如何有效降低噪音含汞废水中含汞量

含汞废水处理方法的研究_中华文本库
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)黄鸣荣等 含汞废水处理方法的研究 33
含汞废水处理方法的研究
黄鸣荣3 高国玉 何晓弟 苏圣科技(无锡)有限公司 无锡 214176
实验研究硫化物沉淀法—混凝法—超滤—活性炭法组合工艺处理含汞废水。探索pH值、Na2S摘要 
用量、FeSO4用量等因素对除汞效果的影响。通过正交实验得到处理含汞废水的最佳反应条件,膜过滤和活性炭吸附后,汞去除率可达到99195%,达到国家规定的5ppb排放标准。
关键词 硫化钠 硫酸亚铁 含汞废水 超滤   含汞废水主要来源于氯碱工业皮毛加工和制药等“三废菌剂的使用等。物沉淀法、离子交换法、等。本文针对氯碱行业电石法生产聚氯乙烯过程中VCM工序产生的含汞废水,选用硫化物沉淀法—混凝法—超滤—活性炭法组合工艺,以期达到最终出水汞含量小于5ppb的效果。
图1 含汞废水处理工艺流程框图
,透过液通过活,测定水的汞含量,工艺流程见图1
311 单因素影响效果研究
1 含汞废水来源
VCM工序产生的含汞废水主要来源为盐酸
本实验废水样采用含汞溶液,浓度为2mg/L。取500ml含汞溶液置于1000ml烧杯中,用10%的NaOH溶液或2%的HCl溶液调节pH,分
脱吸副产盐酸废酸液、碱洗塔废碱液以及更换触
媒氯化汞(HgCl2)时产生的含汞废水。此类废水量较少,盐分高(含5%~10%的NaCl溶液),汞浓度为1mg/L左右。
别加入一定量的Na2S、FeSO4、PAM溶液,反应时间分别为10min、15min、10min,充分搅拌后静置45min。取上清液测定总汞含量,以下分别讨论。
31111 Na2S用量对除汞效果的影响
2 除汞工艺
汞的化合物中以硫化汞的溶解度最小(Ksp
=4×10),因此可以用硫化物沉淀法去除废水中的重金属离子。在弱碱性条件下,投加Na2S,可将含汞废水中的Hg以硫化物沉淀的
在pH值为9、硫酸亚铁投加量为60mg/L的条件下,硫化钠用量对除汞效果有直接影响,试验结果见表1。
表1 硫化钠用量对除汞效果的影响
硫化钠实际用量
形式除去。反应式:
出水Hg2+含量(ppb)
212 工艺流程
用NaOH溶液或HCl溶液调节含汞溶液的pH值至弱碱性后,分别加入一定量的Na2S、FeSO4、PAM(聚丙烯酰胺)溶液,充分搅拌后
3黄鸣荣:高级工程师,总经理。1995年毕业于江南大学机电系。联系方式:sushengkeji@1631com。
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寻找更多 ""含汞废水处理方法综述;;0前言;汞是重要的重金属元素,又称水银,是一种银白色,常;汞主要消耗在氯碱工业上,用于DOWN、DENOR;排入水体中的汞及其化合物,经物理、化学及生物作用;1物理化学方法;1.1化学沉淀法;化学沉淀法是应用较普遍的一种含汞废水处理方法,能;有混凝沉淀法和硫化物沉淀法两种;混凝沉淀法:其原理是在含汞废水中加入混凝剂(
含汞废水处理方法综述
汞是重要的重金属元素,又称水银,是一种银白色,常温下唯一成液态的金属,由于具有较低的蒸汽压,局部的汞污染可以造成全球性的污染,对环境及人类极具危害,所以汞是世界各国环境部门重点监控对象。人类使用汞的历史悠久,中外各国历史文献都有关于它的记载。工业革命后,由于汞具有一些特殊的物理、化学性能,它们被广泛应用于工农业生产、冶金、化工等各方面,如在氯碱、造纸、炸药、农药、电子、电器、仪表、制药、有机合成、油漆、毛皮加工等工业部门。
