Galvanizarea ionilor de metale grele pe tuburile electrice de încălzire nu poate îndeplini cerințele standardelor de descărcare a apelor uzate de galvanizare.
Lăsaţi un mesaj
Galvanizarea ionilor de metale grele pe tuburile electrice de încălzire nu poate îndeplini cerințele standardelor de descărcare a apelor uzate de galvanizare.
Folosind hidroxid de sodiu pentru a precipita ionii metalici, când pH-ul este 8.0, Ni2 plus nu poate precipita complet (teoretic, pH-ul pentru Ni2 plus pentru a precipita complet trebuie să fie mai mare de 9,5); Creșterea pH-ului la peste 10 este benefică pentru precipitarea Cu2 plus și Ni2 plus, dar Cr (III) va suferi solubilizare și va depăși standardul. Datorită cerințelor diferite de pH ale diferiților ioni de metal pentru formarea precipitatelor de hidroxid, este dificil să se trateze simultan mai mulți ioni de metal la un pH fix pentru a îndeplini standardele. În al doilea rând, apa reziduală de galvanizare conține agenți de chelare precum EDTA, citrat de sodiu și acid aminotriacetic într-o anumită măsură. Când hidroxidul de sodiu este utilizat singur pentru tratare, este dificil ca ionii metalici să formeze complet precipitate de hidroxid, rezultând în apa uzată tratată ionii de metale grele, cum ar fi Cu2 plus și Ni2 plus, care nu îndeplinesc standardele de descărcare pentru apele uzate galvanizate. În plus, atunci când Cr (VI) este prezent în apa uzată, este necesar să se ajusteze mai întâi pH-ul la 2-3, să se controleze potențialul ORP, să se adauge agenți reducători, cum ar fi pirosulfitul de sodiu pentru tratamentul de reducere și apoi să se adauge alcalii pentru precipitare. . Procesul de tratament este relativ greoi.
Atunci când se utilizează nano FeS sol pentru tratarea apelor uzate în condiții de acid slab, FeS și Cu2 plus, Ni2 plus și alți ioni de metale grele din soluție formează precipitate de sulfuri insolubile, cum ar fi CuS, NiS prin precipitare și transformare. Produsul de solubilitate în sulfură al ionilor de metale grele cum ar fi Cu2 plus, Ni2 plus este mult mai mic decât produsul său de solubilitate în hidroxid, care este mai favorabil pentru tratarea metalelor grele din apele uzate; Între timp, Fe2 plus descompus din solul nano FeS se poate combina cu agenți de chelare precum EDTA, reducând sau eliminând efectiv influența agenților de chelare. Mai mult, solul nano FeS are reductibilitate și activitate de reacție puternică, ceea ce poate reduce direct Cr (VI) din apele uzate la Cr (III), făcând procesul de tratare relativ simplu. Prin urmare, în comparație cu metoda de precipitare alcalină, utilizarea nano FeS sol pentru tratarea apelor uzate de galvanizare care conțin Cr (VI), Cu2 plus și Ni2 plus are avantaje semnificative.
3 Concluzie
(1) Folosind nano FeS sol pentru tratarea apelor uzate de galvanizare care conțin Cr (VI), Cu2 plus și Ni2 plus, când pH-ul este 3-6, doza de nano FeS sol este 1.2-1.5 ori mai mare decât doza teoretică, iar timpul de reacție este de 10-15 minute, Cr (VI), Cu2 plus și Ni2 plus din apa uzată tratată sunt toate sub 0,5 mg/L, conform standardelor naționale. standardele de evacuare a apelor uzate de galvanizare.
(2) Solul Nano FeS are două funcții: un precipitant și un agent reducător și poate trata simultan ioni de metale grele, cum ar fi Cr (VI) și Cu2 plus, Ni2 plus în apele uzate de galvanizare.
(3) Efectul de tratare al solului nano FeS asupra apelor uzate de galvanizare care conțin Cr (VI), Cu2 plus și Ni2 plus este mai puțin afectat de pH și poate fi aplicat direct la tratarea apelor uzate slab acide.
www.superbheater.com







