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氧化沉淀方法;氧化还原沉淀法

导读什么是化学处理法?答经过微生物处理后,水中仍留下比较复杂的化学污染物,而且还不能除掉不断增加的氮和磷,因此,人们经常通过化学方法继续净化污水。所谓化学处理法,是利...

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什么是化学处理法?

什么是化学处理法?

经过微生物处理后,水中仍留下比较复杂的化学污染物,而且还不能除掉不断增加的氮和磷,因此,人们经常通过化学方法继续净化污水。

所谓化学处理法,是利用化学原理消除污染物,或者将其转化为有用的物质。经常使用的办法是中和、氧化还原、混凝、电解等。例如,美国加利福尼亚州的大和湖是一个非常深而景色秀丽的湖,但它受到兴旺旅游业的威胁。政府为此在那里兴建了一个处理工厂,每天吸取750万吨湖水,除去普通的污染和污泥后,用石灰除去磷,并在解吸塔中吹出氮(它在污水中通常是以氨的形式出现),然后使水首先通过分离床除去残余的磷,最后通过活性炭吸附掉大部分留下来的化学物质。

(1)中和法中和法是利用化学方法使酸性废水或碱性废水中和达到中性的方法。在中和处理中,应尽量遵循“以废治废”的原则,优先考虑废酸或废碱的使用,或酸性废水与碱性废水直接中和的可能性;其次才考虑采用药剂(中和剂)进行中和处理。

(2)混凝法混凝法是通过向废水中投入一定量的混凝剂,使废水中难以自然沉淀的胶体状污染物和一部分细小悬浮物经脱稳、凝聚、架桥等反应过程,形成具有一定大小的絮凝体,在后续沉淀池中沉淀分离,从而使胶体状污染物得以与废水分离的方法。通过混凝,能够降低废水的浊度、色度,去除高分子物质——呈悬浮状或胶体状的有机污染物和某些重金属物质。

(3)化学沉淀法化学沉淀法是通过向废水中投入某种化学药剂,使之与废水中的某些溶解性污染物质发生反应,形成使难溶盐沉淀下来,从而降低水中溶解性污染物浓度的方法。化学沉淀法一般用于含重金属工业废水的处理。根据使用的沉淀剂的不同和生成的难溶盐的种类,化学沉淀法可分为氢氧化物沉淀法、硫化物沉淀法和钡盐沉淀法。

(4)氧化还原法氧化还原法是利用溶解在废水中的有毒有害物质,在氧化还原反应中能被氧化或还原的性质,把它们转变为无毒无害物质的方法。废水处理使用的氧化剂有臭氧、氯气、次氯酸钠等,还原剂有铁、锌、亚硫酸氢钠等。

(5)吸附法

吸附法是采用多孔性的固体吸附剂,利用同一液相界面上的物质传递,使废水中的污染物转移到固体吸附剂上,从而使之从废水中分离去除的方法。具有吸附能力的多孔固体物质称为吸附剂。根据吸附剂表面吸附力的不同,可分为物理吸附、化学吸附和离子交换性吸附。在废水处理中所发生的吸附过程往往是几种吸附作用的综合表现。废水中常用的吸附剂有活性炭、磺化煤、沸石等。

(6)离子交换法离子交换是指在固体颗粒和液体的界面上发生的离子交换过程。离子交换水处理法即是利用离子交换剂对物质的选择性交换能力去除水和废水中的杂质和有害物质的方法。

(7)膜分离可使溶液中一种或几种成分不能透过,而其他成分能透过的膜,称为半透膜。膜分离是利用特殊的半透膜的选择性透过作用,将废水中的颗粒、分子或离子与水分离的方法,包括电渗析、扩散渗析、微过滤、超过滤和反渗透。主要的处理技术有稳定塘和土地处理法。

