登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
02 吸附
吸附除铅是通过投加吸附剂,利用分子间作用力或化学键达到去除废水中Pb2+的目的,主要有活性炭吸附、碳纳米管吸附和生物质吸附。
2.1 活性炭吸附
活性炭可通过表面含氧官能团与重金属离子发生化学反应吸附,以及金属离子在其表面沉积而发生的捕集物理吸附,达到去除水中Pb2+的目的。活性炭成本低、来源广、吸附性能好,常用于处理含铅废水。
A. Kongsuwan等采用自制活性炭对含Pb2+和Cu2+的废水进行处理,发现活性炭对Pb2+的吸附容量为0.53 mmol/g,该吸附过程更符合Langmuir吸附等温方程。
潘沛玲对活性炭处理含铅废水效果进行实验研究,发现在pH为中性或碱性时,Pb2+的去除率能够达到92.0%以上。在吸附过程中,活性炭的孔径、比表面积和颗粒度对Pb2+的去除效果均有较大影响。该技术操作简便、应用范围较广,是一种比较成熟的除铅方法。
2.2 碳纳米管吸附
碳纳米管带有负电,可通过静电引力吸附金属离子,达到去除Pb2+的目的。其吸附面积较大,可通过管壁外表面、管壁内腔和管壁空隙进行吸附。
Yanhui Li等在pH为5.1条件下,以碳纳米管为吸附剂处理含铅废水。碳纳米管的吸附容量为11.2 mg/g,远高于单纯的活性炭吸附。
N. A. Kabbashi等采用碳纳米管对水中Pb2+进行吸附,并对吸附过程进行动力学研究。在pH为5条件下,Pb2+去除率能达到96.0%,整个吸附过程为伪二级动力学。碳纳米管吸附去除Pb2+的研究热点在于提高碳纳米管的电负性,电负性越强,去除效率越高。
2.3 生物质吸附
生物质是利用太阳能通过光合作用形成的有机体。对生物质进行处理,可形成表面疏松、多孔、化学性质稳定的吸附剂,主要分为植物类、动物类和微生物类。由于生物质来源广泛,用其吸附废水中的Pb2+可大大降低废水处理成本。
Jiaqin Deng等将稻秆制成生物炭,并用海藻酸钠进行改性,改性后的生物炭吸附容量为253.6 mg/g。M. Mozaffari等用氨基硫脲对壳聚糖进行改性,形成的氨基硫脲壳聚糖吸附容量为56.89 mg/g,pH为5时对Pb2+去除率达到85.6%。
近年来,关于生物质吸附剂的研究较多,原材料也各种各样,如稻壳灰、树叶、秸秆、森林废弃物、海洋生物等。生物质凭借来源广泛、价格低廉的优势在吸附废水Pb2+方面具有较好的应用前景,但其再生问题还需进一步研究。
对各种吸附方法的除铅效率进行了汇总分析,见表 2。可发现pH为5时去除率/吸附容量普遍较高,去除率最高可达96.0%,吸附容量最大可达253.6 mg/g。
03 膜分离
膜分离技术主要通过浓度差或压力差来实现离子的选择性透过。超滤、纳滤、反渗透和电渗析等都有去除重金属的相关报道,但用于含铅废水处理的技术主要为超滤和电渗析。
3.1 超滤
超滤可在一定压力下通过超滤膜的空隙实现Pb2+的分离,但由于超滤膜空隙较大,一般需进行处理,以提高对Pb2+的去除率。
Yongfeng Zhang等采用投加聚合物和超滤联用的技术处理含铅废水,通过聚合物吸附增大Pb2+的尺寸,提高超滤的处理效果,pH>6时Pb2+去除率接近100%。
F. Ferella等通过表面活性剂强化超滤对Pb2+的去除效果。加入表面活性剂后可吸附废水中的金属离子,增加金属离子的尺寸,使其被超滤膜截留,pH为7.47时Pb2+去除率在99%以上。
采用超滤工艺处理含铅废水时,需考察添加剂的类型以更好地增加金属离子粒径,提高含铅废水的处理效果,是后续研究的一个主要方向。
3.2 电渗析