汞主要消耗在氯碱工业上,用于DOWN、DENORA或其他类似的电解池中,其次是用于电力电子工业。此外,炸药制造业、杀虫剂和防腐剂生产及照相业也要使用汞,在化工和石油化学工业中,汞被用做塑料生产以及加氢、脱氢、磺化、氧化、氯化和酸解等反应的催化剂。在涂料、药物和化妆工业中,汞化合物也有使用做防腐剂。其他汞污染源有:种子防腐剂研究室、医院实验室、机械密封剂生产、温度计和压力剂制造以及胶卷生产与冲印等。据统计世界上有80多种工业以汞为原料,汞的用途则多达3000多种。如此广泛的使用,每年全球散失于环境中的汞约为1.5×104~3×104t,以“废气、废渣、废水”三种途径污染环境。
排入水体中的汞及其化合物,经物理、化学及生物作用形成各种形态的汞,甚至会转化成毒性很大的甲基类化合物。含汞废水的危害问题早已被人们所认识,并已开发出多种物理和化学的处理方法。但是这些方法依然存在许多弊端而制约了其广泛的工业应用,含汞废水仍然是环境的重要污染源之一。针对含汞废水已开发出多种物理和化学的处理方法,主要是针对无机汞,对有机汞的处理方法目前尚处于研究阶段。含汞废水的处理及回收汞通常是同时考虑的,其传统的处理方法主要有化学沉淀法、金属还原法、活性炭吸附法、离子交换法、电解法、微生物法等。
1 物理化学方法
1.1 化学沉淀法
化学沉淀法是应用较普遍的一种含汞废水处理方法,能处理不同浓度、不同种类的汞盐,尤其当汞离子浓度较高时,应首先考虑化学沉淀法。常用的化学沉淀法方法
有混凝沉淀法和硫化物沉淀法两种。
混凝沉淀法:其原理是在含汞废水中加入混凝剂(石灰、铁盐、铝盐),在pH为8~10的弱碱性条件下,形成的氢氧化物絮体,对汞离子有絮凝作用,使汞共沉淀析出。如原水(呈酸性)含汞浓度为0.3~0.6mg/L,经石灰中和及 FeCl3混凝沉淀后,出水含汞浓度降到0.05~0.1mg/L。 在混凝沉淀法除汞的研究中,先在生活污水中加入 50~60μg/L的无机汞,然后用铁盐或明矾聚集并过滤,两种方法都可使含汞量降低 94%~98%。用石灰混凝剂处理500μg/L的高浓度含汞废水,过滤后汞的去除率达到70%。某工厂中试比较了明矾和铁盐对无机汞和甲基汞的处理效果,结果表明铁盐能有效地除去汞,一般铁盐比铝盐的除汞效果好。另一项研究结果也报道了类似的结果。此外还发现,即使混凝剂用量增加到100~150mg/L,也不能改善汞的去除效果。经明矾处理后,汞的出水含量为1.5~102μg/L,铁盐处理后则为0. 5~12.8μg/L。但当初始汞浓度较低时,明矾和铁盐的混凝处理效果相似,此时汞的出水含量较低,为0. 5~5.0μg/L。
用明矾处理含汞废水的优点是节省费用,仅相当于硫化钠法的1/3,操作简单,沉降速度快,经处理后,含汞量可降至 0. 02~0. 03mg/L,但此法对浓度较高、水质较清的含汞废水,其效果不如硫化钠法。朱又春等采用混凝与微电解相结合,使汞富集在污泥中,有利于后续操作。
硫化物沉淀法:利用弱碱性条件下Na2S,MgS中的S2-与 Hg+/Hg2+之间有较强的亲和力,生成溶度积常数极小的硫化汞沉淀而从溶液中除去。其反应式及溶度积常数如下:
Hg??S2??Hg2S?Ksp?1.8?10?45
Hg2??S2??HgS?Ksp?1.6?10?54
