幫助!
不懂請追問!
『貳』 自來水重金屬怎麼去除
自來水廠如何去除水中的重金屬
1.1稀釋法
稀釋法就是把被重金屬污染的水混入未污染的水體中,從而降低重金屬污染物濃度,減輕重金屬污染的程度。此法適於受重金屬污染程度較輕的水體的治理,這種方法不能減少排入環境中的重金屬污染物的總量,又因為重金屬有累積作用,當重金屬污染物在這些水體中的濃度達到一定程度時,生活在其中的生物就會受到重金屬的影響,發生病變和死亡等現象,所以這種處理方法目前漸漸被否定。
1.2混凝沉澱法
許多重金屬在水體溶液中主要以陽離子存在,加入鹼性物質,使水體pH值升高,能使大多數重金屬生成氫氧化物沉澱。另外,其它眾多的陰離子也可檔叢以使相應的重金屬離子形成沉澱。所以,向重金屬污染的水體施加石灰、NaOH、Na2S等物質,能使很多重金屬形成沉澱去除,降低重金屬對水體的危害程度。這是目前國內處理重金屬污染普遍採用的方法。例如黃明等,採用化學分類法對含鉻、銅、鎳的電鍍廢水,廢水進行處理,取得良好效果。
1.3離子還原法和交換法
離子還原法是利用一些容易得到的還原劑將水體中的重金屬還原,形成無污染或污染程度較輕的化合物,從而降低重金屬在水體中的遷移性和生物可利用性,以減輕重金屬對水體的污染。例如,電鍍污水中常含有六價鉻離子(Cr6+),它以鉻酸離子(Cr2O72-)的形式存在,在鹼性條件下不易沉澱且毒性很高,而三價鉻毒性遠低於六價鉻,但六價鉻在酸性條件下易被還原為三價鉻。因此,常採用硫酸亞鐵及三氧化硫將六價鉻還原為三價鉻。
離子交換法是利用重金屬離子交換劑與污染水體中的重金屬物質發生交換作用,從水體中把重金屬交換出來,達到治理目的。經離子交換處理後,廢水中的重金屬余歷離子轉移到離子交換樹脂上,經再生後又從離子交換樹脂上轉移到再生廢液中。這類方法費用較低,操作人員不直接接觸重金屬污染物,但適用范圍有限,並且容易造成二次污染。
1.4電動力學修復技術
電修復法是20世紀90年代後期發展起來的水體重金屬污染修復技術,其基本原理是給受重金屬污染的水體兩端加上直流電場,利用電場遷移力將重金屬遷移出水體。Ridha等提出,在一個碳的氈狀電極上,用電沉積法從工業廢水中除去銅、鉻和鎳的技術。另外,可以用電浮選法凈化含有銅、鎳、鉻和鋅等重金屬的工業污水。此外,近年來還有人把電滲析薄膜分離技術應用到污水重金屬處理實踐當中。
自來水燒開後還有重金屬嗎?怎麼去除? 10分
你好,還會有的。 重金屬重量不會變化。
水燒開以後,水體積會減小,重金屬濃度相對會增加。
工業上循環水才要考慮水蒸發的情況,普通人家——還是算了把。
若幫到請採納,謝謝
凈水器真能去除自來水中的重金屬嗎
可以
這個需要看凈水器的構成,一般只有過濾(有分粗濾及細濾兩組過濾桶的)以及活性炭吸附的凈水器,只能去除水中的固態微粒及吸附行毀櫻自來水中的余氯,連鈣鎂離子都不能去除,即連硬水也不能處理為軟水;帶離子交換樹脂處理的,可以去除部分金屬離子,可以將硬水處理為軟水。
但是,凈水器如只使用不維護,即更換內膽,時間長了什麼都不能完成。
一個單純的超濾膜根本無法濾除重金屬的,這是由其膜的過濾孔徑決定的,因為超濾膜的過濾孔徑一般為0.1~0.01um(微米),而重金屬比如鉛Pb2+離子的直徑0.28nm(納米),是完全能通過超濾膜孔徑的,RO反滲透膜的過濾孔徑為0.0001微米,即0.1納米,所以能濾除重金屬離子。