电渗析是以电位差为助力,利用膜的选择透过性,将离子从溶液中分离出来的过程,具有经济效益好、能量消耗少、处理效果佳的优势。
T. Mohammadi等对电渗析的主要运行参数(Pb2+的浓度、温度、电压和流速)进行研究,发现提高电压和温度可提高Pb2+的去除效果;在60 ℃、30 V、流速0.07 mL/s的条件下处理500 mg/L的含铅废水,去除率能够达到90%以上。
A. Abou-Shady等研究了电渗析过程中pH对Pb2+去除效果的影响,发现pH为5、电压为25 V时,Pb2+去除率在93.1%~94.0%。
电渗析的去除效果不仅受工艺条件的影响,与膜材料及性能也有很大关系,因此开发成本低、选择透过性好的膜也是电渗析技术的发展重点。
随着技术的发展,电渗析除铅领域已能运用计算机进行去除效果的模拟预测,开发了一些数学模型、神经网络模型等,这也为电渗析技术投入实际生产奠定一定基础。
表 3为超滤和电渗析技术除铅效果和反应条件,可见超滤经强化后的去除效果明显高于电渗析,在除铅领域的应用前景更广阔。
04 离子交换
离子交换是通过离子交换剂中的可交换基团与溶液中的Pb2+进行交换,达到去除Pb2+的目的,除铅过程中使用的主要为阳离子型交换树脂。
E.Pehlivan等研究了Dowex 50W合成树脂在不同pH、温度、接触时间下对铅离子的去除效果,发现pH在8~9、反应70 min、Pb2+为100 mg/L,Pb2+去除率能达到80%;而采用弱酸性的离子交换树脂CNP80,pH为7~9、反应200 min、Pb2+为1 mmol/L时,Pb2+去除率可达95%。
该团队对离子交换树脂CNP80与TP207进行了比较,发现二者的最佳反应条件不同。可见离子交换树脂类型不同,最佳反应条件也随之变化。
离子交换法的关键在于离子交换树脂,选择一种价格低、效果好、选择性强且易回收的离子交换树脂是离子交换技术研究的重点。
05 生物修复
生物修复可利用生物的新陈代谢或生物体的特殊结构对金属离子进行吸附、吸收或转化,主要包含植物修复、动物修复和微生物修复。由于动物修复周期长、见效慢、成本高,在除铅领域应用较少,以植物修复和微生物修复研究较多。
5.1 植物修复
植物修复通常采用一些超富集植物,将水中的Pb2+转化为植物有机体,封存在植物体内,通过收割植物达到去除Pb2+的目的。
曹优明等用金边麦冬人工湿地开展了含铅废水的实验研究,发现人工湿地对Pb2+的去除率能达到80%以上,但植物吸附的贡献率仅为1.1%~4.6%,说明单纯依靠植物吸附去除水中Pb2+的作用微弱。
E. Babaeian等对红藻和褐藻进行实验研究,发现红藻的除铅效果更佳,pH为5、70 min条件下,去除率能达到95.6%。后续还有针对螺旋藻、克雷伯氏菌等除铅研究,可发现植物修复中藻类对Pb2+的去除效果要远高于水生植物。
5.2 微生物修复
微生物修复通常指利用微生物的胞外聚合物进行吸附和细胞代谢,去除水中Pb2+的过程。
S.Wierzba等研究了嗜麦芽窄食单胞菌和枯草芽孢杆菌对含铅工业废水的去除效果,发现枯草芽孢杆菌对Pb2+的去除效果更好,其吸附容量为166.7 mg/g。
Jiayou Long等对非活性镰刀菌菌株(ZSY和MJY)进行分离、纯化和培养,在pH为6、50 ℃条件下,ZSY和MJY对Pb2+的去除率达到最大值,吸附去除过程符合伪二级反应动力学,吸附容量分别为232.6、263.2 mg/g。但在微生物吸附过程中,由于微生物体积较小,后续从水中分离是该技术亟待解决的关键问题之一。
植物修复和微生物修复对Pb2+的去除效果如表 4所示,通过对比发现微生物修复去除过程主要依靠微生物的吸附作用,其除铅效果明显优于植物修复。
