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离子交换法处理镀铬废水要点:
1.除铬阴柱设计数据
1)树脂饱和工作交换容量:大孔型弱碱性阴树脂为60-70gCr6+/L;凝胶型强碱性阴树脂为40-45gCr6+/L.
2)树脂层高度应为0.6-1.0m.
3)流速不宜大于20m/h.4)树脂饱和工作周期:废水中Cr6+含量为200-100mg/L时,饱和工作周期宜为36h;废水中Cr6+含量为100-50mg/L时,饱和工作周期宜为36-48h;废水中Cr6+含量小于50mg/L时,饱和工作周期由计算确定。
2.除铬阴柱和除酸阴柱的再生和淋洗
1)再生液浓度:采用大孔型弱碱阴离子交换树脂时宜为2.0-3.5mol/L;采用凝胶型弱碱性阴离子交换树脂时宜为2.5-3.0mol/L.
2)再生液用量宜为树脂体积2倍,先用0.5-1.0倍上周期后期的再生洗脱液,再用1.0-1.5倍的新配再生液。
3)再生液流速宜为0.6-1.0m/h.
4)淋洗水量:采用大孔型弱碱阴树脂时宜为树脂体积的6-9倍,采用凝胶型弱碱性阴树脂时宜为树脂体积的4-5倍。
5)淋洗终点pH应为8-10.
6)反冲时树脂层膨胀率宜为50%.
3.酸性阳柱
1)强酸性阳树脂的工作交换容量可采用60-65g(CaCO3表示)/L;
2)交换终点出水pH值为3.0-3.5;
3)再生和淋洗要求再生液浓度为1.5-2.0mol/L;再生液用量为树脂体积的2倍;再生液流速为1.2-4.0m/h;淋洗水量为树脂体积的4-5倍;淋洗终点pH值为2-3;反冲时树脂层膨胀率为30%-50%.
4.脱钠阳柱的再生和淋洗
1)再生液浓度为1.0-1.5mol/L;
2)再生液用量为树脂体积的2倍;
3)再生液流速为1.2-4.0m/h;
4)淋洗水量为树脂体积的10倍。
5.钝化含铬清洗废水处理
1)进入酸性阳柱前废水的pH值宜大于4;
2)酸性阳柱和除酸阴柱的数值用量均为除铬阴柱树脂用量的2倍;
3)酸性阳柱的交换终点按出水pH值3.0-3.5和除酸阴柱出水电阻率≤2×104Ω·cm来控制;
4)酸性阳柱的再生液浓度为2-3mol/L.
离子交换法处理含铬废水交换过程
①被处理溶液中的某离子迁移到附着在离子交换剂颗粒表面的液膜中;
②该离子通过液膜扩散(简称膜扩散)进入颗粒中,并在颗粒的孔道中扩散而到达离子交换剂的交换基团的部位上(简称颗粒内扩散);
③该离子同离子交换剂上的离子进行交换;
④被交换下来的离子沿相反途径转移到被处理的溶液中。离子交换反应是瞬间完成的,而交换过程的速度主要取决于历时长的膜扩散或颗粒内扩散。
抛光树脂是由氢型强酸性阳离子交换树脂及氢氧型强碱性阴离子交换树脂混合而成 来保证系统出水水质能够维持用水标准。一般出水水质都能达到18兆欧以上,以及对TOC、SiO2都有一定的控制能力。抛光树脂出厂的离子型态都是H、OH型,装填后及可使用*再生。
含铬废水主要处理方法介绍
我国对电镀废水的治理起步比较早,上世纪50年代末已经开始,至今已有60年的历史,含铬废水按照作用原理,可分为物理法、化学法、物理化学法、生物法等等。
物理法:是利用物理作用来将分离废水中主要呈悬浮物状态污染物的物质。物理法在处理过程中不改变物质的化学性质,目前应用于含铬废水的物理法主要包含蒸发浓缩法、晶析法及膜分离法等。
