目录一、含砷废水处理方法简介二、含铬废水的处理方法简介三、含镉废水的处理技术简介四、含铅废水处理方法简介五、含汞废水的处理方法简介六、含铜废水的处理方法简介七、含锌废水的处理方法简介八、适用湿地的镉铬铅锌铜汞废水处理方法:九、适用湿地的含砷废水处理方法一、含砷废水处理方法简介1 沉淀法常用的沉淀剂有石灰、氯化铁、聚合硫酸铁、硫酸亚铁、明矾和硫化钠等。
2 离子交换法近几年出现了应用活性炭更换树脂、硫化物再生树脂、螯合树脂等处理含砷废水的方法。
3 膜分离技术4 生物法该方法目前主要是通过在特定培养基上培养菌种,产生一种类似于活性污泥的絮凝结构的物质,与含砷废水充分接触,结合其中的砷而絮凝沉降,然后分离,达到除砷效果。
5 吸附法常见的除砷吸附剂可以归纳为6类。
5.1 活性炭、活性氧化铝等许多活性材料都是废水处理中常用的吸附剂。
5.2 黏土材料或经过处理的黏土材料作吸附剂来处理含砷废水5.3 开发以稀土元素为主要吸附成分的新型吸附剂,一种由铈铁合成的新型稀土基无机除砷吸附剂。
5.4 纳米材料,如纳米二氧化钛。
5.5 二氧化锰,MnO2也是一种新型吸附剂。
5.6 含铁矿物及载铁复合环境材料。
铁及水合氧化铁对砷具有很强的选择性配位能力。
有关零价铁、铁屑、针铁矿、水合氧化铁(HFO)等作为吸附剂。
二、含铬废水的处理方法简介(1)物理吸附法:利用具有高比表面积或表面具有高度发达的空隙结构的物质作为吸附剂。
(2)乳状液膜分离法:乳化液膜是由悬浮在液体中的一层很薄的乳状大分子颗粒所构成的。
待处理液中需分离出的溶质, 通过在液膜中发生的传质过程, 不断地转移至内相中,并在内相中富集, 然后通过静置实现被处理液和乳液的分离, 再通过破乳实现内相和液膜的分离, 达到分离富集的目的。
(3)气浮法:主要利用Fe( OH) 3胶体的强吸附能力, 吸附废水中包括Cr( OH)3 在内的氢氧化物沉淀, 形成共絮体。
(4)化学絮凝沉降法:加絮凝剂。
(5)钡盐法:利用置换反应原理, 加碳酸钡等钡盐(6)还原沉淀法:原理是在酸性条件下向废水中加适量还原剂(7)离子交换法:(8)电解法:(9)电渗析膜法:(10)微生物处理法:高效功能菌对铬的静电吸附作用、酶的催化转化作用、络合作用、絮凝作用和沉淀作用,使铬被沉积(11)水生高等植物处理法:水生高等植物对水体铬污染具有一定的净化能力,沉水植物通过整个植物体表面吸收铬, 浮水植物吸收铬主要靠根系。
三、含镉废水的处理技术简介主要有三大类,一是物理化学修复技术;二是植物修复技术;三是生物修复技术。
1 物理化学法1.1 中和沉淀法:在碱性条件下,镉生成难溶、稳定的沉淀物。
碱石灰(CaO)、消石灰[Ca(OH)2]、飞灰(石灰粉,CaO)、白云石(CaO·MgO)等石灰类中和剂价格低廉1.2 硫化物沉淀法:将硫化剂投加到废水中,常用的硫化剂有Na2S、NaHS、H2S等。
1.3 吸附法可用于处理含镉废水的吸附剂有:活性炭、风化煤、磺化煤、髙炉矿渣、沸石、壳聚糖、羧甲基壳聚糖、硅藻土、改良纤维、活性氧化铝、蛋壳等。
1.4 漂白粉氧化法此法适用于处理氰法镀镉工厂中含氰、镉的废水。
1.5 铁氧化法向含镉废水中投加硫酸亚铁,采用氢氧化钠调节pH至9~10,加热并通入压缩空气进行氧化,即可形成铁氧体晶体并使镉等金属离子进入铁氧体晶格中,过滤便可分离出含镉铁氧体,水可排放或回用。
