冶煉廢水處理
⑴ 垃圾分類有哪四大類
可回收垃圾、廚余垃圾、有害有害垃圾和不可回收垃圾。
1、廚余垃圾:餐廚垃圾是指餐飲業單位,企事業單位、學校、食堂等產生的食物殘渣和廢料,俗稱泔腳、泔水或潲水。
2、可回收垃圾:未嚴重玷污的文字用紙、包裝用紙和其他紙製品等。廢容器塑料、包裝塑料等塑料製品。各種類別的廢金屬物品。如易拉罐、鐵皮罐頭盒、鉛皮牙膏皮、廢電池等。有色和無色廢玻璃製品。有色和無色廢玻璃製品。
3、有毒有害垃圾:電池,節能燈等有毒的垃圾。
4、不可回收垃圾:除去上述三種,其他的都是。
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垃圾分類意義:
通過分類投放、分類收集,把有用物資,如紙張、塑料、橡膠、玻璃、瓶罐、金屬以及廢舊家用電器等從
垃圾中分離出來重新回收、利用,變廢為寶。既提高垃圾資源利用水平,又可減少垃圾處置量。它是實現垃圾減量化和資源化的重要途徑和手段。
垃圾通過分類收集後便於對不同類垃圾進行分類處置。如對有機垃圾進行堆肥發酵處理,把有機垃圾製成農田用肥和綠化用肥,對沒有回收利用價值的無機垃圾進行填埋處置,對熱值較高的可燃垃圾進行焚燒處置。
垃圾分類是對垃圾收集處置傳統方式的改革,是對垃圾進行有效處置的一種科學管理方法。人們面對日益增長的垃圾產量和環境狀況惡化的局面,如何通過垃圾分類管理,最大限度地實現垃圾資源利用,減少垃圾處置量,改善生存環境質量,是當前世界各國共同關注的迫切問題之一。
⑵ 有誰比較了解微電解對冶煉廢水中的金屬回收處理跟我說哈!
濰坊普茵沃潤環保科技有限公司一家致力於環保技術創新、環保設備製造、環保產品集成供應和相關技術服務為一體的環保專業技術企業。以環保高科技為先導、以吸收國外先進技術為基礎,以改進創新為發展動力,以加工製造為根本,開發並推出多項具有競爭力的產品,形成了技術不斷創新、產品質量不斷提高的發展局面。主要涉及城鎮污水和工業廢水處理領域;對各種廢水治理工程的設計、施工、安裝調試及總承包擁有豐富的經驗及解決方案。公司產品涉及:活性鐵碳微電解填料、負載型氧化銅反應填料及各種新型環保設備。其中活化鐵碳微電解填料是由具有高低電位差的金屬合金融合催化劑採用微孔活化技術生產而成,經過上百次對企業廢水進行試驗,讓配方更加合理,杜絕了同類產品開始使用時效果明顯日後效能逐漸下降的弊端,在使用過稱中效能更加長久;產品中添加的多種微量元素,促進了鐵離子釋放,使廢水處理效果更加顯著。同時採用科學的高溫燒結養護過程使產品強度高,使用時不會因為水浸過久而松軟變散導致損耗過多;不但降低了產品使用成本,同時也使處理效果大幅提升。
產品概述:
微電解技術是目前處理高濃度、難降解有機廢水的一種理想工藝、又稱內電解。它是在無需外接電源的情況下自身產生1.2伏電位差對廢水進行電解處理能達到降解有機污染的目的。當系統通水後設備內無數的原電池系統構成磁場產生電位差形成微電流。鐵在酸性條件下釋放鐵離子生成新生態Fe2 。Fe2 具有氧化--還原的作用、能與廢水中的許多組分發生氧化還原反;⑴將六價鉻還原為三價鉻;⑵將汞離子還原為單質汞;⑶將硝基還原為氨基;⑷將偶氮廢水的有色基團或助色基團氧化--還原;達到降解脫色作用;提高了廢水的可生化性。生成的Fe2 加減調PH值進一步產生Fe3 ;Fe3 是一種很好的絮凝劑。它們的水合物具有較強的吸附-絮凝作用、Fe3 在減的作用下進一步產生氫氧化亞鐵和氫氧化鐵膠體絮凝劑。它們的吸附能力遠遠高於那些外加化學葯劑水解得到的絮凝劑;分散在水污中的懸浮物、、有毒物、金屬離子及有極大分子能被吸附-絮凝沉澱。其工作原理:電化學、氧化—還原、物理吸附及絮凝--沉澱的共同作用對廢水進行處理。
技術特點:
1、解決了微電解污水處理工藝填料板結、鈍化、活化,更換的難題,並具有持續高活性鐵床優點。比傳統鐵碳填料損耗量降低了60%以上,同時處理產生的污泥量減少了50%以上。
