Ⅰ 垃圾污水中重金屬離子怎麼處理
重金屬離子有很多種,化學處理方法就是沉澱法,如鋇離子,可以用可溶碳酸鹽,硫酸鹽。具體還得具體分析,還有鐵離子,用它的與碳酸鈉發生雙水解,或者是它的與鹼反應易沉澱的特性來處理(鐵離子在ph=2.6左右就開始沉澱)。還有鎳鉻之類的題目會給相應條件,要注意讀題。
生物處理法就是用水葫蘆,它的吸收重金屬離子本領超強,被譽為污水凈化器,但他是外來物種,注意不要破壞生態環境。
願採納
Ⅱ 重金屬廢水要怎麼處理呢
含重金屬廢水處理:為使污水中所含的重金屬達到排水某一水體或再次使用的水質要求,對其進行凈化的過程。目前,重金屬廢水處理的方法大致可以分為三大類:化學法;物理處理法;生物處理法。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。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。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。螯合法。螯合法又稱高分子離子捕集劑法,是指在廢水處理過程中通過投加適量的重金屬捕集劑,利用捕集劑與金屬離子鉛、鎘結合時形成相應的螯合物的原理實現鉛、鎘的去除分離。該反應能在常溫和較大pH范圍(3?11)下發生,同時捕集劑不受共存重金屬離子的影響。因此該方法去除率高,絮凝效果佳,污泥量少且整合物易脫水。
Ⅲ 鐵碳微電解技術與應用
鐵碳微電解技術是一種不依賴於電能,通過將鐵屑和焦炭混合或復合材料置於電解質溶液中形成「原電池」,從而進行廢水處理的技術。該方法能協同進行原電池反應、絮凝沉澱、氧化還原、電化學富集和物理吸附等過程,有效去除污染物。
該技術適用於處理印染、制葯廢水、焦化等難以降解的廢水,其主要目的是對廢水進行預處理,氧化還原顯色物質和助色物質,與芬頓法結合使用,使苯環開環、長鏈斷裂,從而降低COD,並提高廢水的可生化性,使B/C值從0.1提升至0.35。
鐵碳微電解的原理在於鐵屑與焦炭復合物形成原電池,不同PH和曝氣條件下,可生成如·OH、[H]、Fe2+、Fe3+等氧化還原物質,這些物質能破壞有色廢水中的有色物質的發色基團或助色基團,甚至斷鏈,實現脫色作用。生成的Fe2+進一步氧化成Fe3+,形成具有強吸附-絮凝活性的水合物。
運行鐵碳微電解技術的關鍵參數包括:PH值在3~4之間,低於此值會導致鐵的消耗量大和鐵泥產生較多;曝氣時間HRT為0.5~3小時;廢水與鐵碳的體積比為1:1;鐵碳質量比可為1:1或2:1;適宜的溫度為15℃~25℃;氣水比應在10:1~20:1之間。
處理成本方面,按照每小時停留時間計算,噸水的處理成本約為0.3~0.4元/m³。鐵碳微電解技術可與其他工藝如芬頓法結合使用,以提高處理效果。
在運行過程中,可能會遇到鐵屑結塊和表面鈍化的問題,通過間歇曝氣可以緩解板結現象。出水返色現象主要由於鐵屑被氧化成Fe2+離子,生成Fe(OH)2和Fe(OH)3水解產物所致。
實際應用案例中,九江市德安縣德安豐林污水處理廠曾處理含印染廢水,採用鐵碳微電解技術取得了良好的處理效果。
Ⅳ 鐵濃度太高不好沉澱怎麼辦 污水
這個具體要看你之前是採用什麼樣的污水處理工藝.
一般來說採用物化處理後的水會因為沉澱時間不夠,水體變質等因素產生懸浮物,比如說鐵離子的氧化,斜管沉澱效果不理想,針對性的辦法是控制PH,控制岩絕啟氫氧根懸浮物的產生,加過濾工藝去除懸浮物;
如果採用生化處理後的水,由於其中含有微生物(菌膠團),呈懸浮態,可以考慮採用氣浮或者絮宏辯凝沉澱去除懸浮物,當然砂濾也是可以的,但是要經常反沖洗.
也有可能就是活性污泥漏出或者池內污泥膨脹上升,做好好氧池出水堰的粗如高度,污泥膨脹的原因可能是曝氣量不足或者停留時間過長