活性炭的吸附作用可去除水中部分重金屬,重金屬的去除率與活性炭的質量有很大關系,活性炭有煤質炭、果殼活性炭、竹炭等,最優的是椰殼活性炭,價格也相差很大,非專業人員很難甄別,所以最好選擇大品牌廠家的產品。
自來水中重金屬如何清除有幾種清除方法大家說下
裝填精製錳砂和石英砂二元濾料,用於去除水中的鐵、錳。其他雜質有機械過濾器,活性炭過濾器,鈉離子過濾器,反滲透等設備。
當家中的自來水遭遇重金屬污染,我該怎麼辦
處理過程自來水是經過多道復雜的工藝流程,通過專業設備製造出來的飲用水。自來水的處理過程如下:首先必須把水源從江河湖泊中抽取到水廠(不同的地區取水口是不同的,水源直接影響著一個地區的飲水質量);然後經過混凝、沉澱、過濾、送入清水池並進行消毒後,由送水泵高壓輸入自來水管道,一般主管道使用預應力砼管、鋼管、PE管、球墨鑄鐵管等管材;最終分流到用戶水龍頭。整個過程要經過多次水質化驗,有的地方還要經過二次加壓、二次消毒才能進入用戶家庭。摺疊編輯本段消毒方法現在自來水消毒大都採用氯化法,公共給水氯化的主要目的就是防止水傳播疾病,這種方法推廣到至今有100多年歷史了,具有較完善的生產技術和設備,氯氣用於自來水消毒具有消毒效果好,費用較低,幾乎沒有有害物質的優點。但經過對理論資料了解、研究,發現氯氣用於自來水消毒還是有在一定的弊端。氯化消毒後的自來水能產生致癌物質,目前有關方面專家也提出了許多改進措施。氯氣易溶於水,與水結合生成次氯酸和鹽酸,在整個消毒過程中起主要作用的是次氯酸。對產生臭味的無機物來說,它能將其徹底氧化消毒,對於有生命的天然物質如水藻,細菌而言,它能穿透細胞壁,氧化其酶系統(酶為生物催化劑)使其失去活性,使細菌的生命活動受到障礙而死亡。次氯酸本身呈中性,容易接近細菌體而顯示出良好的滅菌效果,次氯酸根離子也具有一定的消毒作用,但它帶負電荷而難於接近細菌體(細菌體帶負電荷),因而較之次氯酸,其滅菌效果要差得多,所以氯氣消毒效果要比採用漂白粉消毒更佳。在現階段,消毒劑除氯氣外,還有二氧化氯,臭氧,採用代用消毒劑可降低有害物質的生成量,同時提高處理效率。目前世界上安全的自來水消毒方法是臭氧消毒,不過這種方法的處理費用太昂貴,而且經過臭氧處理過的水,它的保留時間是有限的,至於能保留多長時間,目前還沒有一個確切的概念。所以目前只有少數的發達國家才使用這種處理方法。摺疊編輯本段國家標准從2007年7月1日起,由國家標准委和衛生部聯合修訂出台的《生活飲用水衛生標准》(下稱"新標准")將正式實施,所有自來水廠都將實施更加嚴格的檢測標准。新標准中的106項指標被分為常規檢驗項目和非常規檢驗項目兩類。其中,常規檢驗項目42項,各地必須統一檢定;非常規檢驗項目64項,具體實施日期由各省級人民 *** 根據實際情況確定,但全部指標的實施最遲不得晚於2012年7月1日。城市自來水的國家標准(GB5749-2006)檢測項目(單位)---國家標准 *** 