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废水处理物理方法

物理吸附主要是具有高的比表面积或表面具有高度发达的空隙结构,如活性炭、矿物质、分子筛等。活性炭是最早,也是应用最广的吸附剂。但价格昂贵,使用寿命短。近年来,发现矿物材料具有强大的吸附能力,如沸石、蛇纹石、硅藻土等。其中,沸石是目前发现的天然矿物中比表面积最大,吸附性能最好的矿物。Myroslav等在静态条件下研究了斜发沸石对Pb2+、Cu2+、Ni2+和Cd2+的选择性吸附。结果表明,对 Cd2+的最大吸附容量为 4.22 mg·g-1(初始质量浓度为 80 mg·L1);对Pb2+、Cu2+、Ni2+的最大吸附容量分别为27.7,25.76和13.03 mg·g-1(初始质量浓度为 800 mg·L1)。且吸附顺序为:Pb2+ Cu2Cd2+ Ni2+。Luiz C A Oliveira用NaY沸石和一种磁性离子氧化物合成了新的重金属离子吸附剂-磁性沸石。该沸石对Zn2+有很强的吸附性,吸附容量高达 114 mg·g-1。2.3.2 树脂吸附树脂中含有羟基、羧基、氨基等活性基团可与重金属离子进行螯合,形成网状结构的笼形分子,因此能有效地吸附重金属。其中壳聚糖(Chitosan)及其衍生物是处理重金属废水的理想树脂材料,许多学者对此都研究甚多,吸附机理的研究也比较成熟。壳聚糖对Mn2+、Cu2+、Pb2+、Cd2+、Zn2+、Ni2+和 Ag+等都有很强的去除能力。Mckay等评估了壳聚糖对 Hg+、Cd2+、Mn2+、Zn2+的最大吸附能力,各自的最大吸附量分别为 815、222、164、75 mg·g-1。近年来,对改性壳聚糖的吸附研究也大量涌现。Rorrer等将球形壳聚糖与戊二醛交联,与磁性元素结合后具有一定的磁性,同时它的表面积比壳聚糖薄片大 100 倍。研究表明,球形交联壳聚糖对Cd2+的最大吸附容量为518 mg·g-1,而粉末壳聚糖只有 420 mg·g-1。吸附法吸附法是应用多种多孔性吸附材料去除废水中重金属离子的一种方法。吸附法的核心是吸附剂的选择,传统的吸附剂是活性炭、矿物质、分子筛等。活性炭具有很强的吸附能力,对重金属的去除率高,但处理成本较高,因而应用受到限制。近年来在这方面的研究主要集中在寻求新型廉价吸附材料及改性产物如石榴皮、栗子壳,煤飞灰、褐煤屑等,取得了一系列的成果。Bo i等采用三种落叶树的锯屑对重金属离子模拟废水进行了研究。锯屑对重金属的吸附速度较快,不到 20 min 就能达到吸附平衡。吸附平衡遵循 Langmuir等温吸附模型。基于碱土金属被重金属离子和质子取代的离子交换机理得到了证实。降低溶液 pH,吸附容量降低。所研究的三种锯屑在 pH 3.5~5.0 有最大的吸附量(7~8 mg/g)。由于吸附剂再生的困难,因此吸附法主要处理低浓度的重金属废水和废水的深度处理。此外,吸附法处理重金属离子的许多研究工作还处于实验室阶段,需要更深入的研究,以便更好地为工业生产服务。5 膜分离法作为一种新型的分离技术,膜分离技术由于分离效率高、无相变、节能环保、操作方便等优点,在废水处理领域具有相当的技术优势和广阔的发展前景。膜分离是利用一种特殊的半透膜,在外界压力的作用下,不改变溶液的化学形态使溶液中的一种溶质或溶剂渗透出来,从而达到分离的目的。由于膜的不同可以分为超滤、反渗透、纳滤等。超滤膜使用能透过膜来分离无机溶液中的大分子物质和悬浮固体。这个特性使超滤膜能允许水和小分子量溶质通过,而截留住大分子量的物质。传统的超滤通常只能分离水溶液中的大分子物质,无法去除小分子有机物和金属离子。如果在重金属废水中加入一些预处理剂进行预处理,将其粒径转化为大于膜孔径的颗粒,这样当溶液用膜处理时,大于膜孔径的组分被膜截留,从而达到去除废水中重金属离子的目的,目前主要有胶束强化超滤(MEUF)和聚合物强化超滤(PEUF)两种。Li 等采用基于表面活性剂的 MEUF 法去除水溶液中的重金属离子。试验了螯合后超滤和酸化后超滤以分离十二烷基磺酸钠(SDS)胶束中的 Cd2+和 Zn2+。结果表明,采用螯合剂法,即加入 EDTA 是最佳的分离重金属离子(90.1 % Cd2+,87.1 %Zn2+),和回收 SDS(65.5 % Cd2+,68.5 % Zn2+)。选择适当孔径的超滤膜还可以有效地去除水中低含量Cu2+、Ni2+、Cd2+、Pb2+和 Zn2+等金属离子的氢氧化物。用氢氧化钠调节 pH,使重金属离子的氢氧化物呈胶体状态,继而用超滤膜截留,处理后的水中重金属含量远低于排放标准。反渗透(RO)是以膜两侧静压差为动力,克服溶剂的渗透压,使溶剂通过 RO 膜,而污染物质则被膜截留而实现对液体混合物进行分离的膜过程。应用适当的 RO 膜去除重金属已经有较多的报道,如利用 RO 膜能有效去除废水中的 Cu2+和 Ni2+

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