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工業廢水中氟化物去除方法

文章出處:未知發表時間:2023-01-07 13:28:03

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1、廢水氟化物管理的必要性

 

在化工生產、玻璃制造、電鍍、有色金屬冶煉及半導體等電子元件制造等工業生產過程中,都會產生大量氟化物,氟離子會對環境形成嚴重的污染,其中以水環境的氟污染最為嚴重,因而,含氟廢水的管理技術研討不斷是環保范疇的重要課題。

 

飲用水含氟量在04—06mgL時對人體有益,而長期飲用含量>15mgL的高氟水則會給人體帶來不利影響,嚴重的會造成氟斑牙和氟骨病。我國某些地域特殊的地球化學特征使該區域水源含氟量>10mgL,從而形成地方性氟中毒。除個別地域自然要素外,大量高氟工業廢水的排放是中央水域含氟量高的主要要素之一。隨著我國工業的迅猛開展,含氟廢水的排放量將會增加,因而必需嚴厲控制含氟工業廢水的排放。

 

目前國內外處置含氟廢水的辦法主要有化學沉淀法、混凝沉降法、吸附法。反滲透法、電滲析法等其他技術也能夠用來除氟,但是相對本錢較高,很少采用。其中化學沉淀法和混凝沉降法具有簡單有效、運轉本錢低、去除效率高和工藝技術成熟等優點,因而被普遍應用于工業廢水中除氟。

 

2、廢水氟化物管理技術引見

 

21 化學沉淀法

 

化學沉淀法是含氟工業廢水處理較常用的辦法,在高濃度的含氟廢水處置應用中尤為提高,但對低氟廢水處置效果較差,這是由于低氟廢水誘導沉淀構成的晶核較難生成。向含氟廢水中投入石灰,調理廢水pH值,并投入適量的其它可溶性鈣鹽,使廢水中的氟離子與鈣離子反響生成氟化鈣沉淀,從而完成廢水中氟化物的去除。化學方程式如下:

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氟化鈣在18時于水中的溶解度為163mgL,按氟離子計為79mgL,在此溶解度的氟化鈣會構成沉淀物。氟的殘留量為10—20mgL時構成沉淀物的速度會減慢。有研討標明,當水中含有一定量的氯化鈉、硫酸鈉、氯化銨時,將會增大氟化鈣的溶解度;當水中溶有碳酸鹽、重碳酸鹽、磷酸鹽時,采用鈣鹽沉淀除氟時,除氟效果會降低。因而單純用石灰處置后的廢水中氟含量普通只能降低到20mgL左右。

 

當水中含有氯化鈣、硫酸鈣等可溶性的鈣鹽時,由于同離子效應而降低氟化鈣的溶解度。根據同離子效應單純提高Ca的投加量除氟效果不明顯,調理廢水pH值至強堿性是有效提高除氟效果的重要要素,采用Ca(OH)2作為除氟劑時,其投加量的調理應滿足調理廢水pH值為10左右,然后投加適量的CaCl2以提高除氟效果。含氟廢水中參加石灰與氯化鈣的混合物,經中和廓清和過濾后,廢水中的總氟含量可降到1015mgL

 

在用化學沉淀法處置含氟廢水時不能用單純提高石灰過量的辦法來提高除氟效果,而應在除氟效率與經濟性二者之間實施諧和思索,使之既有較好的除氟效果又盡可能少地投加藥劑,這也有利于減少處置后排放的污泥量。

 

化學沉淀法具有辦法簡單、處置便當、運轉費用低等優點。但同時也存在以下問題:氟化鈣沉淀過程中易產生膠狀體,而膠狀的氟化鈣沉降別離非常艱難,處置后廢水中的氟離子濃度難以穩定到達國度一級排放規范。氟化鈣沉淀物的含水率高,不能作為產品回收再應用,一方面糜費資源,另一方面后續處置會增加一定的本錢。

 

22 混凝沉降法

 

水中的F-常以離子態和膠體態的方式存在。廢水中投加石灰或者鈣鹽,使廢水中游離的F-Ca-反響生成CaF沉淀。由于生成的氟化鈣沉淀顆粒極小,沉速很慢,在水流的擾動下,常常在水中處于懸浮狀態,很難到達國度請求的去除規范。而且投加石灰僅對游離性F-有去除作用。因而,混凝沉降法是向含氟廢水中投加混凝劑(鋁鹽或鐵鹽),經過吸附、離子交流、絡合沉降三種作用機理,使氟化鈣生成大顆粒的絮凝體加速沉淀,用靜止別離法實施固液別離,從而到達氟離子去除的目的。同時絮凝體能夠吸附水中呈膠體態的F-及其它懸浮物,到達降氟和降濁的雙重作用。這種辦法對廢水中氟離子的凈化率較高,能夠到達《污水綜合排放規范》一級規范的排放請求。

