离子交换树脂在水处理领域的应用
离子互换树脂在水措置范畴的利用
离子互换树脂是一种在交联聚合物布局中含有离子互换基团的功效高分子材料。离子互换树脂不溶于酸、碱溶液及各种有机溶剂,布局上属于既不溶解、也不熔融的多孔性固体高分子物质。
措置含汞废水
含汞废水是风险最大年夜的财产废水之一,离子互换树脂法合用于措置浓度低而排放量大年夜、含有毒金属的废水。共同硫化钠明矾化学凝集沉淀法作为二级措置,对低浓度含汞废水可达到排放尺度。浙江省洞山县宝***制药厂本来采取硫化钠
明矾化学凝集沉淀法措置红汞出产中产生的含汞废水。因为含汞废水成分庞杂,存在多种形态的汞化合物(有机汞、无机汞)、金属汞和其他有机物和离子,对酸化pH值和硫化钠量不容易节制,会使硫化汞构成整合物溶解,措置后废水中汞浓度仍达0.05~0.5mg/L,很难达到排放尺度。为了摸索技术上先进、经济上合理的管理路子,叶一芳等经由过程多次尝试,并选用了离子互换树脂法。颠末近两年来的运行注解:(1)用树脂互换法除汞作为化学法的二级措置体系,能包管达到排放尺度,且能实现封锁轮回、连续稳定的运行,排放的废水可作为冷却水加以回用;(2)提高了出产才能,单位产品的成本降落,节俭了管理费用;(3)利用树脂互换法还能对废水起到脱色感化,措置的水清晰透明。掉效后的树脂不再收受领受,作为汞废渣收受领受汞,制止了二次污染。是以,利用离子互换法措置低浓度含汞废水,有明显的社会效益和经济效益。
措置含铜废水
财产排放废水如有色冶炼、电镀、化工、印染等行业的废水中常含有铜。利用离子互换树脂可以有用地除往废水中的Cu2+,以达到高度净化,并有益于资本的再生。张剑波等选用多种大年夜孔强酸型离子互换树脂用于吸附浓集含有机物废水中的铜离子。经由过程测定各种树脂对铜离子的往除率、不合铜离子浓度和溶液pH值对往除率的影响,和各树脂再生机能的比较,注解"争光"树脂、"强酸1号"树脂与PK208树脂有最为凸起的机能,结果明显优于别的几种树脂;其离子互换机能稳定,有优良的再生性。同时,对Cu2+的吸附往除才能完整可达到请求,净化后的水中Cu2+浓度低于0.1mg/L,可用于含铜废水的净化措置。
措置含钼废水
上世纪60年代末期就有关于采取离子互换法从财产废水中收受领受钼的报导。迄今为止,离子互换法仍然是管理含钼废水的最首要方式。张建国在研讨低价钼酸聚合物的201×7强碱阴离子互换树脂上的吸附机理后指出:低价钼酸聚合物与树脂的互换速率较钼酸盐慢很多。
究其启事,觉得低价钼酸聚合物首要以六聚合物与树脂互换,而钼酸盐以四聚合物被吸附。且凝胶型树脂的孔径很小,故低价钼酸聚合物在树脂中的分散阻力较大年夜,导致互换速率较低。虽然低价钼酸聚合物在树脂上的吸附速率较慢,但钼盐据有着树脂上的互换地位,与树脂键合得更安稳,比吸附有钼酸盐的树脂更难明吸。只有用氧化剂(如1mol/LHNO3)氧化后才干较快地解吸。因为在酸性前提下,Mo(VI)易被还原剂还原为低价钼,而低价钼酸聚合物不但不容易与树脂举行互换,并且洗脱也比较贫苦。是以,应先除往待措置的含钼废水中的还原剂,其pH值最好调剂到大年夜于7。
赵桂荣等研讨了201×7强碱阴离子互换树脂在纯钼酸溶液中吸附钼的机理。研讨结果注解,201×7强碱阴离子树脂吸附钼的过程是一个离子互换过程,吸附在树脂上的钼据有树脂的互换基团。当含钼溶液的pH>6.1时,钼在溶液中首要以MoO4遍及存在,并与氯型树脂举行互换,当pH<3.5时,钼首要以Mo8O26和更高聚合度的聚钼酸盐离子存在,并与树脂举行互换。即便是高价钼酸聚合物,在pH<3的前提下,树脂吸附钼的量和速率都大年夜大年夜降落。
除上述以外,离子互换树脂还在含锌、含铀、含镉废水等含有重金属离子废水分离和提纯金属方面有着遍及的用处。刘宝敏等利用强酸性阳离子互换树脂往除焦化废水中的氨氮,体系考查了强酸性阳离子互换树脂对高浓度焦化废水中氨氮的吸附行动。尝试注解,强酸性阳离子互换树脂对高浓度焦化废水中氨氮具有吸附均衡快、吸附才能强的特色;利用树脂脱除焦化废水中氨氮,废水流速在0.139~1.667mL/s范围时,对废水中氨氮吸附量和吸附率没有明显影响。树脂掉效后,经再生可频频利用。同时也对其吸附往除氨氮的机理举行了阐发与阐述。
