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第八章污水的化学与物理化学处理课件.ppt
第八章 污水的化学与物理化学处理;第一节 中和法;二、湿投加法(中和酸性废水); 1、普通中和滤池;2、膨胀中和滤池 ;变速膨胀中和滤池 ;3.胶体的稳定性;胶体稳定性原因;(2)吸附架桥作用 ; 二、混凝剂和助凝剂(P293)
1、混凝剂(絮凝剂)
(1)无机盐混凝剂:铁盐和铝盐。
硫酸铝、明矾:易溶于水,形成的絮凝体松散,低温时效果较差。
FeCl3、FeSO4和Fe2(SO4)3:絮凝体密实,低温效果好,腐蚀性强,出水色度高。
(2)高分子混凝剂
无机高分子混凝剂
聚合氯化铝(PAC):絮体形成快,用量少。
聚合氯化铁(PFS):絮体密度大。;2、助凝剂 ;四、化学混凝设备;图16-8 泵前重力投加;图16-9 水射器投加;2、混合设备;(3)机械混合 ;3、反应设备 ;隔板反应池 ;(2)机械搅拌反应池 ;第三节 化学沉淀法(自学,P301);第四节 氧化和还原法;二、高级氧化技术(P305);三、还原法;习题与思考题:P347书,1、3、4、5、6;7、烟道气可以用来中和酸性废水。( )
8、对中和药剂进行充分稀释后再投加,是提高中和效果及降低废水中和费用的有效措施之一。() ;第五节 吸附法 ;二、吸附平衡和吸附等温式;2、吸附等温式(P310);(2)弗劳因德利希(Freundlich)吸附等温式(P311) ;3、吸附速率(P312) ;三、影响吸附的因素(P313);2、几种常用的吸附剂
(1)天然矿物质:如漂白土、硅藻土;
(2)活性炭
按形态分:粉末活性炭、颗粒活性炭、纤维活性炭。
比表面积达800-2000m2/g,吸附容量大;易再生;;(3)硅胶:极性吸附剂,对非极性物质吸附较难。(4)活性氧化铝:
(5)沸石分子筛:孔径大小均一的吸附剂。;五、吸附工艺和设备;多床串联;3、移动床吸附装置 ;六、吸附法在污水处理中的应用(P318);2、炼油厂、印染厂废水的深度处理;离子交换剂上的可交换离子与溶液中其它同性离子的交换反应。
离子交换是可逆反应,反应式为: RA+B+ ? RB+A+; 磺化煤和离子交换树脂(现多采用)。
1、离子交换树脂结构
树脂本体(母体或骨架)和活性基团组成。
本体:有机化合物和交联剂组成。
活性基团:固定离子和活动离子组成。 ;;2、离子交换树脂种类(P320);三、离子交换树脂的选用
1、有效pH值范围(P321)
强酸、强碱性树脂交换能力与pH值无关。弱酸性、弱碱性树脂交换能力与pH值有关,表16-4。
2、交换容量
单位:mol/kg(干树脂)、mol/L(湿树脂)
全交换容量:一定量的树脂所具有的活性基团或可交换离子的总数量;
工作交换容量:给定工作条件下实际的交换能力。
3、交联度:影响树脂交换容量、孔隙率大小、树脂密度、机械强度等。;4、交换势(P322)
①与树脂的化学性质、溶液温度及浓度有关。
②常温和低浓度时,阳离子化合价高,交换势大;
③常温和低浓度时,等价数阳离子交换势随原子序数增加而增加;稀土元素相反。
④H+对阳树脂的交换势,决定于树脂的性质。
⑤OH-对阴树脂的交换势,决定于树脂的类型。
⑥价位高的有机离子和金属络合离子的交换势大。;四、离子交换工艺和设备(P323) ;运行步骤(P323);;;阳离子去除反应:3RH + Cr3+ ---R3Cr + 3H+
阴离子去除反应:
2ROH+CrO42- --R2CrO4 + 2OH-
2ROH+Cr2O72---R2Cr2O7 +2OH-;废水种类;1、定义:利用特殊的薄膜以外界能量或化学位差作推动力对溶液中某些成分进行选择性透过方法的总称。
2、优点:能耗比较低;适于对热敏性物料分离、分级和浓缩;装置简单,分离效率高。
3、缺点:膜污染严重,费用高。
4、分类:反渗透、超滤、扩散渗析、电渗析等。;1、渗析现象
2、半透膜
依靠薄膜中“孔道”的尺寸分离大小不同的分子或离子;
依靠薄膜的离子结构分离性质不同的离子;
依靠薄膜有选择的溶解性分离某些物质; ;1357;优点:能耗小,设备简单,膜不需进行再生。
缺点:渗析速度慢,分离效率低。;淡水;1、反渗透原理;2、反渗透膜;醋酸纤维素膜结构示意图;(2)管式反渗透;内压管式膜组件结构示意图;密封;单位体积的膜表面积大,占地小。但预处理要求高,压力损失大。;中空纤维反渗透组件;一级一段式; 5、反渗透应用
苦咸水、海水淡化;制超纯水;
废水中去除金属离子等。;1、概述;3、应用
(1)给水处理:去除细菌、胶体等物质。与反渗透联合制备纯水;
(2)废水处理:废水深度处理;膜--生物反应器。;几种膜的特性;习题与思考题:
P34
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