 

但是混凝沉降法存在以下問題:氟離子的去除效果受攪拌條件、沉降時間等操作要素的影響大,在去除廢水中氟離子的穩定性方面有所缺乏;污泥廓清時間長、污泥量大、含水率高,藥劑本錢較高。

 

23 吸附法

 

吸附法適于處置氟化物含量較低的工業廢水以及經沉淀法處置后氟化物濃度仍舊不能契合有關規則的廢水。依據所用的原料,能夠將氟吸附劑分為鋁吸附劑、稀土吸附劑和樹脂吸附劑。氟離子被吸附劑吸附,到達除氟請求,當廢水氟含量超標時,實施吸附劑再生。

 

常用除氟吸附劑的優缺陷如下:活性氧化鋁吸附劑。優點是技術成熟,對氟離子的選擇性高,適于大范圍除氟。缺陷是pH值高,其他陰離子會影響吸附;Al易流失,對人體有害;吸附容量小,造成再生頻繁;出水指標不穩定。稀土吸附劑。優點是再生簡單,吸附容量高,能屢次再生,選擇性高,機械強度好。缺陷是稀土吸附劑價錢昂貴,一次性投資較大,運轉本錢高,國內市場上較少應用。陰離子交流樹脂吸附劑。優點是除氟后無污泥及二次污染問題。缺陷是F-選擇次第較低,很少采用;廢水需求實施預處置,否則陰樹脂失效過快,受污染過快。氟選擇性樹脂吸附劑。優點是吸附容量大、出水穩定,再生容易;除氟后無污泥及二次污染問題。缺陷是目前氟選擇性樹脂有多種,運轉本錢上下不一;氟選擇性樹脂價錢昂貴,一次性投資較大;樹脂反洗高氟含量的濃水需求處置。

 

24 微電解器與芬頓反響器法(化學生物法)

 

采用化學生化工藝處置含氟有機廢水,應用微電解器與芬頓反響器使廢水中的有機氟斷鏈,提高其可生化性,在除氟反響器中與石灰平均反響生成氟化鈣,在沉淀階段參加絮凝劑PAC來增大沉淀物的顆粒,使沉淀速率明顯加快,從而大大降低氟化物在廢水中的質量濃度。經沉淀后的上層清液實施生化處置后,水質到達國度排放規范。

 

該辦法具有投資少、操作煩瑣、處置效率高、可綜合回收污泥等優點;缺陷是運轉本錢比擬高,但關于有機氟行業的廢水處置具有一定的理想意義。

 

25 電滲析或反滲透技術

 

電滲析或反滲透技術都是采用膜技術,具有除氟潔凈徹底,出水水質好的優點,但是只適用于原水含鹽量在1—5gL、含氟5mgL以下的廢水,通常需實施預處置,而且膜易污染或極化結垢,形成運轉本錢高、運轉不穩定,設備投資大、運用壽命短等缺陷。而且膜法處置有一定局限性,無論電滲析還是反滲透都有一定的系統回收率,其濃水側的高濃度氟離子廢水,還需求進一步處置。由于運轉本錢高而且條件請求苛刻,很少推行應用。

 

3、廢水氟化物管理技術比擬

 

以每天處置水量為4800t、氟離子含量40mg/的廢水為例,對上述幾種處置技術實施預估投資、運轉本錢以及處置效果(以處置后F-含量計)實施比照,結果見表1

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4、結論

 

綜上所述,化學沉淀法投資及運轉本錢均比擬低,但是出水氟化物指標難以到達一級排放規范,假如請求出水氟化物指標穩定達標,化學沉淀法+混凝沉降法結合管理將更具有優勢。如需深度處置進一步降低出水氟化物指標,倡議采用化學沉淀法+氟選擇性樹脂吸附法的結合技術。

 

總之,工業含氟廢水的管理應分離含氟廢水的特性,本著節約本錢、減少投資、提高脫除效率的準繩,開發合理工藝。倡議以沉淀法為根底,結合其他處置技術,管理含氟廢水,使排水中的氟化物濃度滿足當地環保請求。

 


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