硫化物沉淀法在理论上是一个十分优越的方法,也是目前应用最广泛的化学沉淀法。在汞的化合物中,除了硝酸汞和氯化汞,大多都难溶于水,其中以HgS、Hg2S的溶解度最小,因此在含汞废水中加入Na2S,从理论上能将Hg2+以HgS的形式几乎完全去除。当初始汞浓度较高时,硫化物沉淀法可以达到99.9%以上的去除率。
化学沉淀法可与絮凝、重力沉降、过滤或气浮等分离过程相结合。这些后续操作可增加硫化汞沉淀的去除效果,但不能提高溶解汞本身的沉淀效率。
当初始汞浓度较高时 ,硫化汞沉淀法可以达到99. 9%以上的去除率。但即使经
过滤或活性炭深度处理 ,出水中汞的最低含量也有10~20μg/L。在不增加硫化物用量的前提下,在中性 pH值范围内沉淀效果最佳 ,当 pH值 &9.0时,沉淀效率会急剧降低。除了不能把汞含量降至10g/L以下的缺点外,该法还有其他不足之处:
⑴在硫化物过量较多时会形成可溶性汞硫络合物,特别在S2-过量时,由于有生成HgS22-络离子的倾向,从而使HgS的溶解度增大,不利于汞的去除,因而必须控制沉淀剂S2-的浓度,不要过量太多;
⑵硫化物过量程度的监测较困难;
⑶处理后出水的残余硫会产生污染问题。近年来,各国为了使该法更加完善和提高,进行了广泛研究,使该法与其他方法联合使用,取得了很好的效果。例如:与还原法、电解法等并用,可以提高沉淀速度和除汞效率;加入适量FeSO4等可以消除加入硫化物过量时带来的H2S污染;与气浮法等联合使用,可以大大缩短处理时间和提高效率。
由于硫化物沉淀颗粒非常微细,大部分悬浮于废水中,尤其在低温生成的硫化汞极细,或成分散体,不易沉淀和过滤除去,据溶度积规则加入适量铁盐或锌盐的硫化物沉淀转化法和加入铁系或铝系混凝剂的絮凝沉淀法。
有的工厂用硫化氢钠、明矾二步处理汞含量为25mg/L的废水,处理后排出水汞的含量可降至0. 006~0. 05mg/L。其方法原理为: NaHS ?H2O?H2S?NaOH
Hg2??S2??HgS?
2KAl?SO4?2?K2SO4?Al2?SO4?3
Al3??3OH??Al?OH?3?
由于产生共沉淀,故加入明矾可提高沉淀效率硫化物沉淀法处理所引起的环境问题是富汞沉淀污泥的不断积累,这种污泥或者以环境可接受的方式处置,或者进一步用以回收汞。有机汞废水需要先用氯进行氧化分解,再用硫化物沉淀法进行脱汞处理。
电解法是利用金属的电化学性质,在直流电作用下,汞化合物在阳极离解成汞离子,在阴极还原成金属汞,而除去废水中的汞。例如用电解法处理含汞废水,通过二次电解后,出水含汞浓度&0.005mg/L。该方法是处理含有高浓度无机汞废水的一种有效方法,处理效率高。这种方法的缺点是水中的汞离子浓度不能降得很低。
Barron-Zambrano等人研究了使用聚乙烯亚胺通过配位一超滤作用并联用电解法来去除废水中的汞离子。
电解法不适用于处理低浓度的含汞废水,并且此种方法电耗较大,投资成本高,容易产生汞蒸气,形成二次污染。
1.3离子交换法
离子交换法与沉淀法和电解法相比,它能从溶液中去除低浓度的汞离子。离子交换法在离子交换器中进行,用大孔巯基(-SH)离子交换树脂吸附汞离子,达到去除水中汞离子的目的。离子交换的过程是可逆的,离子交换树脂可以再生,用于二级处理。废水的pH值一般调到中性至偏酸性较好,用强碱性离子交换树脂和鳌合型树脂都较好,一次的交换容量可达0.4~0.6g/L。树脂的洗脱用40倍树脂体积的浓盐酸,洗脱率可达90%。但该方法会受废水中杂质的影响,以及交换剂品种、产量和成本的限制。