1、微生物指標總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL)---不得檢出耐熱大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL)---不得檢出大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL)---不得檢出菌落總數(CFU/mL)---1002、毒理指標砷(mg/L)---0.01鎘(mg/L)---0.005鉻(六價,mg/L)---0.05鉛(mg/L)---0.01汞(mg/L)---0.001硒(mg/L)---0.01氰化物(mg/L)---0.05氟化物(mg/L)---1.0硝酸鹽(以N計,mg/L)---10地下水源限制時為---20三氯甲烷(mg/L)---0.06四氯化碳(mg/L)---0.002溴酸鹽(使用臭氧時,mg/L)---0.01甲醛(使用臭氧時,mg/L)---0.9亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時,......>>
自來水廠會對水源進行去重金屬的程序嗎
一、水源水源:地表水源和地下水源地表水源:污染狀況:二類水質水源僅50%,即中國約50%水源受到污染污染物:上百種有機化合物、重金屬離子地下水源:存在氟、砷、鐵、錳等超標二、市政供水管道調查顯示,中國城市中供水管網質量低劣問題較為普遍,不符國標的灰口鑄鐵管佔50.8%,普遍水泥管佔13%,鍍鋅管等佔6%老舊管網漏水嚴重,經常爆管,從水質角度講,容易發生二次污染中國184個大中城市2000年至2003年管網水質發生二次污染4323次三、用戶中國內地尚無一個城市實現直飲水,均需燒成開水才可入口飲用,這樣可殺死微生物污染燒成開水無法去除有機污染物和重金屬離子,污染物進入人體不少有機污染物在人體內積累至一定程度,可能致癌、致畸、致突變飲用桶裝純凈水(礦泉水)並不能解決問題,因為人人均會通過洗澡、洗臉和刷牙等接觸自來水四、居民樓等二次供水設施在中國省會城市中,每個城市都有數干個二次供水水箱或蓄水池,水箱二次污染(如發現死老鼠)事件近年頻現各城市二次供水設施成為監管薄弱處,在一定程度上無人負責五、自來水廠目前仍有97%的水廠使用百年前的傳統水處理工藝,僅能滅除微生物污染僅有3%的水廠上馬深度處理工藝,深度工藝可有效去除有機化合物、重金屬離子污染。學者認為至少20%至30%的中國縣級以上水廠需要上馬深度工藝由以上可以看出自動售水機的普及是十分必要的。
『叄』 如何處理廢水中的鉛,銅,鋅等這類重金屬物質
處理廢水中的鉛、銅、鋅等重金屬物質通常採用以下幾種方法:
1. 化學沉澱法:通過添加適當的化學試劑,使得廢水中的重金屬離子與試劑反應,生成不溶於水的沉澱物。最終將沉澱物與水分離可以實現重金屬的去除。
2. 離子交換法:利用離子交換樹脂對廢水中的重金屬離子進行吸附和去除,該方法可重復使用,並且能夠去除廢水中低濃度的重金屬離子。
3. 電解法:通過電解技術將廢水中的重金屬離子還原成金屬沉積在電極上,以達到去除的目的。這種方法具有處理效率高、耗能少、產生無二次污染等優點。
4. 膜分離法:利用特殊的膜材料對廢水進行過搭稿純濾和分離,將重知咐金屬離子隔離出來並去除。該方法較為先進,但需要佔用較多的設備和投資成本。
選擇合適的重金屬處理方法應根據廢水中敬御重金屬的類型、濃度、性質以及處理要求等進行綜合考慮和選擇。
『肆』 ATS離子交換樹脂
離子交換不明思議即是離子之間的動態置換,比如電鍍銅系廢水(焦內磷酸銅,硫酸銅。如容果含有鹼銅(含氰),必須先加次氯酸鈉進行破氰,破氰完後進行檢測余氯控制在0.1ppm以下,如超標需要加亞硫酸鈉進行除余氯。)用陽樹脂進行吸附廢水中的銅離子反應原理為:
R-H+CuSO4 → R- Cu2++ H+ + SO42-
