重金属废水元素以什么形式存在在废水中

Co对腈纶废水厌氧处理效果的影响
更新时间: 10:06
来源:环境科学研究
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摘要:利用厌氧反应装置,以腈纶废水为处理对象,通过2组试验,对比了微量金属(Co)投加前后废水中有机物降解情况、累积产气量、三维荧光光谱图以及微生物生长情况,研究了微量Co对腈纶废水厌氧处理效果的影响。结果表明:当Co的投加浓度〔以&(CoCl2)计〕为1.0mg/L时,CODCr去除率达71.7%,累积产气量达到22.5mL;当Co的投加浓度超过10mg/L时,CODCr去除率为20%左右,累积产气量8.5mL,未投加Co元素的空白对照组CODCr去除率为43.1%,累积产气量为10mL。显示微量Co对腈纶废水厌氧生物降解具有一定的促进作用。
关键词:微量金属元素,Co,腈纶废水,厌氧
腈纶生产中聚合单元所排放的废水污染成分比较复杂,废水中主要含有丙烯腈、DMAC(N,N-二甲基乙酰胺)及聚合物等物质,它们以胶体、悬浮物的形式存在,具有毒性和难降解性,若不经处理直接排放,对环境危害较大。腈纶废水处理技术主要包括混凝、气浮、超滤、电催化氧化,有关腈纶废水厌氧处理研究鲜见报道。厌氧预处理可以提高废水的可生化性,有利于废水中污染物的降解,但腈纶废水毒性大、可生化性差,影响厌氧处理效果。SPEECE等研究表明,许多微量金属,如Fe、Co、Ni、Zn和Cu等,对厌氧微生物生长具有独特的促进作用,有利于提高厌氧生物处理效果。李亚新等研究表明,在诸多影响厌氧污泥活性的微量金属元素中,Co的影响效果最为明显。基于此,笔者利用厌氧反应装置,通过2组试验研究微量Co对腈纶废水厌氧处理效果的影响,为厌氧处理技术在腈纶废水处理实际应用提供依据。
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>>>某氮肥厂氨氮废水中的氮元素多以NH4+和NH3oH2O的形式存在,该废水..
某氮肥厂氨氮废水中的氮元素多以NH4+和NH3oH2O的形式存在,该废水的处理流程如下:(1)过程Ⅰ:加NaOH溶液,调节pH至9后,升温至30℃,通空气将氨赶出并回收.①用离子方程式表示加NaOH溶液的作用:______.②用化学平衡原理解释通空气的目的:______.(2)过程Ⅱ:在微生物作用的条件下,NH4+经过两步反应被氧化成NO3-.两步反应的能量变化示意图如下:①第一步反应是______反应(选题“放热”或“吸热”),判断依据是______.②1mol&NH4+(aq)全部氧化成NO3-(aq)的热化学方程式是:______.
题型:填空题难度:偏易来源:不详
(1)①铵盐能和强碱反应,实质是:NH4++OH-═NH3oH2O,故答案为:NH4++OH-═NH3oH2O;②氨水电离是可逆反应,将生成的氨气带走,即减少生成物,可以使化学平衡向正反应方向移动,即更多的生成氨气,因而促进了氨水电离,故答案为:空气可以将生成的氨气带走,使化学平衡向正反应方向移动,促进了氨水电离;(2)①焓变小于0,则反应为放热反应,故答案为:放热;因为△H=-273kJ/mol<0(反应物的总能量大于生成物的总能量);&& ②第一步的热化学方程式为NH4+(aq)+1.5O2(g)═NO2-(aq)+2H+(aq)+H2O(l),△H=-273KJ/mol,第二步的热化学方程式为:NO2-(aq)+0.5O2(g)═NO3-(aq),△H=-73KJ/mol,根据盖斯定律则NH4+(aq)+2O2(g)═2H+(aq)+H2O(l)+NO3-(aq),△H=-346 kJ/mol,故答案为:NH4+(aq)+2O2(g)═2H+(aq)+H2O(l)+NO3-(aq),△H=-346 kJ/mol.