2、內電解陰陽極及催化劑通過高溫形成架構式合金結構,不會像鐵碳混合組配那樣容易出現陰陽極分離,影響原電池反應。規整的微電解填料使用壽命長、操作維護方便,處理過程中只消耗少量的微電解填料。微電解根據消耗體積,只需定期添加即可,無需更換。
3、採用微孔活化技術,比表面積大,同時配加催化劑,對廢水處理提供了更大的電流密度和更好的微電解反應效果,反應速率快。
4、由於微電解和催化劑的雙重作用,同比傳統鐵碳填料對針對有機物濃度大、高毒性、高色度、難生化廢水的處理,廢水中COD去除率一般在35%-60%左右,色度去除率95%以上同時提高B/C比值可大大提高廢水的可生化性;
5、電解處理方法可以達到化學沉澱除磷的效果,還可以通過還原除重金屬。廢水經微電解處理後會在水中形成原生態的亞鐵或鐵離子,具有比普通混凝劑更好的混凝作用,無需再加鐵鹽等混凝劑,COD去除率高並且不會對水造成二次污染。
6、Fe2+催化作用,在微電解後投加H2O2,即芬頓氧化工藝,對一些難降解化工廢水CODcr的去解率可達75-95%。對含有偶氟、碳雙鍵、硝基、鹵代基結構的難除降解有機物質等都有很好的降解效果。
7、該技術通過高溫燒結等手段將鐵及金屬催化劑與炭包容在一起形成架構式鐵炭結構。鐵炭一體可以避免鈍化的產生,雖有裸露的鐵產生鈍化,但因顆粒之間的磨擦大可減少鈍化層,而構架內的鐵炭卻不受鈍化影響。
產品屬性:(可根據客戶要求定製)
項目 外觀 粒徑 有效成分 含鐵量 強度
微電解填料 扁圓 1×3(cm) 鐵 碳 貴金屬催化劑 ≥75% 1000kg
反應原理:
鐵炭原電池反應:
陽極: Fe - 2e →Fe2 E(Fe / Fe2 )=0.44V
陰極: 2H﹢ 2e →H2 E(H﹢/ H2)=0.00V
當有氧存在時,陰極反應如下:
O2 4H﹢ 4e → 2H2O E (O2)=1.23V
O2 2H2O 4e → 4OH﹣ E(O2/OH﹣)=0.41V
應用范圍:
本產品特別針對有機物濃度大、高毒性、高色度、難生化廢水的處理,可大幅度地降低廢水的色度和COD,提高B/C比值即提高廢水的可生化性。可廣泛應用於:印染、化工、電鍍、制漿造紙、制葯、洗毛、農葯、醬菜、酒精等各類工業廢水的處理及處理水回用工程。
產品實驗流程:
向①號燒杯中加入工業廢水,取其中一部分測量ph值、色度、cod、bod。記錄測定值。然後用硫酸將其ph調節為3-4。待處理。
向②號燒杯中加入微電解填料,並且將曝氣頭埋入填料底部中心位置,然後將待處理廢水倒入②號燒杯中並開始曝氣。根據工程設計確定曝氣量和反應時間。也可以嘗試不同曝氣量和不同反應時間對處理效果的影響,來確定最佳處理時間和最佳曝氣量。
反應時間結束後將處理過的廢水倒入空燒杯並向燒杯中加入氫氧化鈉或氫氧化鈣調節其ph到8-9之間,靜置沉澱,取上清液或濾紙過濾後測定其ph值、色度、cod、bod。記錄數據。
廢水處理效果:(實驗室數據)
水樣\項目 反應時間 PH 曝氣 色度去除率 COD去除率 B/C值提高
化工 30-60 / /
96.7%以上
62.7% 0.19
造紙(中) 30-60 / / 59.6% 0.21
印染 30-60 / / 65.4% 0.17
紡織 30-60 / / 70.6% 0.19
醫葯 30-60 / / 56.2% 0.15
註:以上數據為本公司實驗所得
⑶ 某市一家鉛鋅冶煉廠的含鉛廢水經化學處理後排入水體中,排污口水中鉛的含量為0.3-0.4mg/L,而在下流500m處
1.某市一家復鉛鋅冶煉廠的含制鉛廢水經化學處理後排入水體中,排污口水中鉛的含量為0.3~0.4mg/L,而在下流500m處水中鉛的含量只有3~4μg/L,試分析其原因?
(1)含鉛廢水的稀釋、擴散;
(2)水體中膠體物質對重金屬的吸附作用:
無機膠體:
次生黏土礦物;鐵、鋁、硅、錳等水合氧化物;
有機膠體:蛋白質、腐殖質。
(3)氧化-還原轉化:各價態之間的相互轉化;
(4)溶解和沉澱反應:
(5)配合反應:無機配體:OH-Cl-CO32-HCO3-F-S2-
有機配體:氨基酸、糖、腐殖酸
生活廢水中的洗滌劑、清潔劑、NTA、EDTA、農葯等
(6)生物甲基化作用.