吸附飽和後再用硫酸解析:
R- Cu2++H2SO4 → R- H++Cu2+ + SO42-
當然根據廢水重金屬離子的成分、濃度以及PH值,選用的樹脂型號也不同,使用方法也不一樣,比如還可以採用弱酸陽樹脂,螯合樹脂等。以鈉型形式吸附時置換出來的是Na+,然後再用硫酸解析,再用NaOH轉型即可繼續使用。
『伍』 如何處理廢水中的重金屬
操作方法
01
化學法
化學法主要包括化學沉澱法和電解法,主要適用於含較高濃度重金屬離子廢水的處理,化學法是目前國內外處理含重金屬廢水的主要方法。
2.1.1化學沉澱法
化學沉澱法的原理是通過化學反應使廢水中呈溶解狀態的重金屬轉變為不溶於水的重金屬化合物,通過過濾和分離使沉澱物從水溶液中去除,包括中和沉澱法、硫化物沉澱法、鐵氧體共沉澱法。由於受沉澱劑和環境條件的影響,沉澱法往往出水濃度達不到要求,需作進一步處理,產生的沉澱物必須很好地處理與處置,否則會造成二次污染。
2.1.2電解法
電解法是利用金屬的電化學性質,金屬離子在電解時能夠從相對高濃度的溶液中分離出來,然後加以利用。電解法主要用於電鍍廢水的處理,這種方法的缺點是水中的重金屬離子濃度不能降的很低。所以,電解法不適於處理較低濃度的含重金屬離子的廢水。
02
物理處理法
物理處理法主要包含溶劑萃取分離、離子交換法、膜分離技術及吸附法。
2.2.1溶劑萃取分離
溶劑萃取法是分離和凈化物質常用的方法。由於液液接觸,可連續操作,分離效果較好。使用這種方法時,要選擇有較高選擇性的萃取劑,廢水中重金屬一般以陽離子或陰離子形式存在,例如在酸性條件下,與萃取劑發生絡合反應,從水相被萃取到有機相,然後在鹼性條件下被反萃取到水相,使溶劑再生以循環利用。這就要求在萃取操作時注意選擇水相酸度。盡管萃取法有較大優越性,然而溶劑在萃取過程中的流失和再生過程中能源消耗大,使這種方法存在一定局限性,應用受到很大的限制。
2.2.2離子交換法
離子交換法是重金屬離子與離子交換劑進行交換,達到去除廢水中重金屬離子的方法。常用的離子交換劑有陽離子交換樹脂、陰離子交換樹脂、螯合樹脂等。幾年來,國內外學者就離子交換劑的研製開發展開了大量的研究工作。隨著離子交換劑的不斷涌現,在電鍍廢水深度處理、高價金屬鹽類的回收等方面,離子交換法越來越展現出其優勢。離子交換法是一種重要的電鍍廢水治理方法,處理容量大,出水水質好,可回收重金屬資源,對環境無二次污染,但離子交換劑易氧化失效,再生頻繁,操作費用高。
03
生物處理法
生物處理法是藉助微生物或植物的絮凝、吸收、積累、富集等作用去除廢水中重金屬的方法,包括生物吸附、生物絮凝、植物修復等方法。
2.3.1生物吸附
生物吸附法是指生物體藉助化學作用吸附金屬離子的方法。藻類和微生物菌體對重金屬有很好的吸附作用,並且具有成本低、選擇性好、吸附量大、濃度適用范圍廣等優點,是一種比較經濟的吸附劑。用生物吸附法從廢水中去除重金屬的研究,美國等國家已初見成效。有研究者預處理假單胞菌的菌膠團後,將其固定在細粒磁鐵礦上來吸附工業廢水中Cu,發現當濃度高至100 mg/L時,除去率可達96%,用酸解吸,可以回收95%銅,預處理可以增加吸附容量。但生物吸附法也存在一些不足,例如吸附容量易受環境因素的影響,微生物對重金屬的吸附具有選擇性,而重金屬廢水常含有多種有害重金屬,影響微生物的作用,應用上受限制等,所以還需再進行進一步研究。