06 电解除铅
电解除铅是Pb2+在阴极表面得到电子被还原为金属铅的过程。张书海等采用铁屑微电解法对60.8 ~94.3 mg/L的含铅废水进行处理,同时向出水投加石灰乳和聚丙烯酰胺进行絮凝沉淀,Pb2+去除率可达93.6%。
张少峰等研究了三维电极对含铅废水的处理效果,以碎片石墨、铜粉和泡沫铜作为三维电极阴极材料,发现泡沫铜作为第三极材料时,Pb2+去除率最高能达到99%。
三维电极能够减少浓度极化,提高电流效率,是电解法处理重金属废水的一个突破。寻找新型电极材料和电化学反应器,减少电解质材料的投加量是未来值得探究的方向。
对不同电解法的去除效果进行了比较,见表 5。三维电极的去除率能够达到99%,明显高于传统电解法。
07 结语与展望
含铅废水的处理技术各有利弊,在保证去除率的同时,也要兼顾成本和实际运行情况。对6类技术进行比较,发现螯合沉淀、生物质吸附和超滤具有更大的发展空间。
螯合沉淀和生物质吸附技术的未来研究方向在于寻找更廉价、高效的螯合剂或生物质;超滤技术主要集中在寻找适宜的絮凝剂,通过增加Pb2+粒径提高对Pb2+的去除率。
此外,一些新型技术有待开发,如多技术耦合、聚磷活性污泥吸附(实现污泥和含铅废水共处置)等,都将是含铅废水处理技术的发展方向。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
11月6日,全国公共资源交易平台发布了重金属污水处理厂及附属设施项目EPCO(设计-采购-施工-运营)工程总承包重发公告第1次中标候选人公示,中国市政工程中南设计研究总院有限公司、航天凯天环保科技股份有限公司、上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司三方入围该项目,工期为180天。项目占地约35
摘要:随着人类生活质量的提高,饮用水水质问题受到高度的关注。污泥回流是在此基础上发展起来的强化混凝技术。首先,本文从单独污泥回流、投加混凝剂和与其他工艺联合的污泥回流三方面介绍对污染物的强化去除;其次,阐述了污泥回流的絮体特性及对污染物的去除机理;最后,评估了污泥回流的安全性风险
1引言:在铅酸蓄电池的生产过程中,涂板工序、化成工序以及电池清洗工序会产生含铅的重金属废水。铅进入人体后,除部分通过粪便、汗液排泄外,其余在数小时后溶入血液中,阻碍血液的合成,导致人体贫血,出现头痛、眩晕、乏力、困倦、便秘和肢体酸痛等;有的口中会有金属味,以及动脉硬化、消化道溃疡和
江西省南昌市某蓄电池生产企业,主要从事电动助力车用蓄电池技术研究、生产制造与销售,同时也辅助生产滑板车、汽车、摩托车的电池,产品有二十多种。公司总投资5054.92万元,建设年产100万只高能电动车亚胶体蓄电池组装项目。投产后产生的废水主要有生产废水和生活污水。由于组装过程中废水产生量较少
1引言含铅废水对人体健康和环境的破坏性影响巨大,其主要来源于采矿、铅冶炼、铸造、铅蓄电池的生产、铅酸蓄电池回收利用等过程中的工业废水.目前常用工艺主要有化学沉淀法、吸附法、生物法、膜分离法等,多存在消耗大量的化学药品、易造成二次污染、铅回收再利用率差等问题(高永等,2005;沙昊雷和陈金
铅常被用作原料应用于蓄电池、电镀、颜料、橡胶、农药、燃料等制造业。铅板制作工艺中排放的酸性废水(pH3=铅浓度最高,电镀废液产生的废水铅浓度也很高。铅是自然界分布很广的元素, 也是工业中常使用的元素之一。铅和可溶性铅盐都有毒性, 含铅废水对人体健康和动植物生长都有严重危害。如每日摄取铅量