(7)生物富集作用
⑷ 銅冶煉污水處理加石灰,鐵鹽起什麼作用
鐵比銅活躍,可以從污水中置換出離子態的銅。而且鐵比銅便宜,這樣能多掙錢
⑸ 鉛酸廢水中可以回收的資源有哪些
廢舊
回收利用流程:
一、 將廢舊
利用專用環保車 輛運至熔煉廠倉庫;
二、 將廢舊
的電解液倒入沉澱池進行葯物處理;
三、 拆解廢舊鉛酸蓄電池,將外殼送至塑料回收廠進行專業處理;
四、 分揀廢舊鉛酸蓄電池的隔板,送至專業廠回收處理;
五、 將分揀後的廢極板送入大型反射爐冶煉,做成鉛錠,循環利用;
六、 冶煉過程中產生的廢水流入沉澱池,和電解液一起進行葯物處理;
七、 冶煉過程中產生的廢渣,送專業煉鐵廠處理;
八、 冶煉過程中產生的廢煙,經
裝置處理後,安全排放,至此,廢舊鉛酸蓄電池環保回收流程結束。
⑹ 廢舊電池的危害
科學調查表明,一顆普通電池棄入大自然後,可以污染60萬升水,相當於一個人一生的用水量,而中國每年要消耗這樣的電池70億只。據了解,我國生產的電池有96%為鋅錳電池和鹼錳電池,其主要成份為錳、汞、鋅等重金屬。
廢電池無論在大氣中還是深埋在地下,其重金屬成份都會隨滲液溢出,造成地下水和土壤的污染,日積月累還會嚴重危害人類健康。1998年《國家危險廢物名錄》上定出汞、鎘、鋅、鉛、鉻為危險廢棄物。
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汞危害
汞的揮發溫度低,是一種毒性較大的重金屬。很多地方的土壤中也含有微量的汞,在汞礦開采、提煉、含汞產品加工過程中,如密閉措施不夠完備,釋放到空氣中的汞(蒸氣)對操作人員的健康影響很大。
電池中雖然含有汞,但由於是添加劑,其含量很少。即便是高汞電池,含汞量一般也在電池重量的千分之一以內。中國電池行業全年的用汞量,大體上與一個汞法聚氯乙烯,或汞法煉金,或高汞鉛鋅礦采選的企業年排放廢水中的含汞量相當。
由於電池消費區域大,含汞廢電池進入生活垃圾處理系統以後,對環境的影響比前述一個化工企業排放含汞廢水所造成的影響要小得多,況且電池使用了不銹鋼或碳鋼做外包皮,有效地防止了汞的外漏。
因而廢電池分散丟棄在生活垃圾中,其危害微乎其微,在客觀上不可能造成水俁病之類的危害。日本的水俁病是化工企業幾十年向一條河流排放大量含汞廢水,下游水系中汞逐漸累積造成的。
⑺ 人類有哪些破壞大自然的行為
1、工業廢氣排放污染大氣環境,導致酸雨和溫室效應。
2、伐木、破壞植專被,破壞生物棲息屬環境,不利於溫室氣體的吸收。
3、任意捕殺野生動物,破壞生物多樣性。
4、城市的光污染,破壞生物生態環境,如候鳥迷失方向。
5、化肥農葯的使用,污染土地資源和水資源。
6、能源開采方式不當,破壞地標植被,污染周邊環境。
7、過度捕撈魚類,向海洋排放廢棄物,破壞海洋生態環境。
⑻ 鎘離子(Cd2+)是重金屬冶煉工業污水中的一種離子.處理含鎘廢水常用化學沉澱法.回答下面的問題.(1)
(1)根據溶度積常數大小分析,Ksp越小,溶解度越小,沉澱越完全,由表格可回知CdS的Ksp最小,所以應選Na2S作沉答淀劑,故答案為:b;
(2)①加入CaO後,CaO先與水反應,產物再與Cd2+反應其反應方程為:CaO+H2O=Ca2++2OH-、Cd2++2OH-=Cd(OH)2↓,
故答案為:CaO+H2O=Ca2++2OH-、Cd2++2OH-=Cd(OH)2↓;
②根據化合物中元素的化合價分析,化合物中元素化合價的代數和為零,則n×(-1)+(x-n)×(-1)+2×3=0,所以x=6,故答案為:6;
③根據圖象可知PH=11時Cd2+去除率最大;根據Ksp=c(Cd2+)?c2(OH-)=2.0×10-16,已知c(OH-)=10-3,則c(Cd2+)=2.0×10-10 mol?L-1,
故答案為:11;2.0×10-10 mol?L-1;
(3)①電解槽中Al參加反應失電子,所以Al作陽極,故答案為:Al;
②陰極是溶液中的陽離子得電子,即氫離子得電子,其電極方程為:2H++2e-=H2↑,故答案為:2H++2e-=H2↑.