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据魔方格专家权威分析,试题“某氮肥厂氨氮废水中的氮元素多以NH4+和NH3oH2O的形式存在,该废水..”主要考查你对&&铵盐,热化学方程式,能量的相互转化&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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铵盐热化学方程式能量的相互转化
铵盐是由铵根离子(NH4+)和酸根离子组成的化合物。铵盐都是晶体,都易溶于水。铵盐的物理性质和化学性质:(1)物理性质:铵盐是由铵离子(NH4+)和酸根阴离子组成的化合物,铵盐都是白色晶体,都易溶于水。 (2)铵盐的化学性质: ①受热分解:固态铵盐受热都易分解,根据组成铵盐的酸根阴离子对应的酸的性质的不同,铵盐分解时有以下三种情况: A. 组成铵盐的酸根阴离子对应的酸是非氧化性的挥发性酸时,则加热时酸与氨气同时挥发,冷却时又重新化合生成铵盐。例如:
(试管上端又有白色固体附着)。又如:B. 组成铵盐的酸根阴离子对应的酸是难挥发性酸,加热时则只有氨气逸出,酸或酸式盐仍残留在容器中。如:C. 组成铵盐的酸根阴离子对应的酸是氧化性酸,加热时则发生氧化还原反应,无氨气逸出。例如:②跟碱反应--铵盐的通性。 固态铵盐+强碱(NaOH、KOH) 无色、有刺激性气味的气体试纸变蓝色。例如: 说明:a.若是铵盐溶液与烧碱溶液共热,则可用离子方程式表示为:b.若反应物为稀溶液且不加热时,则无氨气逸出,用离子方程式表示为: c.若反应物都是固体时,则只能用化学方程式表示。 (3)氮肥的存放和施用.铵盐可用作氮肥.由于铵盐受热易分解,因此在贮存时应密封包装并存放在阴凉通风处;施用氮肥时应埋在土下并及时灌水,以保证肥效。 热化学方程式:1.定义表示反应所放出或吸收热量的化学方程式,叫做热化学方程式。 2.表示意义不仅表明了化学反应中的物质变化,也表明厂化学反应中的能量变化。例如::,表示在25℃、101kPa下,2molH2(g)和1mol O2(g)完全反应生成2molH2O(l)时要释放571.6kJ 的能量。热化学反应方程式的书写:热化学方程式与普通化学方程式相比,在书写时除厂要遵守书写化学方程式的要求外还应注意以下问题: 1.注意△H的符号和单位 △H只能写在标有反应物和生成物状态的化学方程式的右边。若为放热反应,△H为“-”;若为吸热反应,△H为“+”。△H的单位一般为kJ/moJ。 2.注意反应条件反衄热△H与测定条件(温度、压强等)有关。因此书写热化学方程式时应注明△H的测定条件。绝大多数△H是是25℃、101kPa下测定的,此条件下进行的反应可不注明温度和压强。 3.注意物质的聚集状态反应物和生成物的聚集状态不同,反应热△H不同。因此,必须注明物质的聚集状态才能完整地体现出热化学方程式的意义。气体用“g”,液体用:l“,固体用“s”,溶液用“aq”。 4.注意热化学方程式的化学计量数 (1)热化学方程式中各物质化学式前面的化学计量数仅表示该物质的物质的量,并不表示物质的分子数或原子数,因此化学计量数可以是整数,也可以是分数。 (2)热化学方程式中的反应热表示反应已完成时的热量变化,由于△H与反应完成的量有关,所以方程式中化学式前面的化学计量数必须与△H相对应,如果化学计量数加倍,则△H也要加倍。当反应逆向进行时,其反应热与正反应的反应热数值相等,符号相反。能量的相互转化:化学反应中的能力变化表现为热量的变化。常见能量转化有:化学能和电能的相互转化、化学能和热能的相互转化、化学能和光能、风能的相互转化等。如:燃料燃烧产生能量最终带动发电机发电,将化学能转化为电能;铜、锌形成原电池,将化学能转化为电能。
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水里面含的矿物质是什么形式的,比如钙,铁之类的.和生活中的铁一样吗?什么样的金属都能存在水里面吗?人工能以什么形式把金属加到水里吗?业余的,最好能说详细点,水里面有银吗?市面上的磁化水是什么原理?
阿威first142
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水里面含的矿物质是都是以化合态形式存在的.如钙:以Ca(HCO3)2形式存在的,和我们日常生活中的金属不一样.我们日常生活中所说的金属,一般都是指金属单质.具有导热、导电的性能,摸得着、看得见,能拉丝能压片等等.而水中的金属元素,都是以离子形式存在的,用眼睛是看不到的,它不再具有金属这样的性质了.天然水中含钠、钙、镁等金属元素多一些,不同地区含有的金属元素不同,含量也不同,如海水中含钠元素就多一些.还有的地方含有金属铬、铜、铅等重金属元素,对人体就有害.金属一般是不溶于水的,如果要把金属加到水里去,有的金属能与水反应,然后转化成化合物,就溶到水里了,有的是把这种金属直接转化成能溶于水的化合物,金属元素就进入水中了.如:有人患有缺铁性贫血,所以需要服用硫酸亚铁药物治疗.因为硫酸亚铁它溶于水,容易被吸收.磁化水:磁化水是一种被磁场磁化了的水.让普通水以一定流速,沿着与磁力线平行的方向,通过一定强度的磁场,普通水就会变成磁化水.磁化水有种种神奇的效能,在工业、农业和医学等领域有广泛的应用.水里很少有银离子,对人体有害!
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比如用原电池的原理用活泼的金属单质,去置换出不活泼的金属离子,还有就是用酸去溶解金属化合物活着金属
和生活中的铁不一样。生活中的铁是单质,水中的金属是离子。一般把金属离子加到水里。比水里面要铜,就加硫酸铜。能溶于水的。水里面有很微量的银吗?磁化水是给水分子一个磁场,让水分子在磁场力的作用下,有序排列。
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