2024-11-12410
高浓度含氟废水处理技术是当前环保领域的重要研究方向,以下是一些主要的处理方法:
化学沉淀法:
石灰沉淀法:这是应用较为广泛的一种方法。向废水中投加钙盐等化学药品,使钙离子与废水中的氟离子反应生成CaF2沉淀,通过固体的分离达到去除的目的。该工艺简单方便,费用低,但存在一些不足,例如处理后的废水中氟含量达15mg/L后,再加石灰水,很难形成沉淀物,因此该方法一般只适合于高浓度含氟废水的一级或预处理。另外,处理后产生的CaF2沉淀包裹在Ca(OH)2颗粒的表面,不能被充分利用,造成浪费。近年来,一些专业人士对工艺进行了大量的研究,在加钙盐的基础上,加上铝盐、镁盐、磷酸盐等,除氟效果增加的同时提高了利用率。
氯化钙-氢氧化镁联合沉淀法:利用氯化钙和氢氧化镁联合处理高浓度含氟废水,氢氧化镁与石灰的水溶液作用生成氢氧化镁沉淀实现对氟化物的吸附。此方法可以进一步提高除氟效率。
其他复合沉淀法:除了上述方法外,还有研究人员探索了使用硫酸铝、明矾、聚合氯化铝等铁盐和铝盐混凝剂,以及加入高分子聚丙烯酰胺作絮凝剂,以提高废水处理效果。
混凝沉淀法:在水中加入铁盐和铝盐两大类混凝剂,在水中形成带正电的胶粒,能够吸附水中的负电荷的F-而相互聚结为絮状物沉淀。不过,混凝沉淀法一般只适用于低氟的废水处理,出水水质会因为搅拌条件、沉降时间等因素的影响而不够稳定。
膜分离技术:包括反渗透、电渗析、超滤除氟法等。反渗透是通过比渗透压更高的压力,使水分子改变自然渗透方向,从而使高浓度含氟水中的水分子透过反渗透膜成为低氟水;电渗析是外加直流电场,利用离子的定向迁移,使水中的离子能够有选择地透过离子交换膜;超滤则是以筛分作用为主,在一定的压力下让小分子溶质穿过一定孔径的薄膜,而大分子物质则被截留在膜的另一边。
电凝聚法:外加直流电场,利用离子的定向迁移,使水中的离子能够有选择地透过离子交换膜。
电渗析法:通过外加直流电场,利用离子的定向迁移,使水中的离子能够有选择地透过离子交换膜。
生物处理法:利用微生物降解或转化废水中的污染物,具有成本低、效果好等优点。例如,厌氧流化床反应器(AFBR)是一种常用的生物处理设备。
吸附法:将含有活性氧化铝、聚合铝盐、褐煤吸附剂、功能纤维、活性炭、纤维状活性氧化铝等的设备放入工业废水中,使氟离子与特殊介质进行离子交换或者固体表面吸附从而除去氟离子。吸附法一般用于低浓度含氟废水的处理,效果显著,且除氟成本较低。但为了保证较好的处理效果,废水的pH值需控制在5~8左右,吸附温要加以控制,不能太高。
离子交换法:利用CH-87特种树脂去除氟离子,这种树脂在中性至PH值(7-11)的范围内有极高的工作效率并且极易再生。
组合工艺:由于单一处理方法往往难以满足高浓度含氟废水的处理要求,因此组合工艺的应用越来越广泛。例如,将化学沉淀法与混凝沉淀法结合,或者将吸附法与膜分离技术结合等。
综上所述,高浓度含氟废水处理需要综合考虑多种因素,选择合适的处理方法或组合工艺,以达到最佳的处理效果。同时,随着科技的不断进步和环保要求的提高,新的处理技术和工艺也在不断涌现。
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