化学法:化学法是投加化学药剂,通过化学反应来改变废水中污染物的化学及物理性质,使用变成无害物质或易于与水分离的物质,再通过其他方法进一步从废水中去除污染物。目前在我国大概有41%的电镀含铬废水采用化学法处理,化学法具有操作简单可靠、投资少、能承受大水量和高浓度负荷以及效果稳定等优点,适合镀铬及前处理的生产废水治理。但是,对处理后所产的大量污泥综合利用,目前还存在着一定问题,这使得化学法发展受到一定的限制。
离子交换法:利用离子交换树脂中的交换基团同电镀废水中铬酸根离子进行交换而将其除去。使得废水得到净化的方法。离子交换法在含六价铬废水循环水回用领域比较广泛。在1974年,我国研制出大孔苯乙烯叔胺型弱碱性阴离子交换树脂,在当时被认为是电镀含铬废水处理技术的突破。离子交换法处理含铬废水出水水质较好,可回收有用物质,如与反渗透膜相结合处理,得到水质得到纯净水。水回用于生产线上使用。其缺点是树脂宜备污染,需要很好的预处理。
化学法处理含铬废水,基本上都是将六价铬在酸性条件下还原三价铬,然后加入片碱使废水中三价铬和其他金属离子一起沉淀为氢氧化物或者再进一步转化成铁氧体。即以阴离子存在的六价铬同以阳离子形式的金属离子杂质一起进行处理。采用离子交换法不能在一个交换柱中同时去除众多的离子,通常要让废水先将废水经过阳离子去除柱去除金属阳离子,在经过阴离子交换柱去除阴离子。电镀车间排放的含铬废水组分不同,当仅存在镀铬废水时,因废水中金属阳离子比较少,阴离子成分也不是很复杂,用离子交换比较容易处理。
离子交换法运行管理应注意哪些事项?
(1)悬浮物和油脂:由于废水中的SS会堵塞树脂孔隙,油脂会将树脂颗粒包裹起来,影响离子交换的正常进行,因此必须对进水进行充分的预处理,降低其中的悬浮物和油脂类物质含淤,预处理可以使用过滤、气浮、澄清等方法。
(2)**物:某些高分子**物与树指活性基团的固定离子结合力很大,一旦结合很难进行再生,进而影响树脂的再牛率和交换能力,例如废水中含有高分子**酸时,高分**酸与强碱性季胺基团的结合力很大,很难洗脱下来。处理含有此类物质的废水时可选用低交联度的树脂,或者对废水进行预处理、将高分子**物从水中去除。
(3)高价金属离子:Fe3+、Cr3+ 、AL3+ 等高价金属离子容易被树脂吸附,而且再生时难以洗脱,引起树脂中毒.使树脂的交换能力降低。树脂高铁中毒后,颜色会变深、此时可用高浓度酸长时间浸泡再生。
(4)pH值:强酸或强碱离子交换树脂的活性基团电离能力强,交换能力基本上与废水的pH值无关,但弱酸树指和弱碱树脂则分别需要在碱性条件和酸性条件下,才能发挥出较大的交换能力。因此,针对不同酸、碱废水,应该选用不同的交换树指;对于已经选定的交换树脂,可根据处理废水中离子的性质和树脂的特性,对废水进行pH值调整。
(5)水温:在一定范围内,水温升高可以加速离子交换的过程,但水温**过树脂的允许使用温度范围后,会导致树脂交换基团的分解和破坏。如果待处理废水的温度过高,必须进行降温处理。
(6)氧化剂:CL2、O2、Cr2O7- 等强氧化剂会引起树脂的氧化分解,导致活性基团的交换能力丧失和树脂固体母体的栏化,影响树脂的正常使用。因此,在处理含有强氧化剂的废水时,定要选用化学稳定性较好、交联度大的树脂,或加入适量的还原剂氧化剂的影响。
(7)电解质:交换树脂在高电解质浓度的情况下、由于渗透压的作用会导致树脂出现破碎现象,当处理含盐量浓度较高的废水时,应当选用交联度较大的树脂。
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