2.3.2生物絮凝
生物絮凝法是利用微生物或微生物產生的代謝物進行絮凝沉澱的一種除污方法。生物絮凝法的開發雖然不到20年,卻已經發現有17種以上的微生物具有較好的絮凝功能,如黴菌、細菌、放線菌和酵母菌等,並且大多數微生物可以用來處理重金屬。生物絮凝法具有安全無毒、絮凝效率高、絮凝物易於分離等優點,具有廣闊的發展前景。
『陸』 樹脂對 重金屬的去除作用是離子交換和吸附作用兩者的區別是什麼
離子交換樹脂都是用有機合成方法製成。常用的原料為苯乙烯或丙烯酸(酯),通過聚合反應生成具有三維空間立體網路結構的骨架,再在骨架上導應用
1)水處理
水處理領域離子交換樹脂的需求量很大,約占離子交換樹脂產量的90%,用於水中的各種陰陽離子的去除。目前,離子交換樹脂的最大消耗量是用在火力發電廠的純水處理上,其次是原子能、半導體、電子工業等。
2)食品工業
離子交換樹脂可用於製糖、味精、酒的精製、生物製品等工業裝置上。例如:高果糖漿的製造是由玉米中萃出澱粉後,再經水解反應,產生葡萄糖與果糖,而後經離子交換處理,可以生成高果糖漿。離子交換樹脂在食品工業中的消耗量僅次於水處理。
3)制葯行業
制葯工業離子交換樹脂對發展新一代的抗菌素及對原有抗菌素的質量改良具有重要作用。鏈黴素的開發成功即是突出的例子。近年還在中葯提成等方面有所研究。
4)合成化學和石油化學工業
在有機合成中常用酸和鹼作催化劑進行酯化、水解、酯交換、水合等反應。用離子交換樹脂代替無機酸、鹼,同樣可進行上述反應,且優點更多。如樹脂可反復使用,產品容易分離,反應器不會被腐蝕,不污染環境,反應容易控制等。
甲基叔丁基醚(MTBE)的制備,就是用大孔型離子交換樹脂作催化劑,由異丁烯與甲醇反應而成,代替了原有的可對環境造成嚴重污染的四乙基鉛。
5)環境保護
離子交換樹脂已應用在許多非常受關注的環境保護問題上。目前,許多水溶液或非水溶液中含有有毒離子或非離子物質,這些可用樹脂進行回收使用。如去除電鍍廢液中的金屬離子,回收電影製片廢液里的有用物質等。
6)濕法冶金及其他
離子交換樹脂可以從貧鈾礦里分離、濃縮、提純鈾及提取稀土元素和貴金屬。
其他補充:
離子交換技術有相當長的歷史,某些天然物質如泡沸石和用煤經過磺化製得的磺化煤都可用作離子交換劑。但是,隨著現代有機合成工業技術的迅速發展,研究製成了許多種性能優良的離子交換樹脂,並開發了多種新的應用方法,離子交換技術迅速發展,在許多行業特別是高新科技產業和科研領域中廣泛應用。近年國內外生產的樹脂品種達數百種,年產量數十萬噸。
在工業應用中,離子交換樹脂的優點主要是處理能力大,脫色范圍廣,脫色容量高,能除去各種不同的離子,可以反復再生使用,工作壽命長,運行費用較低(雖然一次投入費用較大)。以離子交換樹脂為基礎的多種新技術,如色譜分離法、離子排斥法、電滲析法等,各具獨特的功能,可以進行各種特殊的工作,是其他方法難以做到的。離子交換技術的開發和應用還在迅速發展之中。
離子交換樹脂的應用,是近年國內外製糖工業的一個重點研究課題,是糖業現代化的重要標志。膜分離技術在糖業的應用也受到廣泛的研究。
離子交換樹脂都是用有機合成方法製成。常用的原料為苯乙烯或丙烯酸(酯),通過聚合反應生成具有三維空間立體網路結構的骨架,再在骨架上導入不同類型的化學活性基團(通常為酸性或鹼性基團)而製成。