城市废水的大量排放不但是水资源的浪费,同时也会造成污染。世界上不少缺水国家把城市废水的资源化作为解决水资源短缺的重要对策之一。

近20年来经济的持续快速发展和人口的膨胀加剧了对水的需求,造成世界范围水资源短缺。水资源短缺威胁着人类的生存和发展,已成为全球人类共同面临的最严峻的挑战之一。为解决困扰人类发展的水资源短缺问题,开发新的可利用水源是世界各国普遍关注的课题。城市废水水质、水量稳定,经处理和净化以后可以作为新的再生水源加以利用。

城市废水如不加以净化,随意排放,将造成严重的水环境污染。如将城市废水的净化和再生利用结合起来,去除污染物,改善水质后加以回用,不仅可以消除城市废水对水环境的污染,而且可以减少新鲜水的使用,缓解需水和供水之间的矛盾,为工农业的发展提供新的水源,取得多种效益。许多国家和地区把城市废水再生水作为一种水资源的重要组成,对城市废水的资源化进行了系统规划。例如美国佛罗里达州的南部地区、加利福尼亚州的南拉谷那、科罗拉多州的奥罗拉、沙特阿拉伯、意大利及地中海诸国等。实践表明,城市废水经处理后可以满意地用于农业、城市和工业等领域。作为缓解水资源短缺的重要战略之一,城市废水资源化显示了光明的应用前景。

世界上许多国家围绕城市废水的资源化与再生利用开展了大量的研究,包括废水回用途径的分析与开拓,废水资源化工艺与技术研究,回用水水质标准的建立,回用水对人体健康的影响,促进废水资源化的政策与管理体系等。

污水怎么处理才会沉淀呢?

(1)氢氧化物沉淀法:在一定PH下,重金属离子生成难溶与水的氢氧化物沉淀而得到分离。常用的沉淀剂有石灰和苛性钠等。(苛性钠性状)

采用氢氧化法处理污水吋, PH值是一个重要因素,处理污水中的Fe2+离子时, PH值大于9则可完全沉淀,而处理无视中的Al3+离子吋, PH值严格为5.5, 否则Al(OH)沉淀物又会溶解。

如用氢氧化物沉淀法处理含镉废水, 一般pH值应为9.5-12.5.当pH值=8时,残留浓度为1mg/L:当pH值升至10或11时,残留浓度分别降至0.1和0.00075mg/L。

(2)硫化物浣淀法:向污水中加入硫化氢、硫化钠或硫化钾等沉淀剂,与待处理物貭反应生成难溶硫化物而沉淀。

常用的沉淀剂有Na2S、NaHS、K2S、 H2S等。硫化物沉淀析出的顺序是:As5+>Hg2+Ag+>As3+>Bi3+>Cu2+>Pb2+>Cd2+>Sn2+>Co2+>Zn2+>Ni2+>Fe2+>Mn2+。

其缺点是:生成的难溶盐的颗粒粒径很小,分高困难,可投加混凝剂进行共沉。用硫化物沉淀法处理含汞污水时,正2价硫离子量不能过量,因过量硫离子与硫化汞生成负2价硫化汞络离子而溶解,影呵汞的去除。

(3)碳酸盐沉淀法:金属高子碳酸盐的溶度积很小,対于高浓度的重金属污水,可投加碳酸盐进行回收。

(4)氯化物沉淀法:氯化物沉淀法除银(含银废水主要来自镀银和照相工艺)、氟化物沉淀法(投加石灰生成CaF2沉淀)

(5)还原沉淀法:用于处理高价态的金属离子,如制革行业含铬污水的处理,六价铬必须先还原成三价铬,然后再用石灰沉淀。(东西能还原六价铬)

(6)钡盐沉淀法:电镀含铬废水常用此法处理。沉淀剂用碳酸钡、氯化钡等。此法可以将电镀含铬有毒污水净化到能回用的程度,但沉淀量多且有毒,处理困难。(现有哪些新的方法去除?)

