汕头医院污水处理设备厂家
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植物对重金属的富集原理主要分为两个主要方面:*是通过植物的根系对废水中的重金属的吸收作用,使废水中的重金属富集到植物的叶、茎或者果实等部位,从而净化水质;第二是利用植物里面某类细胞的活性原理以及重金属与其的亲和作用,把有毒重金属离子转化为无毒或者较低毒性的重金属化合物。已积累或富集了重金属的植物的叶、茎等,通过收割或着移去,能够降低受污染的土壤或水体中的重金属离子浓度,起到污染以及修复环境的目的 聚合物络合超滤技术是基于含氮、磷、硫和羟基功能团的聚合物和它们的衍生物与大多数金属离子络合,当这些聚合物的分子质量超过超滤膜的切割分子质量时,聚合物及其络合的金属离子被截留,而未络合的离子可以透过超滤膜,从而 2吸附法:吸附法是目前研究较多的处理含铬废水的方法。通过吸附剂将铬离子吸附,可去除废水中铬离子;通过解吸回收铬,可用于重新配置铬鞣液。吸附法操作简单,处理效果好,是去除重金属离子的主要方法之一,但由于常规的吸附剂如活性炭价格昂贵,处理成本高,因此开发廉价高效的吸附材料已成为吸附法的研究热点。孙莹等研究了钢渣和改性粉煤灰对六价铬离子的去除效果,发现钢渣对铬去除效果不是很好,但经过改性活化后的粉煤灰对六价铬有良好的去除效果,可考虑其在工业上的推广应用。李闻欣¨刮以丙烯酸甲酯对屠宰场产生的废弃羽毛进行改性处理后,用于吸附铬鞣废水中的铬,结果表明改性后的羽毛对铬的吸附作用明显增强。羽毛纤维自身就有吸附金属离子的能力,改性后的羽毛角蛋白在水溶液中由于酯基的水解羟基数量增加,与铬离子结合的羟基数量增多,从而提高吸附效率电化学法:电化学水处理技术利用外加电场的作用,在特定的电化学反应器内,通过一系列设计的化学反应、电化学过程或物理过程,达到去除废水中污染物或回收有用物质的目的。该法不需要投加药剂,产生污泥量少,不造成二次污染,而且装置结构简单紧凑,占地面积小,容易实现自动化,操作维护方便,便于管理控制。通过改善电化学反应器的构造、开发新型极板材料等方法,可减小甚至电极钝化,降低电能消耗,使制造和运行
集与细胞膜成分的改变,减小毒性的破坏。多年的研究表明,生物法处理重金属废水主要通过生物吸附、生物转化两种不同生物化学过程。生物吸附与微生物细胞壁结构、成分密切相关,是通过物理化学作用将重金属吸附在胞外聚合物(ECP)的结合点位上,与污泥一同沉降,从而从出水中去除,活的和死的微生物对重金属离子都有较强的吸附能力。由于微生物对重金属具有很强的亲合吸附性能,有毒金属离子可以积累在细胞的不同部位或结合到胞外基质上,或被轻度螯合在可溶性或不溶性生物多聚物上。一些微生物如动胶菌、蓝、还原菌以及某些藻类,能够产生胞外聚合物如多糖、糖蛋白等具有大量阴离子的基团,与重金属离子形成络合物。低于0.05mg/L,纯水电阻达到2.02~2.59MΩ?cm。与膜电解技术相比,电去离子技术处理低浓度废水时也有较高的电流效率,另外,不需要单独进行离子交换树脂的再生。电解法是一种很有吸引力的方法,可以通过改变极室的设计将废 赵庆等采用混凝一超滤耦合工艺处理某化工厂隔油池的含油废水,探讨了不同操作条件对膜通量和膜截留性能的影响。结果表明,以聚合氯化铝为絮凝剂、聚丙烯酰胺为助凝剂的混凝预处理工艺能够有效控制PAN超滤膜污染,运行3h后仍可维持较高稳定膜通量,且石油类和COD,截留率高于90%。Panpanit等在原料液中加入膨润土作为预处理工艺,与醋酸纤维素平板超滤膜耦合处理乳化油废水,并探索了膨润土的作用机制。研究表明,膨润土可大大提高膜过滤性能,膜通量稳定在480L/(m2.h)左右。对此,作者采用料液中乳化油浓度降低、颗粒吸附、凝胶层的减少3种机理进行描述。不少重金属是微生物正常生长的必需元素,但是当重金属在菌体内浓度过高时,会对菌体产生毒性。微生物可通过细胞的表面低于0.05mg/L,纯水电阻达到2.02~2.59MΩ?cm。与膜电解技术相比,电去离子技术处理低浓度废水时也有较高的电流效率,另外,不需要单独进行离子交换树脂的再生。电解法是一种很有吸引力的方法,可以通过改变极室的设计将废
成本下降,增大处理水量。电化学法以可溶性金属作电极,可在一台设备中完成电凝聚、电气浮、电解氧化和电解还原等过程,处理能力很全面,可有效地澄清、脱色、杀菌、去污,对重金属离子和有机污染物均能起到很好的去除作用。zaroual用电絮凝法处理皮革废水,利用铁作为可溶性电极,在合适的条件下,对制革废水中的铬去除率可达到99%以上。卢亮等u副采用以催化铁内电解法为主的物化法工艺处理制革废水,出水水质稳定,能够达到二级排放标准。sirajuddinll刮研究了电解法处理皮革废水中的铬盐污染物,发现既能减少环境污染,又能形成可回用的产品,使得该法经济可
离子的相互竞争吸附作用,当溶液pH较低时,H+、H3O+占据了吸附剂表面具有吸附作用的吸附位点,随溶液pH的升高,H+、H3O+占据吸附位点的能力减少,而带正电荷的重金属离子开始占据吸附剂表面的吸附位点,因此使得吸附剂对重金属离子的吸附能力增加。但是,溶液pH值过高也会对重金属离子的吸附作用存在着不利影响。在水中由于存在大量的阴离子,带正电荷的金属离子会被阴离子包围,形成带负电的原子基团,影响着重金属离子的吸附效果。当溶液中的pH值超过重金属离子沉淀的极*,大量的金属离子就会以氢氧化物沉淀的形式存在,从而使吸附过程无法进行。 膜分离技术作为一种新型分离技术,与传统工艺相比,具有效率高、操作方便、无相变、能耗低、适用范围广等优势,在海水淡化、食品工业、工业、生物化工、环境保护、湿法冶金等诸多领域中得到广泛应用。到20世纪80年代反渗透 吸附剂量对吸附反应的影响主要表现在起吸附作用的吸附位点上。吸附剂量增加时,对重金属吸附作用的吸附位点增多,吸附效果就会明显,对重金属的去除率就会升高。而减少吸附剂量时,起不能提供足够的吸附位点,吸附饱和时溶液中还含有许多未被吸附的重金属离子,所以,在实际应用中应投加足够的吸附剂量。吸附溶液中若存在阳离子时,由于溶液中重金属离子一般也都呈现正电荷情况,所以其他阳离子将会与要被去除的重金属离子产生竞争吸附,从而影响吸附剂对重金属离子的吸附效果,如Ca2+会严重干扰吸附剂对Cd2+、Ni2+的吸附效果。若溶液中存在阴离子,会对重金属的吸附产生何种影响要视实际情况而定。