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酸性膨润土处理含重金属废水初探 总被引:20,自引:0,他引:20
比较了膨润土及酸性膨润土处理重金属离子的性能;着重探讨了酸性膨润土去除废水中铅、镉、镍、铜、铬、锌的适宜条件;将它用于电镀废水中重金属离子的处理,效果较好。 相似文献
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国内重金属离子废水处理研究概况 总被引:3,自引:0,他引:3
重金属废水主要是电镀废水、冶炼厂废水和矿山废水。由于重金属能在人体内累积,毒害人体的骨骼、肝、神经等,且毒性不易消除,各部门都十分重视,有关重金属废水治理研究进展较快。去年五月,曾召开了全国重金属离子废水处理学术会议,会上交流了40多篇论文,涉及几乎所有的常见处理方法。本 相似文献
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工业园区重金属废水污染控制分析 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了电子信息行业重金属废水的污染特点,并对园区重金属废水的处理及排放方式进行了优化比选,提出了园区重金属废水的污染控制措施。 相似文献
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重金属废水处理技术很多,其中经济简便并普遍被采用的是中和沉淀法,它几乎可以处理大部分常见重金属废水。该法的机理是因为许多重金属离子都能与碱性[OH~-]离子反应形成难溶的氢氧化物沉淀,而从废水中分离。可见处理中沉淀的量与溶液的 pH值是密切相关的。溶液 pH 值的调节一般是通过投加NaOH、石灰、NaCO_3、电石渣等实现的。 相似文献
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《环境工程学报》2016,(4)
以城市生活垃圾焚烧飞灰和矿山酸性废水无害化处理为研究对象,设计了一条城市生活垃圾焚烧飞灰与矿山酸性废水共处置技术路线,利用焚烧飞灰和矿山酸性废水的酸碱性,加入重金属稳定化药剂,经处理可实现矿山酸性废水和垃圾焚烧飞灰中重金属的有效去除和稳定。矿山酸性废水的p H由2.33升至中性,废水中重金属Cu、Pb、Zn、Cd、Mn、Fe和As等浓度均有下降,可满足国家《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)相关标准;垃圾焚烧飞灰中重金属Pb、Zn和Cd浸出浓度分别降低了92.1%、73.4%和95.2%,满足危险废物鉴别标准(GB 5085.3-2007)。 相似文献
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不同粘土处理水中重金属的性能研究 总被引:48,自引:0,他引:48
比较了膨润土、高岭土、伊利石等不同粘土对处理重金属离子的效能,探讨了3种粘土去除废水中镍、铜、锌、镉的适宜条件,并对3种粘土去除重金属离子的机理进行了初步探讨,应用于电镀废水中重金属离子的处理,效果良好。 相似文献
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有色金属矿山排出的重金属酸性废水,因成份复杂,数量多,治理投资大,处理费用高,所以该类废水目前大多未加处理就直接排入当地水系。它污染了环境,破坏生态平衡,危害人们健康,已成为当前一大公害。 相似文献
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采用还原沉淀法处理含铬(Cr)重金属废水,研究了单质Fe、FeSO4、NaHSO3、Na2SO3等4种常用还原剂对Cr(Ⅵ)的还原效果,中性及弱碱性条件下FeSO4对Cr(Ⅵ)的还原以及重金属离子沉淀的最佳pH。结果表明:对于酸性含Cr重金属废水,NaHSO3是Cr(Ⅵ)还原的优选还原剂;对于中性及弱碱性废水,采用FeSO4对Cr(Ⅵ)进行还原,可以避免反复调节pH,简化工艺,降低成本;对于本试验用含Cr重金属废水,沉淀重金属离子最适宜的pH为10.0。 相似文献
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本文以电镀行业废水治理为中心,介绍了国际上一种重要的控制重金属污染的途径——区域集中防治法(CWT),即重金属污染源的区城集中和重金属废水(物)的集中处理。西德、日本以及美国的实践经验和可行性分析表明,这种方法具有明显的经济效益和环境效益,是解决重金属污染的一种很有前途的措施。 相似文献
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浙江省遂昌金矿的重金属废水对环境和居民健康影响已有报道。由于国内缺乏系统尸体解剖资料,仅以尿、发等生物材料测定结果难以全面反映环境接触效应。为此,作者采集该矿废水污染区生产的稻米饲养大鼠,进行重金属污染元素毒理学评价的动物实验模型研究,观察重金属元素在体内的分布及其联合毒性,探讨该矿周围地区居民长期饮食含过量重金属的大米和水对机体的毒理作用。 相似文献