離子交換樹脂不溶於水和一般溶劑。大多數製成顆粒狀,也有一些製成纖維狀或粉狀。樹脂顆粒的尺寸一般在0.3~1.2mm 范圍內,大部分在0.4~0.6mm之間。它們有較高的機械強度(堅牢性),化學性質也很穩定,在正常情況下有較長的使用壽命。
離子交換樹脂中含有一種(或幾種)化學活性基團,它即是交換官能團,在水溶液中能離解出某些陽離子(如H+或Na+)或陰離子(如OH-或Cl-),同時吸附溶液中原來存有的其他陽離子或陰離子。即樹脂中的離子與溶液中的離子互相交換,從而將溶液中的離子分離出來。
廣泛的應用於水處理領域。
『柒』 用離子交換樹脂法如何處理重金屬廢水
離子交換樹脂法是一種應用廣泛的方法,樹脂中含有的氨基、羥基等活專性基團可以與重金屬離子屬進行螯合、交換反應,從而去除廢水中重金屬離子的方法,同時還可以用於濃縮和回收溶液中痕量的重金屬,其優點是樹脂具有可逆性,可通過再生重復使用,且交換選擇性好,缺點是價格昂貴。因此研究和選擇成本低、選擇性高、交換容量大、吸附-解吸過程可逆性好的離子交換樹脂,對於處理重金屬廢水有著重要意義
『捌』 如何降解實驗室廢水中的重金屬離子
降解實驗室廢水中的重金屬離子通常需要採用適當的水處理方法。以下是幾種常見的降解重金屬離子的方法:
化學沉澱:使用適當的化學試劑,如氫化鈣(Ca(OH)2)、氫化鈉(NaOH)、氫化鉀(KOH)等,在適當的pH條件下,與重金屬離子反應生成難溶的金屬沉澱。這些沉澱可以通過沉澱、過濾等步驟從廢水中分離出來。
離子交換:使用離子交換樹脂來吸附和去除廢水中的重金屬離子。離子交換樹脂可以選擇具有親合性的功能基團,以選擇性地吸附金屬離子。一旦樹脂飽和,可以通過再生或更換樹脂來回收金屬離子。
膜分離:利用逆滲透膜、超濾膜或納濾膜等膜分離技術,通過壓力差或電場驅動,將廢水中的重金屬離子從水中分離出來。這種方法適用於離子尺寸較大的重金屬離子的去除。
生物吸附和生物還原:利用生物材料,如生物質、菌類、海藻等,通過吸附、螯合或還原作用,將廢水中的重金屬離子轉化為較為穩定的形態,從而減少其滾謹仔毒性和溶解度。這種方法通常需要適當的生物處理系統和操作條件。
光催化降解:利用光催化劑(如二氧化鈦)和光源,通過光照激發的化學反應,將廢水中的重金屬離子轉化為較為無害的物質。光催化反應可以利用紫外光或可見光輻射。大汪
在選擇適當的降解方法時,需要考慮廢水中的重金屬離子類型、濃度和其他廢水特性,以及處理設備和操作的可行性和成本效益。建議咨詢專業的水處理專家或當地的環保機構,以獲取具體情況晌咐下的最佳處理方案和指導。
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『玖』 離子交換樹脂除鈣、鎂離子外,能去除鐵、錳離子嗎
普通的來軟化離子可以去除源鈣鎂離子,鐵錳有專用的離子交換樹脂,例如T-IRR是專門用於去除鐵離子的,CH-90可以去除錳離子。其實普通軟化樹脂也可以去除鐵錳離子,只是很微弱,另外您的溶液中含有鐵離子很容易引起樹脂中毒。北京華豫清源國際貿易有限公司,杜笙離子交換樹脂
『拾』 什麼是ATS離子交換樹脂
【抄1】ATS強酸苯乙烯系陽離子交換樹脂GB/T 19002-1994 IDT ISO 9002:1994品質認證 磺酸基聚苯乙烯系凝膠型強酸陽離子樹脂,優秀的物理和化學穩定性以及 良好的耐溫性能,選擇性好,交換容量高.用途 硬水軟化Na 型,純水H 型及超純水設備,稀有元素分離,抗生素精製.
【2】ATS離子交換樹脂如下圖所示: