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离子交换法处理镀铬废水要点:
1.除铬阴柱设计数据
1)树脂饱和工作交换容量:大孔型弱碱性阴树脂为60-70gCr6+/L;凝胶型强碱性阴树脂为40-45gCr6+/L.
2)树脂层高度应为0.6-1.0m.
3)流速不宜大于20m/h.4)树脂饱和工作周期:废水中Cr6+含量为200-100mg/L时,饱和工作周期宜为36h;废水中Cr6+含量为100-50mg/L时,饱和工作周期宜为36-48h;废水中Cr6+含量小于50mg/L时,饱和工作周期由计算确定。
2.除铬阴柱和除酸阴柱的再生和淋洗
1)再生液浓度:采用大孔型弱碱阴离子交换树脂时宜为2.0-3.5mol/L;采用凝胶型弱碱性阴离子交换树脂时宜为2.5-3.0mol/L.
2)再生液用量宜为树脂体积2倍,先用0.5-1.0倍上周期后期的再生洗脱液,再用1.0-1.5倍的新配再生液。
3)再生液流速宜为0.6-1.0m/h.
4)淋洗水量:采用大孔型弱碱阴树脂时宜为树脂体积的6-9倍,采用凝胶型弱碱性阴树脂时宜为树脂体积的4-5倍。
5)淋洗终点pH应为8-10.
6)反冲时树脂层膨胀率宜为50%.
3.酸性阳柱
1)强酸性阳树脂的工作交换容量可采用60-65g(CaCO3表示)/L;
2)交换终点出水pH值为3.0-3.5;
3)再生和淋洗要求再生液浓度为1.5-2.0mol/L;再生液用量为树脂体积的2倍;再生液流速为1.2-4.0m/h;淋洗水量为树脂体积的4-5倍;淋洗终点pH值为2-3;反冲时树脂层膨胀率为30%-50%.
4.脱钠阳柱的再生和淋洗
1)再生液浓度为1.0-1.5mol/L;
2)再生液用量为树脂体积的2倍;
3)再生液流速为1.2-4.0m/h;
4)淋洗水量为树脂体积的10倍。
5.钝化含铬清洗废水处理
1)进入酸性阳柱前废水的pH值宜大于4;
2)酸性阳柱和除酸阴柱的数值用量均为除铬阴柱树脂用量的2倍;
3)酸性阳柱的交换终点按出水pH值3.0-3.5和除酸阴柱出水电阻率≤2×104Ω·cm来控制;
4)酸性阳柱的再生液浓度为2-3mol/L.
离子交换法处理废水用什么离子交换剂
有无机和有机质两类。前者如天然物质海绿砂或合成沸石;后者如磺化煤和树脂。
交换剂由两部分组成,一是不参加交换过程的惰性物母体,如树脂的母体是由高分子物质交联而成的三维空间网络骨架;一是联结在骨架上的活性基团(带电官能团)。母体本身是电中性的。活性基团包括可离解为同母体紧密结合的惰性离子和带异号电荷的可交换离子。可交换离子为阳离子(活性基团为酸性基)时,称阳离子交换树脂;可交换离子为阴离子(活性基团为碱性基)时,称阴离子交换树脂。阳、阴离子交换树脂又可根据它们的酸碱性反应基的强度分为强酸性和弱酸性,强碱性和弱碱性等。强酸性阳离子交换树脂可用 R—SO3H表示,R为母体,—SO3H为活性基团。后者在溶液中可离解为惰性离子R—SO婣和可交换离子H+。弱碱性阳树脂可用R—COOH表示。强碱性季胺型阴树脂可用R匵NOH表示,弱碱性叔胺、 仲胺、 伯胺型阴树脂分别用R呏NHOH、R=NH2OH、R—NH3OH表示,R代表母体,其他部分代表活性基团
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
离子交换法处理镀铬的清洗水,可以做到水的循环利用和铬酸的回收利用。但要求六价铬离子浓度不宜大于200mg/L,另外镀黑铬和镀含氟铬的清洗废水不宜采用离子交换法进行处理。离子交换法处理镀铬清洗废水可采用三阴柱申联全饱和工艺流程。
含铬废水主要含有以铬酸根离子(CrO2-)和重铬酸根离子(Cr2O;)形式存在的六价铬。废水经过滤柱预处理后,经阳柱去除废水中的阳离子(M"*),其反应如下:
nR-H*+M*RM"*+nH*
经上述反应后,废水呈酸性,使pH下降。当pH降到5以下时,废水中的六价铬大部分以Cr2O;的
形式存在。接着废水进入I号阴柱,去除铬酸根离子和重铬酸根离子,其反应如下:
2ROH+Cr2O3R2Cr2O,+20H
2ROH+CrOR2CrO1+20H
当I号阴柱出水六价铬达到规定浓度时,此时树脂层内树脂带有的OH-基本上为废水中的CrO}、Cr2O3-、SO3-与CI所取代。树脂层中的阴离子按它们选择性的大小,从上到层,显然下层没有完全为Cr2O-所饱和,如果此时进行再生,则洗脱液中SO2与C的浓度较高,铬酸浓度较低。为了提高铬酸的浓度和纯度,将II号柱串联在1号柱后,这时继续向1号柱通废水,则I号柱内Cr2O2-含量逐渐增加,而SO-和CI-含量逐渐下降,当I号柱出水中六价铬浓度与进水的浓度相同时,才对I号柱进行再生。这种流程称为双阴柱全酸性全饱和流程。
阳柱树脂失效后采用高浓度的HC1进行再生,其反应如下:
R"-M"*+nHCI→nR-H*+M"*Cl-'
阴柱树脂失效后采用高浓度 NaOH进行再生,得到含六价铬浓度较高的Na2CrO,再生洗脱液,反应式如下:
R2Cr2O,+4NaOH2ROH+2Na2CrO4+H2O
为了回收铬酸,可把再生树脂得到的再生洗脱液,通过氢型阳树脂进行脱钠可得到H2Cr2O7,反应式如下:
4RH+2Na2CrO4RNa+H2Cr2O,+H2O
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