Monteagud等研究了使用人造不定形石类化合物Ca0.5Sr0.5A13(OH)6(HPO4)(PO4)去除来自矿山废水中的汞。这种化合物有很强的离子交换作用:Ca2+和Sr2+能够和Hg2+进行离子交换,从而将汞初始浓度为70~90mg/L的废水处理到低于0.lmg/L。 在大部分无机汞的离子交换处理技术中,需首先加入氯气、次氯酸盐或氯化物,以形成带负电荷的氯汞络合物,然后用阴离子交换树脂脱除。离子交换法主要用于处理氯化物含量较高的工业废水。一些处理数据表明,先经初步处理再用离子交换法进行二级处理所得到的效果最佳。数据如下表1:
表1 离子交换树脂处理含汞废水实例
1.4还原法 根据电极电位理论,电极电位低的金属能将溶液中电极电位高的金属离子置换出来。金属还原法处理含汞废水就是利用铁、铜、锌、铝、镁、锰等毒性小而电极电位又低的金属(屑或粉)从废水中置换汞离子的,其中以铁、锌较好,因其价格低,溶液损失少,反应速率较快。金属还原法的一般工艺是让含汞废水通过装有还原金属的滤床,使汞离子还原成金属汞或汞齐,或沉淀于金属表面,或是沉淀析出。
金属还原法最大的优点是可以直接回收金属汞。
铁粉还原法是酸性介质中,铁粉与无机汞离子起氧化-还原反应而释放出汞,经过滤后除去。用一步法处理含汞量为450~600mg/L的废水时,用对应于废水质量2%的铁粉处理后,含汞量可降到0.5~5.0mg/L,去除率在90%以上。二步法可将含汞量降到 0. 05mg/L。
锌粉还原法用于处理较高 pH值(9~11)的含汞废水效果最好。用2mm粒径锌粒填充10cm厚的还原滤床,含汞废水通过滤床过滤13s,便可使废水净化到含汞200μg/L,而在110s内可净化到含汞5μg/L。
铝粉接触法适用于处理含汞单一的废水,当铝粉与汞离子接触时,汞离析和铝生成铝汞齐 (汞与铝结合成的合金),附着于铝粉表面,再将此铝粉加热分解即可得到汞。铝粉添加量越多,除汞效率越高。采用填料过滤法比投加铝粉效果较好 ,该法能使含汞废水达到排放标准。
金属还原法适用于处理成分单一的含汞废水,其反应速率较高,可直接回收金属汞,但脱汞不完全,需和其他方法结合使用。Ku Y等人利用在表面涂有阴离子表面活性剂(溴化十六烷三甲基铵)而固定的锌粉来置换废水溶液中的汞,达到脱除汞的
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随着新的行业排放标准的执行,在氯碱行业电石制氯乙烯工业中产生的含汞废水,排放标准从50ppb降至5ppb,传统的加药沉淀吸附过滤出水不仅不能达到排放标准,而且产生大量的吸附滤料固废物,上海乐泽根据大量的现场试验经验,采用复配药剂螯合汞元素与膜分离相结合为主体工艺,处理含汞废水,出水水质稳定,汞含量&5ppb,完全达到排放标准。
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(非工作时间)一种基于化学沉淀法的含汞废水处理方法
专利名称一种基于化学沉淀法的含汞废水处理方法
技术领域本发明属于工业污水处理技术领域,涉及工业含汞废水的达标处理技术,具体涉及一种基于化学沉淀法的含汞废水处理方法。