1.6电解法2 植物修复技术2.1 灌木型柳树对镉的吸收积累能力最为突出;2.2 剑兰是一种很有潜力的可用于Cd污染水体修复的耐性植物;2.3 台湾水韭、尖叶皇冠等水生植物;2.4 斯必兰、羽毛草和水芹3种观赏水草。
3 生物强化技术在传统的生物处理体系中投加具有特定功能的微生物或某些基质,增强它对特定污染物的降解能力,从而改善整个污水处理体系的处理效果,这种技术被称为生物强化技术。
四、含铅废水处理方法简介1.1 化学沉淀法1) 中和沉淀法:在废水中加入NaOH, Ca(OH)2 ,Mg(OH)2 , BaCO3 等中和剂,2) 硫化物沉淀法:在含铅废水中投加硫化剂3) 铁氧体沉淀法:在废水中加入FeSO41.2 电解法1.3 螯合沉淀法。
重金属离子捕集剂为长链高分子物质二烃基二硫代磷酸的铵盐、钾盐或钠盐, 活性基团(给电子基团)为二硫代磷酸。
1.4吸附法1.4.1 无机矿物吸附材料有沸石、粘土(如膨润土和凹凸棒石)、海泡石、磷灰石、陶粒, 粉煤灰等。
1.4.2 生物质。
生物质材料包括动物类、植物类和微生物类三类。
动物类生物质材料有甲壳素和壳聚糖衍生物.甲壳素又名甲壳质、几丁质, 广泛存在于虾、蟹等甲壳类动物外壳中.除此之外, 菌类、藻类的细胞, 昆虫的表皮, 贝类、软体动物的骨骼内也含有丰富的甲壳素。
植物类生物质材料有淀粉及其衍生物、木质素、活性炭、植物单宁和农业废弃物原料包括制糖甜菜废丝、甘蔗渣、稻草、大豆壳、花生皮、玉米芯、树皮等。
微生物类有细菌、真菌和藻类.发酵工业产生的大量废菌体(如啤酒酵母),真菌类微生物(如白腐真菌、球衣菌)菌丝体,如白腐真菌对铅的吸附量最大可达108.4 mg/g。
蕴藏丰富的海藻对多种金属表现出很强的吸附能力,1.5离子交换法1.6膜分离法五、含汞废水的处理方法简介1 化学沉淀法常用的方法有混凝沉淀法和硫化物沉淀法两种2 电解法3 离子交换法4 活性炭吸附法5 金属还原法利用铜*锌*铝*镁*锰等从废水中置换汞离子6 微生物法处理含汞废水如假单胞菌六、含铜废水的处理方法简介1 化学沉淀法:主要分为石灰法和硫化物沉淀法。
2 铁氧体法:在含铜废水中加入过量的Fe2+ ,使铁离子和铜离子产生氢氧化物沉淀。
通入空气或加入氧化剂搅拌并添加氢氧化物不断反应, 形成铁氧体。
3 电解法4 反渗透法5 溶剂萃取法6 吸附处理法:如活性炭吸附,沸石和海泡石,还有将沸石经过晶化、灼烧等工艺处理后制成钠米X型沸石, 通常还使用高分子有机螯合剂或高分子絮凝剂等来处理重金属废水。
7 生物吸附技术:加入活性菌种, 如活性污泥。
采用藻类、菌种或是植物[将活生物体用于处理含铜废水,如海藻,苜蓿。
七、含锌废水的处理方法简介1 混凝沉淀法在含锌废水中加入混凝剂(石灰、铁盐、铝盐),2 硫化沉淀法硫化沉淀法利用弱碱性条件下Na2S 、MgS3 铁氧体法在形成铁氧体的过程中, 锌离子通过包裹、夹带作用, 填充在铁氧体的晶格中, 并紧密结合, 形成稳定的固溶物。
4 电解法5 离子交换法6 吸附法传统吸附剂是活性炭及磺化煤等, 近年来人们逐渐开发出具有吸附能力的吸附材料, 这些吸附材料包括陶粒、硅藻土、浮石、泥煤等及其各种该性材料。
