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含鎘廢水處理技術(shù)研究進展-wenkub

2022-08-20 01:41:08 本頁面
 

【正文】 :27~30 41 胥煥巖,徐昕榮,劉 羽,等.一種新型環(huán)境礦物材料在廢水治理中的應(yīng)用研究 硅基磷塊巖吸附水溶液中鎘離子的研究 .環(huán)境污染治理技術(shù)與設(shè)備, 2020, 4(5):15~18 42 吳之傳,陶庭先, 高紅軍 ,等.改性聚丙烯腈纖維對鉛鎘汞離子的吸附性能研究.水處理技術(shù), 2020, 29(2):92~95 43 李勝科,費曉華.海泡石處理含鎘廢水技術(shù)研究.化工礦物與加工, 2020 (9):16~17 44 Ruxandra M F. Cadmium adsorption on aluminum oxide in the presence of polyacrylic acid. Envion. Sci. Technol., 2020(35):348~350 45 Kuh S E. Removal characteristics of Cadmium ion by waste egg shell. Environmental Technology, 2020(21):883~886 46 張彩云 . 膨潤土對 廢水溶液中鎘 (Ⅱ )離子吸附 的研究 .廣西化工, 2020, 31(2):18~19 47 Ma W, Tobin J M. 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Lowcost biosorbent 39。傳統(tǒng)的物理、化學法在含鎘廢水的處理上應(yīng)用十分廣泛,但仍然存在著諸如處理成本高、二次污染等問題。 Santos 等 [93]對活性污泥法處理鎘廢水進行了研究,結(jié)果令人滿意,從而為含鎘廢水的處理開辟了一片廣闊的天地。投菌活性污泥法即將從自然界分離獲得 的強活力的菌種添加到活性污泥中,以活性污泥為載體,利用活性污泥自身的絮凝作用,培養(yǎng)出優(yōu)勢菌種并絮凝,從而達到馴化活性污泥進而降解污染物的目的。該法吸附效果好、鎘去除率高、成本低廉,但僅適合于低濃度含鎘廢水的處理。徐惠娟等人 [85~86]用啤酒酵母吸附鎘離子,得到啤酒酵母的最大吸附率為 93%,吸附效果良好。李清彪等 [83~84]運用黃孢展齒革菌生物吸附鎘離子,并作了該菌同時吸附 Pb2+、 Cd2+的動力學研究。L1。國內(nèi) , Liu等 [79]對好氧粒狀污泥生物吸附鎘的動力學進行了研究,結(jié) 果表明該污泥吸附鎘的容量可達566 mg Ali 等 [75]研究了蘆葦?shù)壬飳︽k的抗毒性和吸附性,結(jié)果表明蘆葦可以作為廢水中鎘的良好去除劑。國外在生物吸附鎘的研究方面起步較早, 始于 20世紀 70年代 。微生物法與傳統(tǒng)的物理、化學法相比,具有以下優(yōu)點:運行費用低、操作 pH及溫度范圍寬、高吸附率、高選擇性。陳躍等 [72]對泡沫塔處理含鎘廢水進行了研究。 Anastasios 等 [70]用沉淀浮選法處理了含鎘稀溶液,以十二烷基硫酸鈉為表面活性劑,以乙醇為起泡劑,在 pH=10~11 時 ,除鎘率幾乎 接近 100%,溶液中殘余的 Cd2+< mg 膜分離法處理含鎘廢水具有污染物去除率高、工藝簡 單等優(yōu)點,但膜組件的設(shè)計困難,且膜易以污染堵塞,投資高,這些都影響了膜法的應(yīng)用。L1左右 )含鎘廢水處理,分離效率可達 99%,出水濃度可達到國家標準。L1降至 mg王志忠等[62]用醋酸纖維素 (CA)和 PSA 作反滲透膜,對硫酸鎘進行了處理,鎘分離率可達%~%。經(jīng)過膜 分離技術(shù)處理的廢水,可以實現(xiàn)重金屬的零排放或微排放,使生產(chǎn)成本大大降低 。該法處理含單一成分的高濃度含鎘廢水效果好,但脫鎘不完全且原材料成本相對過高。L1 的廢水中,加入 As2O3 80 mg該法受樹脂的吸附容量限制,適用于處理含鎘濃度低的廢水,且樹脂易于中毒,處理成本偏高 。張淑媛等 [56]用不溶性的淀粉黃原酸酯作離子交換劑,除鎘率大于 %,鎘殘余量< mg陳立高 [54]用 001 7 強酸性陽離子交換樹脂處理了某工廠含鎘廢水,鎘的回收率在 90%以上,水的回收率在 85%以上,排出水的鎘含量< mgL1 級。