背景技术传统的含汞废水处理方法主要有化学沉淀法、金属还原法、活性炭吸附法、离子交换法、电解法和微生物法。化学沉淀法优点是高浓度汞离子废水处理的优先选择,技术容易实现。缺点对低浓度汞废水处理不彻底,最佳处理效果约0.006mg/L。金属还原法可处理成分单一的含汞废水,反应速率高,但脱汞不完全。活性炭吸附法在汞含量高时有很高的脱汞效率,汞含量低时效率下降,出水中汞含量可低至0. 002mg/L ;缺点操作复杂、成本高、水质波动易导致超标。离子交换法受水中杂质影响大,成本高。电解法可处理达标,但投资成本高、电耗大、易生成汞蒸汽造成二次污染。微生物法在试验研究中展现了广阔的发展前景,但仍有很多问题制约了其工业化应用。根据各处理方法的处理上限以及技术经济性,氯碱、聚氯乙烯行业处理含汞废水的方法主要为化学沉淀法+活性炭吸附法。即首先利用化学沉淀法将高浓度含汞废水处理至含汞0. 02mg/L 0. 05mg/L后,再经活性炭吸附,汞含量会降低至0. 002 0. 012mg/L之间。而活性炭的处理效果与若干因素有关,通过增大活性炭用量以及增加接触时间均可以提高汞的去除率,可以获得极低的出水汞含量,满足国家排放标准的要求。但在实际生产操作中,这种方法易受水质波动影响导致不能稳定达标排放,兼之受活性炭吸附容量限制,活性炭经常需要再生和更换,成本高,经济性差。如何克服这些不足,就成为现有技术中亟待解决的问题。
本发明的目的在于针对现有技术的不足,提供一种基于化学沉淀法的含汞废水处理方法,以简化操作、降低成本、提高对废水水质的适应性,从而更好地满足氯碱、聚氯乙烯行业对含汞废水处理的需求。本发明的目的通过以下技术方案予以实现。除非另有说明,本发明所采用的百分数均为重量百分数。一种基于化学沉淀法的含汞废水处理方法,包括以下步骤1、汞处理沉淀剂制备①配制培养液,该培养液为含SO广mg/L、NH4H2P040 . 006 0. 008mg/L、 CO (NH2) 20. 008
0. 015mg/L、CH3CH20H300
400mg/L 的水,调节培养液 pH 值为 6. 5 ;②将培养液注入厌氧污泥床反应器中,并投加硫酸盐还原菌种,投加量为10
20g/L ;③保持厌氧反应器内培养液持续进水量为2L/h,隔绝空气,保持体系的厌氧状态进行循环,循环流量为进水量的20倍,厌氧反应器顶部气体以碱液进行吸收,反应温度控制为30 40°C,反应3 7日后得到汞处理沉淀剂;汞处理沉淀剂用容器密封,置于温度 15 25°C环境下保存,备用;2、汞处理絮凝剂制备配制含硫酸亚铁5 10%的水溶液,即为所需的汞处理絮凝剂;3、化学沉淀处理采用硫化沉淀法或凝聚沉淀法对含汞废水进行预处理,得到汞含量0. 02mg/L 0. 05mg/L的中间废水;4、将步骤C3)处理后得到的中间废水置于容器中,加入汞处理沉淀剂混合,汞处理沉淀剂的添加量为20 40mg/L,反应10 60s,然后加入汞处理絮凝剂,汞处理絮凝剂的添加量为15 200mg/L,反应20min或更长时间,再经沉淀后得到达标的清水。步骤(3)所述的中间废水的pH值为6 9,优选为pH值8 9。步骤(4)所述的容器为一体化净水器,优选为宜兴耀天环保设备有限公司生产的 ZNJ-10 一体化净水器。相对于现有技术,本发明具有以下优点本发明方法能够处理的废水汞含量范围为0. 01mg/L 30mg/L,最终出水含汞量可降低至0. 005mg/L以下,与目前企业最常用的化学沉淀-活性炭吸附法相比,操作更简便,生产成本更低,对废水水质的适应性更强。特别适用于氯碱、聚氯乙烯行业对含汞废水处理的需求,具有良好的应用前景。
图1为本发明基于化学沉淀法的含汞废水处理方法的工艺流程图。
