1.3.3 铁氧体共沉淀法
向需要处理的含重金属离子的废水中投加铁盐,通过工艺控制,达到有利于形成铁氧体的条件,使污水的多种重金属离子与铁盐生成稳定的铁氧体共沉淀,再通过适当的固液分离手段,达到去除重金属离子的目的。铁氧体共沉淀可一次去除废水中多种重金属离子,形成的沉淀颗粒大,容易分离,颗粒不会再溶,不会产生二次污染,而且形成的沉淀物是一种优良的半导体材料,但是这种方法在操作过程中需要加热到70℃左右,甚至更高,并且在空气中慢慢氧化,因此操作时间长,消耗能量多。
1.3.4 氧化还原法
分为化学还原法和电化学还原法。前者利用重金属的多种价态,在废水中加入一定的氧化剂或还原剂,使重金属氧化还原为我们所需的价态。这种方法使用的氧化还原剂必须价格便宜,易于取得;生成物要低毒,防止二次污染;反应所需的pH值不必太高或太低。目前化学氧化还原法一般用作废水处理的预处理方法使用。后者是利用在对重金属废水进行电解时,废水与电源的正负极接触并发生氧化还原反应,废水中的重金属离子在阴极得到电子而被还原,这些重金属或沉淀在电极表面或沉淀到反应槽底部,从而降低废水中重金属含量,这种方法消耗能量大,适合于重金属浓度较高的废水。
1.3.5 离子交换法
离子交换法是利用重金属离子与交换树脂上同种电性的离子发生离子交换反应,然后再进行树脂的解吸去除重金属[9]。因此树脂性能对重金属去除效果有较大的影响。常见的离子交换树脂有阳离子交换树脂、阴离子交换树脂、鳌合树脂等。而相对于前两种树脂,鳌合树脂去除重金属的效果更好。
离子交换树脂法是处理电镀废水的一种重要方法,具有处理容量大,出水水质好,可回收金属的优点。但是树脂易受污染、容易氧化失效,回收重金属和树脂再生的费用高。尤其是用离子交换法处理高浓度废水时,操作麻烦,成本高,残留重金属离子浓度不稳定。所以这种方法通常用来处理低浓度的废水。
1.3.6 吸附法
吸附法是应用多孔吸附材料吸附处理废水中重金属的一种方法。传统吸附剂是活性炭,活性炭有很强吸附能力,去除率高,但价格贵,应用受到限制。近年来,逐渐开发出有吸附能力的多种吸附材料,有凹凸棒、浮石、整和树脂、大洋多结核矿、硅藻土等等。目前,已经应用到工业生产中的有大洋多结核矿吸附。大洋多结核是以Mn、Fe为主要成分,含微量Co、Cu、Zn、Pb等成分的复杂矿物集合体,它比表面积大,多孔结构,矿物大部分以晶形存在,因此吸附废水中重金属离子的效果好,不仅吸附量大、速度快、效率高(最高去除率可达99%以上)而且操作简单,可以循环利用。
1.3.7 膜分离法
利用一种特殊的半透膜将溶液隔开,使溶液中的某种溶质或溶剂(水)渗透出来,从而达到分离溶质的目的[10]。由于膜分离过程不发生相变,因此能量转化效率高,常温进行,与常规水处理方法相比,具有占地面积小、适用范围广、处理效率高等特点。另外不用加化学试剂,不会造成二次污染。
1.3.8 生物处理法
利用微生物处理无机重金属离子废水,在国内外虽然有些报道。但比较成功并应用于工业化处理重金属离子工业废水的是中国科学院成都生物研究所[11],现在已有处理电镀废水中铬、铜、锌、镉的工业化装置,相信应用微生物处理重金属离子废水的技术一定会有很快发展。生物处理法需培养菌种,适合连续生产,成本较低,但对非连续生产的小企业,由于每次生产需培养新的菌种,成本增高,多余菌需灭菌后再向环境排放,否则,会对环境造成细菌性二次污染。
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