2月10日,华能北方内蒙古北联电高头窑矿业有限责任公司矿井水处理系统改造总承包(PC)工程项目中标候选人公示。中标候选人第1名:北京高能时代环境技术股份有限公司,投标报价:32584758.62元;中标候选人第2名:中电环保股份有限公司,投标报价:31690000元;中标候选人第3名:山东环投环境工程有限公
11月14日,湖北能源集团鄂州发电公司二期脱硫废水深度处理工程招标公告发布。本项目拟针对鄂州发电公司二期脱硫废水实施深度处理改造,通过一体化预处理+高温旁路烟气蒸发系统(旋转雾化)工艺,在二期4号机组侧新增一套高温旁路烟气蒸发系统以及在现有三联箱基础上进行一体化药剂装置改造,处理能力
11月7日,湖北能源江陵二期扩建(2×660MW)工程EPC总承包项目脱硫废水深度处理系统工程中标候选人公示。中标候选人第1名:江苏利保科技股份有限公司,投标报价:29,587,000.00元;中标候选人第2名:江苏京源环保股份有限公司,投标报价:32,660,000.00元;中标候选人第3名:华电水务工程有限公司,投标
10月30日,蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂及水资源再生利用项目正式投入运营。该项目是蒙苏经济开发区零碳产业园的基础设施配套节点工程,主要承担着零碳产业园光伏全产业链及其他企业的综合废水处理工作,日处理规模为10万吨,再生水重复利用率达95%,该项目在全国率先实现光伏废水零排放,
近日,上海复旦水务工程技术有限公司与上海杭益捷污水处理有限公司在奉贤西部污水处理厂举行上海杭州湾经济技术开发区工业废水处理厂运行管理服务合同签约仪式。上海杭州湾经济技术开发区,是杭州湾北岸战略协同区的重要组成版块,同时也是中国(上海)自由贸易区临港新片区的重要产业承载空间。该工业
10月22日,赣州稀土龙南冶炼分离有限公司高盐废水处理站EPC工程总承包招标公告发布。本工程新建高盐废水处理站一座,设计规模为600m3/d,考虑1.2倍的富余系数,实际水处理量可满足720m3/d,废水温度20℃,废水密度1130kg/m3,氯化钙浓度15%(主要成分)。废水采用预处理(除油、除重、除COD)+MVR浓缩+喷雾
据泓济环保消息,近日,伊吾工业园区白石湖产业园工业废水处理回用项目(下简称“该项目”)开工仪式顺利举行。该项目位于新疆维吾尔自治区哈密市,总投资逾14.9亿元,是由大型省级水利公司——新疆水利发展投资(集团)有限公司牵头,包括上海泓济环保科技股份有限公司、新疆河润科技股份有限公司、上
四川省经济和信息化厅9月30日发布关于2024年设备更新和技术改造项目资金拟支持名单的公示,共128个项目入选,其中包含成都新威能源有限公司脱硫脱硝和颗粒物治理升级改造项目、攀枝花钢城集团有限公司球团厂烟气超低排放改造项目、泸州鑫城金属回收有限公司年回收加工200万吨废旧金属升级技改项目、江
近日,上海大屯能源股份有限公司热电厂脱硫废水综合治理EPC工程中标候选人公示。第一名:中煤天津设计工程有限责任公司;投标报价:2155万元;第二名:煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司;投标报价:2158.74万元;第三名:煤炭工业太原设计研究院集团有限公司;投标报价:2165.5502万元。上海大屯能
10月8日,国能河北公司龙山公司脱硫废水零排放EPC工程公开招标项目招标公告发布。该项目拟建设处理量20m3/h的废水零排放项目,项目工艺路线为低温闪蒸浓缩加旋转雾化喷雾干燥。公告如下:河北公司龙山公司脱硫废水零排放EPC工程公开招标项目招标公告第一章公开招标1.招标条件本招标项目名称为:河北公