具体实施例方式下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明,但附图和实施例并不是对本发明的限定。实施例1在云南省安宁市连然镇青武山.云南盐化股份有限公司昆明盐矿对排出的含汞废水进行除汞处理试验。1、试验地环境碱洗涤塔废碱液HgO. 02mg/L 0. 3mg/L,更换触媒时汞含量大幅提升,汞含量最高达21mg/L,此部分废水约20 50m7d。2、试验条件化学沉淀除汞装置,一体化除汞装置3、试验过程如图1所示①制备汞处理沉淀剂硫酸盐还原菌(SRB)是一类形态各异、营养类型多样、能利用硫酸盐或者其他氧化态硫化物作为电子受体来异化有机物质的严格厌养菌。它们生长能力强,广泛存在于土壤、水田、湖、沼泽、河川底泥、海水、石油矿床、反刍动物的第一胃、地下管道以及油气井等缺氧环境中。SRB不仅具有广泛的基质谱,生长速度快,还含有不受氧毒害的酶系,因此可以在各式各样的环境中生存。如无现成菌种,只需到上述环境中刮取部分污泥,作为菌种即
4可。在废水处理中,硫酸盐还原菌具有以下特性生存能力强,代谢谱较宽,可利用很多物质作为底物;可以以SO42-为电子受体氧化有机物,将硫酸盐还原为硫化物,化学方程式表达为S0广+2C+2H20 = 2HC(V+H2S或SO广+COD = HS^CO2,硫化物可与废水中的汞离子反应生成溶解度很低的金属硫化物沉淀而去除汞离子;其胞外聚合物有较好的吸附作用。硫酸盐还原菌利用生物硫酸盐还原反应,将水体中的硫酸根离子还原成为_2价硫离子,所形成的含硫离子及硫酸盐还原菌的混合液体,可直接利用,作为汞处理沉淀剂。制备汞处理沉淀剂的实例如表1所示表 权利要求
1.一种基于化学沉淀法的含汞废水处理方法,包括以下步骤(1)汞处理沉淀剂制备①配制培养液,该培养液为含SO广mg/L、NH4H2PO4O.006 0. 008mg/L、 CO (NH2) 20. 008
0. 015mg/L、CH3CH20H300
400mg/L 的水,调节培养液 pH 值为 6. 5 ;②将培养液注入厌氧污泥床反应器中,并投加硫酸盐还原菌种,投加量为10 20g/L;③保持厌氧反应器内培养液持续进水量为2L/h,隔绝空气,保持体系的厌氧状态进行循环,循环流量为进水量的20倍,厌氧反应器顶部气体以碱液进行吸收,反应温度控制为 30 40°C,反应3 7日后得到汞处理沉淀剂;汞处理沉淀剂用容器密封,置于温度15
25 °C环境下保存,备用;(2)汞处理絮凝剂制备配制含硫酸亚铁5 10%的水溶液,即为所需的汞处理絮凝剂;(3)化学沉淀处理采用硫化沉淀法或凝聚沉淀法对含汞废水进行预处理,得到汞含量0. 02mg/L 0. 05mg/L的中间废水;(4)将步骤C3)处理后得到的中间废水置于容器中,加入汞处理沉淀剂混合,汞处理沉淀剂的添加量为20 40mg/L,反应10 60s,然后加入汞处理絮凝剂,汞处理絮凝剂的添加量为15 200mg/L,反应20min或更长时间,再经沉淀后得到达标的清水。
2.根据权利要求1所述的基于化学沉淀法的含汞废水处理方法,其特征在于步骤(3) 所述的中间废水的PH值为6 9。
3.根据权利要求1所述的基于化学沉淀法的含汞废水处理方法,其特征在于步骤(3) 所述的中间废水的PH值为8 9。
4.根据权利要求1所述的基于化学沉淀法的含汞废水处理方法,其特征在于步骤(4) 所述的容器为一体化净水器。
5.根据权利要求4所述的基于化学沉淀法的含汞废水处理方法,其特征在于所述的一体化净水器为宜兴耀天环保设备有限公司生产的ZNJ-10 —体化净水器。