(7)有机试剂沉淀:主要利用有机试剂和污水中的无机或有机污染物发生反应,形成沉淀从而分离。

(8)磷酸铵镁沉淀(鸟粪石沉淀):该法适合去除污水中的氨氮,且具有处理效果好、工艺简单等优点:可用于无法应用生物法处理的强毒性污水中氨氮的去除。(生成MgNH4PO4·6H2O沉淀)

电化学二氧化碳脱除方法

碳酸盐还原法、氢氧化物沉淀法、活性炭吸附法、氧化还原法。

1、碳酸盐还原法:电解时,电极上的金属能够与CO2中的碳酸盐发生反应,还原成CO,并在电极上析出。这种方法可以利用铅、铜、锌等金属电极进行处理,具有较高的脱除效率和可控性。

2、氢氧化物沉淀法:在电解液中加入氢氧化物,通过电解产生的OH-离子与CO2中的H+离子结合,生成碳酸根离子,进而形成难溶的碳酸盐,从而实现二氧化碳的脱除。这种方法可以利用钙、镁等金属电极进行处理,具有较高的脱除效率和可控性。

3、活性炭吸附法:通过电极上的活性炭吸附CO2,从而实现二氧化碳的脱除。这种方法可以利用石墨、铂等金属电极进行处理,具有较高的脱除效率和可控性。

4、氧化还原法:通过电极的氧化还原反应,利用CO2和H2O之间的反应生成CO和O2,在电极上析出CO2,从而实现二氧化碳的脱除。这种方法可以利用铁、铬、铜等金属电极进行处理,具有较高的脱除效率和可控性。

哪些方法可以让沉淀溶解

1、利用酸、碱或某些盐类(如NH₄+盐)与难溶电解质组分离子结合成弱电解质(如弱酸,弱碱或H₂O)可以使该难溶电解质的沉淀溶解。

2、利用氧化还原反应:加入一种氧化剂或还原剂,使某一离子发生氧化还原反应而降低其浓度,从而使 < 。 如CuS、PbS、Ag₂S等都不溶于盐酸,但能溶于硝酸中。

3、生成配位化合物:在难溶电解质的溶液中加入一种配位剂,使难溶电解质的组分离子形成稳定的配离子,从而降低难溶电解质组分离子的浓度。

在一定温度下难溶电解质晶体与溶解在溶液中的离子之间存在溶解和结晶的平衡,称作多项离子平衡,也称为沉淀溶解平衡。

扩展资料:

从固体溶解平衡角度认识:AgCl在溶液中存在下述两个过程:

①在水分子作用下,少量Ag+和Cl-脱离AgCl表面溶入水中;

②溶液中的Ag+和Cl-受AgCl表面正负离子的吸引,回到AgCl表面,析出沉淀。

在一定温度下,当沉淀溶解和沉淀生成的速率相等时,得到AgCl的饱和溶液,即建立下列动态平衡:

AgCl(s)<=> Ag+(aq)+ Cl-(aq)

溶解平衡的特点是动态平衡,即溶解速率等于结晶速率,且不等于零。

其平衡常数Ksp称为溶解平衡常数;它只是温度的函数,即一定温度下Ksp一定。

在一定温度下,难溶电解质饱和溶液中各离子浓度幂的乘积为一常数。严格地说, 应该用溶解平衡时各离子活度幂的乘积来表示。但由于难溶电解质的溶解度很小,溶液的浓度很稀。一般计算中,可用浓度代替活度。

Ksp的大小反映了难溶电解质溶解能力的大小。当化学式所表示的组成中阴、阳离子个数比相同时, Ksp数值越大的难溶电解质在水中的溶解能力越强。

参考资料来源:百度百科——沉淀溶解平衡

想要成长,必定会经过生活的残酷洗礼,我们能做的只是杯打倒后重新站起来前进。上面关于氧化沉淀方法的信息了解不少了,好金典百科希望你有所收获。

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作者: 好金典百科

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