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用自制的污泥活性炭处理亚甲基蓝与酸性品红组成的染料废水,研究了pH、吸附时间、温度等因素对复合组分染料废水脱色率的影响,测试分析了污泥活性炭在处理亚甲基蓝与酸性品红复合组分染料废水过程中的重金属浸出毒性。结果表明:与处理单一组分染料废水相比较,处理复合染料废水时pH的影响较为复杂,2种染料在污泥活性炭上存在竞争吸附,但是污泥活性炭对复合组分染料的脱色效果较好。污泥活性炭对复合染料的吸附过程符合Langmuir型吸附。在处理染料废水的过程中,污泥活性炭中的重金属镉、锌及铬会浸出,重金属镉、锌的浸出浓度符合国家标准,但铬的浸出浓度已接近国家标准上限。 相似文献
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重金属废水的生物处理技术 总被引:33,自引:1,他引:33
介绍了重金属废水生物处理技术的一般原理,主要分析了微生物絮凝法、生物吸附法和植物修复技术的研究现状及应用前景。指出了利用生物化学方法处理重金属废水是一种长期、高效、经济、可靠的方法。 相似文献
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《环境工程学报》2020,(8)
强酸性废水组份复杂,且常规方法难以快速准确地检测其中的重金属,为此建立了基于样品固化预处理和激光诱导击穿光谱(LIBS)快速准确检测强酸性废水中重金属的方法。结果表明:在紫外光照条件下,固化剂丙烯酰胺和丙烯酸受光引发剂(2-羟基-4′-(2-羟乙氧基)-2-甲基苯丙酮)作用聚合形成相互交联的长链聚合物网络结构,可在广泛的酸度下实现对强酸性废水的快速凝胶固化;同时凝胶表面覆上纳米银颗粒能增强激光对样品表面的烧蚀强度,增强了LIBS光谱强度;LIBS激发的Cu(I) 324.75 nm、Ni(I) 218.64 nm和Zn(II) 206.12 nm光谱强度与无纳米银颗粒相比得到了显著提高。在优化的固化条件和LIBS系统参数下,紫外光照凝胶固化纳米颗粒增强LIBS对强酸性废水中Cu2+、Ni2+和Zn2+重金属的检出限分别为1.489、1.512和4.886 mg?L-1。对实际强酸性废水中Cu2+、Ni 2+和Zn2+的加标回收测定结果表明,该方法对强酸性废水中重金属分析具有良好的准确性和稳定性。紫外光照凝胶固化-纳米颗粒增强LIBS方法可实现强酸性废水中重金属的快速和精准检测,为强酸性废水中重金属的检测提供新的技术支持。 相似文献
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采用模拟重金属废水的正交试验设计,进行赭石对模拟重金属废水的吸附效果研究,探讨pH、赭石加入量和振荡时间等影响因素对吸附效果的影响。结果表明,在一定pH、赭石加入量和振荡时间条件下,赭石对6种重金属(Pb、Cd、Mn、Zn、Cr和Ni)均有较好吸附效果,对Pb、Cd、Mn、Zn和Cr的最大吸附率可达100%,对Ni的吸附率达8963%。处理后废水中重金属达到污水排放标准。各影响因素对Mn、Zn和Cr吸附效率的影响大小表现为:pH>赭石加入量>振荡时间,Ni和Cd表现为:赭石加入量>pH>振荡时间,Pb表现为:pH>振荡时间>赭石加入量。赭石对废水中重金属吸附的最佳条件为赭石加入量40 g/L,pH 10~10.5,振荡时间2 h。 相似文献
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《环境工程学报》2015,(10)
以丙烯酸,四乙烯五胺,二硫化碳和氢氧化钠为原料合成了一种二硫代氨基甲酸盐类高分子重金属螯合剂,PATD,采用红外光谱对其结构进行了表征。研究了PATD的投加量、体系pH对Cu2+和Ni2+模拟废水的处理效果的影响。结果表明,PATD高分子重金属螯合剂处理浓度为50 mg/L的Cu2+和Ni2+模拟重金属废水时,当PATD/重金属离子质量比分别大于6(Cu2+)和12(Ni2+)时,处理后废水中残留的重金属离子浓度均低于国家污水综合排放一级标准。PATD在较宽p H范围内均可有效去除重金属Cu2+和Ni2+离子;对Cu2+的去除效果要好于Ni2+。对低浓度(1.0 mg/L)的Cu2+和Ni2+废水的处理同样具有很好的效果。 相似文献
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《环境工程学报》2017,(12)
工业污水中高浓度重金属的去除一直是环境污染治理领域的一个难题。至今为止,在实验室水平上有很多可以借鉴的技术,但能在实际工程领域实用的技术还比较缺乏。为此,通过利用改进的减压脱水干燥装置,对多种含有重金属(Cu、Zn、Ni、Pb)的高浓度工业废水的处理流程和技术进行研究。结果表明,无论污染源和污水种类如何,减压脱水干燥装置对废水中Cu、Zn、Pb、Ni的去除效果都非常明显,去除率均保持在93.33%~99.99%,对高浓度重金属去除率可达99.99%。浓缩以后的重金属可以回收再利用;不同类型工业废水中悬浮物(SS)、有机物(COD和BOD_5)和油类的浓度高低,不影响其中重金属的去除;除了重金属以外,本技术对其他污染物质也有明显的去除效果,去除效果的排序为:重金属SSCODBOD_5油类。本装置处理过程无需添加药剂、对废水的前处理要求低、它的封闭性减轻了气味和噪音,是一种操作简便且高效环保的污水处理系统。 相似文献