本发明公开了一种基于化学沉淀法的含汞废水处理方法。包括汞处理沉淀剂制备、汞处理絮凝剂制备、初次化学沉淀处理和深度化学沉淀。其中的深度化学沉淀是化学沉淀法中凝聚沉淀法与硫化沉淀法的综合应用。该方法能够处理的废水汞含量范围为0.01mg/L~30mg/L,最终出水含汞量可降低至0.005mg/L以下,与目前企业最常用的化学沉淀-活性炭吸附法相比,操作更简便,生产成本更低,对废水水质的适应性更强。特别适用于氯碱、聚氯乙烯行业对含汞废水处理的需求,具有良好的应用前景。
文档编号C02F9/14GKSQ
公开日日 申请日期日 优先权日日
发明者沈宗庆, 黄晓阳 申请人:云南兴贤环保科技有限公司含汞废水处理技术研究
内容导读:某工厂中试比较了明矾和铁盐对无机汞和甲基汞的处理效果,结果表明铁盐能有效地除去汞。另一项研究结果也报道了类似的结果,此外还发现即使混凝剂用量增加到100~150mg/L,也不能改善汞的去除效果&&
关键字:含汞废水处理技术研究 混凝法 化学沉淀法 离子交换法
含汞废水的危害是我们所熟知的,人们开发了许多处理含汞废水的方法。但大部分文献中的处理数据是实验室或中试研究的结果。每种处理技术的效果和经济性与多种因素有关,如汞的化学性质、初始汞浓度、废水中与汞共存的其他成分,以及要达到的汞去除率等。常用的含汞废水处理技术有哪些,请看下文中的介绍:
含汞废水处理技术研究①混凝法
用混凝法对多种废水进行脱汞处理,所用的混凝剂包括硫酸铝明矾、铁盐及石灰。在混凝法除汞的研究中,先在生活污水中加入50~60&g/L的无机汞,然后用铁盐或明矾聚集并过滤,两种方法都可使含汞量降低94%~98%。用石灰混凝剂处理500&g/L的高浓度含汞废水,过滤后汞的去除率为70%。某工厂中试比较了明矾和铁盐对无机汞和甲基汞的处理效果,结果表明铁盐能有效地除去汞。另一项研究结果也报道了类似的结果,此外还发现即使混凝剂用量增加到100~150mg/L,也不能改善汞的去除效果。明矾处理后汞的出水含量为1.5~102&g/L,铁盐处理后则为0.5~12.8&g/L。但当初始汞浓度较低时,明矾和铁盐的混凝处理效果相似,此时汞的出水含量较低,为0.5~5.0&g/L。
用明矾处理含汞废水的优点是节省费用,相当于硫化钠法的1/3,操作简单,沉降速度快,含汞废水中含汞量经处理后可下降至0.02~0.03mg/L,但此法对浓度较高、水质较清的含汞废水,其效果不如硫化钠法。在处理废水中同时含有汞及其他重金属离子情。朱又春等在混凝法基础上与微电解过程结合,得出结论可使汞富集在污泥中,更有利于后续的混凝操作。
含汞废水处理技术研究②化学沉淀法
含汞废水中加入硫化钠处理,由于Hg与S有强烈的亲和力,能生成溶度积小的硫化汞而从溶液中除去。所以硫化物沉淀法是最常用的一种沉淀处理法。沉淀法可与絮凝、重力沉降、过滤或溶气浮选等分离过程相结合。这些后续操作可增加硫化汞沉淀的去除效果,但不能提高溶解汞本身的沉淀效率。
当初始汞浓度较高时,硫化汞沉淀法可以达到99.9%以上的去除率。但即使经过滤或活性炭深度处理,出水中汞的最低含量也有10~20g/L。在不增加硫化物用量前提下,在中性pH值范围内沉淀效果最佳,当pH值&9时沉淀效率急剧降低。除了不能把汞含量降至10g/L以下的缺点外,该法还有其他不足之处:(1)在硫化物过量较多时会形成可溶性汞硫络合物;(2)硫化物过量程度的监测较困难;(3)处理后出水的残余硫会产生污染问题
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