江苏省工业和信息化厅9月19日发布关于2024年江苏省首台(套)重大装备名单的公示,将2024年江苏省首台(套)重大装备名单予以公示,其中包含TIMP-40000t/d模块化装配式废水处理与资源化成套设备、ZYMVR-LI-20型废动力电池含锂萃余液回收处理成套装备、5000t/y废旧电池高值资源化回收利用成套装备、FWEP
厌氧反应器中有时会产生大量泡沫,泡沫呈半液半固状,严重时可充满气相空间并带入沼气管道,导致沼气系统的运行困难。
摘要:采用化学沉淀-吸附法处理电镀废水。首先,采用沉淀剂MgSO4·7H2O和Na2HPO4·12H2O对电镀废水进行化学沉淀处理。在优化条件下,氨氮的质量浓度由1600mg/L降低至80mg/L以下,磷的质量浓度为75.82mg/L然后,采用吸附法对电镀废水做进一步处理。最终电镀废水中氨氮和磷的残余质量浓度均达到《电镀污
本节主要讲解工业废水的化学处理,包括中和、化学沉淀、氧化还原、电解四部分内容。01、中和对于中和法的使用条件,是废水含酸碱浓度达到3%~5%以上时,才应考虑是否进行回收利用,如果浓度低于2%,回收利用不经济时,应采用中和处理。对于中和处理的选择因素,要遵循以下5点原则:1.浓度、水质、水量变
放射性废水主要来源于核工业退役的核设施、核武器生产和实验以及其他使用放射性物质的部门。为确保安全排放,必须达到严格的排放标准。处理放射性废水有多种方法,包括化学沉淀法、沉降法、离子交换法、热蒸发、生物学方法和膜分离等[1-5]。从核燃料循环的前段(如采矿阶段),到后段放射性废物的安
污水处理是指为使水质达到一定使用标准而采取的物理、化学措施。污水目前常用的处理技术有三大方法,第一:生物化学法,如活化污泥法,生物结层法,混合生物法等;第二:物理化学法,如粒质过滤法,活化炭吸附法,化学沉淀法;第三自然处理法,如稳定塘法,氧化沟法,人工湿地法等。其中第三种方法是介
摘要:如何将含氟废水除氟一直是国内重点关注的环保难题。重点介绍了近年来化学沉淀法、混凝沉淀法和吸附法在除氟方面的技术研究进展,并提出了今后努力的方向。关键词:含氟废水;除氟;混凝沉淀;高效吸附剂0前言氟是人体维持正常生理活动不可缺少的微量元素之一。适量的氟能促进牙齿和骨骼的钙化,有助于
摘要:近些年来,含氟废水污染问题和饮用水含氟超标现象愈来愈受到人们关注。着重介绍了沉淀法、吸附法、反渗透法及纳米材料在含氟废水处理中的应用。关键词:含氟废水;沉淀法;吸附法;反渗透法随着人们环保意识的不断增强,可持续发展的理念越来越受到重视。工业生产产生的废水、废气、废渣的处理是
人们对电子产品和化石燃料的需求会产生大量重金属污染,造成地球生态系统的破会,以及许多水源的污染。为了应对重金属废物,工业上最常用的方法是一系列物理化学过程、化学沉淀。然而,化学沉淀有很多缺点,包括二次废物的产生,化学药品的技术处理需要复杂的基础设施。为了克服这些困难,美国麻省理工
摘要:电镀集控园区的电镀废水若未经专业化电镀污水处理厂进行深度处理便随意排放,会对生态环境造成极大损害甚至不可逆。本文通过将化学沉淀法应用于电镀集控园区内的电镀废水处理工作中,从化学沉淀法的概述、电镀废水的来源、原理以及实际案例等方面对电镀废水深度处理展开详细讨论,从而实现指导具
摘要:随着经济不断发展,而水资源短缺形势十分突出,水资源问题己成为国家经济、社会发展的重要问题,而全球总水量的97.2%是海水,因此,从淡化海水并加以综合利用方面而言,是现实发展的正确选择,应用海水淡化技术,是解决现阶段我国水资源短缺问题的有效渠道之一。基于此,本文结合海水淡化工程中
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!