7 生物吸附法由于许多微生物具有一定的线性结构, 有的表面具有较高的电荷和较强的亲水性或疏水性, 能与颗粒通过各种作用(比如离子键、吸附等)相结合,如同高分子聚合物一样起着吸附剂的作用。
国内外关于用生物吸附技术处理含锌废水的研究很多, 主要集中在纯菌种的分离提取、基因工程菌的构造、混合菌的培养等方面。
8 生物沉淀法生物沉淀法主要是利用微生物代谢活动将废水中的重金属转化为水不溶物而去除。
生物沉淀法中所使用的微生物主要以硫酸盐还原菌(SRB)为代表。
八、适用湿地的镉铬铅锌铜汞废水处理方法:1 沉降法。
可用的沉淀剂:PAM絮凝剂、碱石灰(CaO)、消石灰[Ca(OH)2]、飞灰(石灰粉,CaO)、白云石(CaO·MgO)等石灰类、Na2S、NaHS、MgS、H2S、NaOH, Mg(OH)2, BaCO3,FeSO4、螯合沉淀剂如水溶性壳聚糖。
2 吸附法:可选的吸附剂:活性炭、风化煤、磺化煤、髙炉矿渣、沸石、硅藻土、改良纤维、活性氧化铝、蛋壳、粘土(如膨润土和凹凸棒石)、海泡石、磷灰石、陶粒, 粉煤灰、浮石、泥煤。
3 气浮法:主要利用Fe(OH)3胶体的强吸附能力, 吸附废水中氢氧化物沉淀, 形成共絮体,这种共絮体能有效地被气泡粘着并上浮除去。
4 生物法:4.1 生物沉淀法生物沉淀法主要是利用微生物代谢活动(静电吸附作用、酶的催化转化作用、络合作用、絮凝作用和沉淀作用),将废水中的重金属转化为水不溶物而去除。
以硫酸盐还原菌(SRB)为代表。
4.2 生物质吸附生物质材料包括动物类、植物类和微生物类三类。
动物类生物质材料有:甲壳素和壳聚糖衍生物,甲壳素又名甲壳质、几丁质, 广泛存在于虾、蟹等甲壳类动物外壳中。
除此之外, 菌类、藻类的细胞, 昆虫的表皮, 贝类、软体动物的骨骼内也含有丰富的甲壳素。
植物类生物质材料有:淀粉及其衍生物、木质素、植物单宁和农业废弃物原料包括制糖甜菜废丝、甘蔗渣、稻草、大豆壳、花生皮、玉米芯、树皮等。
微生物类有:细菌、真菌和藻类。
发酵工业产生的大量废菌体(如啤酒酵母),真菌类微生物(如白腐真菌、球衣菌)菌丝体等,如白腐真菌对铅的吸附量最大可达108.4 mg/g,蕴藏丰富的海藻对多种金属表现出很强的吸附能力。
4.3 植物吸收沉水植物通过整个植物体表面吸收, 浮水植物吸收主要靠根系。
如:灌木型柳树对镉的吸收积累能力最为突出;剑兰是一种很有潜力的可用于Cd污染水体修复的耐性植物;香蒲、台湾水韭、尖叶皇冠等水生植物以及斯必兰、羽毛草和水芹观赏水草等对重金属吸收作用也不错。
九、适用湿地的含砷废水处理方法1 沉淀法常用的沉淀剂有石灰、氯化铁、聚合硫酸铁、硫酸亚铁、明矾和硫化钠等。
2 吸附法(1)活性炭、活性氧化铝等许多活性材料都是废水处理中常用的吸附剂。
(2)黏土材料或经过处理的黏土材料作吸附剂来处理含砷废水。
(3)开发以稀土元素为主要吸附成分的新型吸附剂。
(4)含铁矿物及载铁复合环境材料。
铁及水合氧化铁对砷具有很强的选择性配位能力。
有关零价铁、铁屑、针铁矿、水合氧化铁(HFO)等作为吸附剂。
3 生物法该方法目前主要是通过在特定培养基上培养菌种,产生一种类似于活性污泥的絮凝结构的物质,与含砷废水充分接触,结合其中的砷而絮凝沉降,然后分离,达到除砷效果。