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离子交换法在废水处理中有哪些应用?
在废水处理中,离子交换法可用于去除废水中的某些有害物质,回收有价值化学品、重金属和稀有元素,或为了实现水资源的重用。主要用于处理电镀废水,如镀铬废水、镀镍废水、镀镉废水、镀金废水、镀银废水、镀锌废水、镀铜废水及含氰废水等,在胶片洗印废水中回收银、CD-2、CD-3等贵重化学药品,还可用于其他含铬废水、含镍废水和含汞废水、放射性废水的处理。
每升含铬数十至数百毫克的电镀废水先经过过滤去除悬浮物,再经阳离子交换器除去金属离子,然后进入阴离子交换器除去Cr2O7-和Cr2O4- ,出水六价铬的含量小于0.5mg/L,还可作为清洗水循环使用。阴树脂用12%NaOH再生后,再生液含铬可高达17g/L,将此再生液H型阳离子交换器使Na2CrO4 转变成铬酸,再经蒸发浓缩7~8倍后,可返回电镀槽重新使用。
离子交换法处理电镀废水,个阳离子交换器的作用有两个,一是除去金属离子及杂质,减少对阴树脂的污染,因为重金属对树脂的氧化分解能起催化作用;二是降低pH值,使六价格以Cr2O7- 存在,因为阴树脂Cr2O7- 的选择性大于Cr2O4- 和其他阴离子的选择性,而且交换一个Cr2O7- 除去两个Cr6+,面交换一个Cr2O4- 只能除去一个Cr6+。由于Cr2O7- 是强氧化剂,容易引起树脂的氧化性破坏,因此一定要选用化学稳定性较好的强碱性树脂。
离子交换法处理含铬废水实验步骤:
该实验分为交换,反冲洗、再生、清洗四个过程。
一、交换过程:
①打开阳离子交换柱(简称“阳柱”) . 上部的排气管帽、进水阀门;
②启动废水泵,缓慢开启流量计阀门,调整流量为5 I/h;
③当阳柱内水充满后,盖上排气管帽,同时打开连结阴离子交换柱(简称“阴柱”)的通水阀门,去掉阴柱上部的排气管帽;
④当阴柱内充满水后,盖上排气管帽,同时旋启阴柱下部出水管夹;
⑤注意调整废水处理实验系统平衡,控制进出废水量,观察压力表,实验系统稳定运行后,每间隔5分钟取一次阴柱出水水样约100mL,取水样的同时,测试阳柱和阴柱出水的pH;
⑥交换过程结束,需关闭所用阀门。
二、反冲洗过程: .
①将自来水软管连结交换过程的进水管咀,开启排废再生液阀门;
②反冲洗阳树脂,接通清水泵电源,缓慢开启流量计阀门,调整流量为5 |/h;
③观察阳柱内冲洗树脂及排气的现象,5分钟后结束该过程;
④反冲洗阴树脂,将自来水软管连结碱溶液流量计进水管咀,开启排废再生液阀门;
⑤缓慢开启流量计阀门,调整流量为5 Ih;
⑥观察阴柱内冲洗树脂的现象,10分钟后反冲洗完毕。
三、再生过程:
①将HCL槽水泵软管连结阳柱前流量计进口管咀
②逆流再生阳树脂,开启阳柱下端进再生液(HCL)阀门,上端排废液阀门。
③接通酸溶液水泵电源,缓慢开启流量计阀门调整流量为3 /h.
④将NaOH槽水泵软管连结阴柱前流量计进口管阻
⑤逆流再生阴树脂,开启阴柱下端进再生液(NaOH)阀门,. 上端排废液阀门。
⑥接通碱溶液水泵电源,缓慢开启流量计阀门调整流量为3 /h。
⑦再生阳、阴树脂,稳定运行15分钟,结束该实验过程。
四、清洗过程:
①将HCL槽水泵软管连结阳柱前流量计进口管咀
②逆流再生阳树脂,开启阳柱下端进再生液(HCL)阀门,.上端排废液阀门。
③接通酸溶液水泵电源,缓慢开启流量计阀门调整流量为3 /h.
④将NaOH槽水泵软管连结阴柱前流量计进口管阻
⑤逆流再生阴树脂,开启阴柱下端进再生液(NaOH)阀门,上端排废液阀门。
⑥接通碱溶液水泵电源,缓慢开启流量计阀门调整流量为3 /h。
⑦再生阳、阴树脂,稳定运行15分钟,结束该实验过程。
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。
离子交换法处理含铬废水交换反应
任何离子交换反应都有三个特征:
①和其他化学反应一样服从当量定律,即以等当量进行交换;
②是一种可逆反应,遵循质量作用定律;
③交换剂具有选择性。交换剂上的交换离子先和交换势大的离子交换。
在常温和低浓度时,阳离子价数愈高,交换势愈大;同价离子则原子序数愈大,交换势愈大。
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