L1 HCl處理 3 h 后烘干,再在 150 ℃ 焙燒,對鉛、鎘、汞有較好的吸附性。施文康 [49]對疏基棉吸附廢水中的鎘進行了實驗設(shè)計,并對鎘的脫附及疏基棉的再生進行了研究,結(jié)果表明疏基棉對鎘有強烈的吸附作用,其吸附率大于 99%。 吸附法 吸附法是利用多孔性固體物質(zhì),使廢水中的 Cd2+吸附在固體吸附劑表面而除去的一種方法。L1降至 mg在合適的條件下, Cd2+的去除率達 99%以上,出水Cd2+含量 < mg Barrado 等 [24]對鐵氧體法凈化鎘廢水進行了研究,并對其進行了化學和電化學分析。該法處理效果好,但適用范圍比較窄,僅適用于含氰、鎘的電鍍廢水。 漂白粉氧 化法 [23] 該法適用于處理氰法鍍鎘工廠的含氰、鎘的廢水。 L1),但從鎘的回收方面來看還是有效的。 L1,鎘的回收率可達 %[20]。 電解法 電解法作為一種強的氧化技術(shù),一般適用于鎘含量大的廢水處理。 L1。 綜合沉淀法 綜合沉淀法 就 是將幾種化學沉淀法結(jié)合起來,分步除去廢水中的鎘。陳陽等 [15]用 Na3PO Na2S 和 NaOH 作沉淀劑對電鍍鎘廢水的處理進行了工藝對比實驗,結(jié)果表明,用 Na3PO4沉淀法處理電鍍鎘廢水 效果最明顯,處理后廢水中鎘的質(zhì)量濃度低于 mg 硫化鎘沉淀法 硫化鎘溶度積為 1029,屬難溶硫化物。 碳酸鎘沉淀法 碳 酸鎘的溶度積為 1012,為難溶于水的化合物。研究表明控制一次中和槽 pH=9~ 10,適當提高二次中和槽的 pH 可達到 較高 的鎘去除率。當 pH=10 時, 鎘 的去除率可達% 。據(jù)沉淀劑的不同,又可以分為:氫氧化物沉淀法、硫化鎘沉淀法、碳酸鎘沉淀法、磷酸鎘沉淀法、鐵氧體共沉淀法及綜合沉淀法。目前,處理含鎘廢水的方法主要可分為物理、化學法和微生物法。L1[7]。急性鎘中毒主要表現(xiàn)為發(fā)熱、咳嗽、乏力、胸悶、肢體酸痛等 [4];慢性鎘中毒主要表現(xiàn)為尿鎘升高,病情繼續(xù)發(fā)展會造成腎臟、肝臟及肺部損害,并伴有骨質(zhì)疏松癥和骨質(zhì)軟化癥 [5]。鎘的廣泛應(yīng)用造成了它的環(huán)境污染。含鎘廢水處理技術(shù)研究進展 伊文濤 1,2 閆春燕 1,2 李法強 1 鄧小川 1 馬培華 1 ( , 青海 西寧 810008; ,北京 100039) 摘要 介紹了含鎘廢水的危害,系統(tǒng)闡述了傳統(tǒng)的物理、化學法和微生物法處理含鎘廢水的研究進展,并說明了各方法的優(yōu)缺點和適用范圍。 鎘污染首先是對土壤和水體的污染 [2]。我國和日本都曾經(jīng)出現(xiàn)過污染區(qū)鎘中毒的情況 [6]。含鎘廢水在排放前必須進行處理,以達到排放的要求,避免污染中毒事件的發(fā)生。 1 物理和化學法 物理和化學法處理含鎘廢水即通過物理和化學的手段將游離態(tài)的鎘離子從水溶液中提取、分離出來。 氫氧化物沉淀法 氫氧 根離子與鎘離子結(jié)合可產(chǎn)生氫氧化鎘沉淀 。程振華等 [9]采用調(diào)節(jié) 混凝 沉淀 過濾工藝處理 了電池生產(chǎn)過程產(chǎn)生的高 pH 鎳、鎘廢水。廖長海等 [11]采用高 pH控制中和混凝法對冶煉制酸高鎘廢水進行了處理,一次中和反應(yīng)的 pH控制在 12時,鎘去除效果最佳。沈華 [14]分析顏料工業(yè)廢水中鎘的含量為 40mg根據(jù)溶度積原理,向含鎘廢水中加入硫化鈉等,使硫離子與游離態(tài)的鎘離子反應(yīng)結(jié)合,生成難溶的硫化鎘沉淀,鎘的去除率一般可到 99%以上。L1,達到國家排放標準。王建明 [16]利用綜合沉淀法處理了鋅、鎘廢水,用硫化物沉淀法作廢水的一級處理,石灰乳沉淀法作二級處理 ,處理后的廢水達到國家排放標準。魏星 [18]做了類似的實驗,鎘去除率在 %以上。電鍍廢水中一般均含有大量的 CN,用電解法處理氰化鍍鎘廢水時,可采用鉑族氧化物或 PbO2作陽極,以破壞氰化物,然后將鎘離子在 pH=11的條件下絮凝、沉淀、過濾。 張紅波 等 [21]對 膨脹石墨流態(tài)化電極處理酸性含鎘廢水 進行了研究。 辛世宗 等 [22]對流化床電解法去除濕法冶金濾液中的銅和鎘進行了研究。這種廢水的主要成分是 [Cd(CN)4]Cd2+和 CN,這些離子都有很大的毒 性。 鐵氧體共沉淀法 鐵氧體法
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