离子互换树脂是一种在交联聚合物布局中含有离子互换基团的功效高分子材料。离子互换树脂不溶于酸、碱溶液及各种有机溶剂,布局上属于既不溶解、也不熔融的多孔性固体高分子物质。
措置含汞废水
含汞废水是风险最大年夜的财产废水之一,离子互换树脂法合用于措置浓度低而排放量大年夜、含有毒金属的废水。共同硫化钠明矾化学凝集沉淀法作为二级措置,对低浓度含汞废水可达到排放尺度。浙江省洞山县宝***制药厂本来采取硫化钠
明矾化学凝集沉淀法措置红汞出产中产生的含汞废水。因为含汞废水成分庞杂,存在多种形态的汞化合物(有机汞、无机汞)、金属汞和其他有机物和离子,对酸化pH值和硫化钠量不容易节制,会使硫化汞构成整合物溶解,措置后废水中汞浓度仍达0.05~0.5mg/L,很难达到排放尺度。为了摸索技术上先进、经济上合理的管理路子,叶一芳等经由过程多次尝试,并选用了离子互换树脂法。颠末近两年来的运行注解:(1)用树脂互换法除汞作为化学法的二级措置体系,能包管达到排放尺度,且能实现封锁轮回、连续稳定的运行,排放的废水可作为冷却水加以回用;(2)提高了出产才能,单位产品的成本降落,节俭了管理费用;(3)利用树脂互换法还能对废水起到脱色感化,措置的水清晰透明。掉效后的树脂不再收受领受,作为汞废渣收受领受汞,制止了二次污染。是以,利用离子互换法措置低浓度含汞废水,有明显的社会效益和经济效益。
措置含铜废水
财产排放废水如有色冶炼、电镀、化工、印染等行业的废水中常含有铜。利用离子互换树脂可以有用地除往废水中的Cu2+,以达到高度净化,并有益于资本的再生。张剑波等选用多种大年夜孔强酸型离子互换树脂用于吸附浓集含有机物废水中的铜离子。经由过程测定各种树脂对铜离子的往除率、不合铜离子浓度和溶液pH值对往除率的影响,和各树脂再生机能的比较,注解"争光"树脂、"强酸1号"树脂与PK208树脂有最为凸起的机能,结果明显优于别的几种树脂;其离子互换机能稳定,有优良的再生性。同时,对Cu2+的吸附往除才能完整可达到请求,净化后的水中Cu2+浓度低于0.1mg/L,可用于含铜废水的净化措置。
措置含钼废水
上世纪60年代末期就有关于采取离子互换法从财产废水中收受领受钼的报导。迄今为止,离子互换法仍然是管理含钼废水的最首要方式。张建国在研讨低价钼酸聚合物的201×7强碱阴离子互换树脂上的吸附机理后指出:低价钼酸聚合物与树脂的互换速率较钼酸盐慢很多。
究其启事,觉得低价钼酸聚合物首要以六聚合物与树脂互换,而钼酸盐以四聚合物被吸附。且凝胶型树脂的孔径很小,故低价钼酸聚合物在树脂中的分散阻力较大年夜,导致互换速率较低。虽然低价钼酸聚合物在树脂上的吸附速率较慢,但钼盐据有着树脂上的互换地位,与树脂键合得更安稳,比吸附有钼酸盐的树脂更难明吸。只有用氧化剂(如1mol/LHNO3)氧化后才干较快地解吸。因为在酸性前提下,Mo(VI)易被还原剂还原为低价钼,而低价钼酸聚合物不但不容易与树脂举行互换,并且洗脱也比较贫苦。是以,应先除往待措置的含钼废水中的还原剂,其pH值最好调剂到大年夜于7。
赵桂荣等研讨了201×7强碱阴离子互换树脂在纯钼酸溶液中吸附钼的机理。研讨结果注解,201×7强碱阴离子树脂吸附钼的过程是一个离子互换过程,吸附在树脂上的钼据有树脂的互换基团。当含钼溶液的pH>6.1时,钼在溶液中首要以MoO4遍及存在,并与氯型树脂举行互换,当pH<3.5时,钼首要以Mo8O26和更高聚合度的聚钼酸盐离子存在,并与树脂举行互换。即便是高价钼酸聚合物,在pH<3的前提下,树脂吸附钼的量和速率都大年夜大年夜降落。
除上述以外,离子互换树脂还在含锌、含铀、含镉废水等含有重金属离子废水分离和提纯金属方面有着遍及的用处。刘宝敏等利用强酸性阳离子互换树脂往除焦化废水中的氨氮,体系考查了强酸性阳离子互换树脂对高浓度焦化废水中氨氮的吸附行动。尝试注解,强酸性阳离子互换树脂对高浓度焦化废水中氨氮具有吸附均衡快、吸附才能强的特色;利用树脂脱除焦化废水中氨氮,废水流速在0.139~1.667mL/s范围时,对废水中氨氮吸附量和吸附率没有明显影响。树脂掉效后,经再生可频频利用。同时也对其吸附往除氨氮的机理举行了阐发与阐述。