一种利用复合剂去除废水中六价铬的化学方法

文档序号:9283004阅读:1148来源:国知局
一种利用复合剂去除废水中六价铬的化学方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及一种废水中六价铬的去除方法,具体是一种利用复合剂去除废水中六 价铬的化学方法。
【背景技术】
[0002] 铬的污染源有含铬矿石的加工、金属表面处理、皮革鞣制、印染等排放的污水。铬 的毒性与其存在的价态有关,六价铬比三价铬毒性高100倍,并易被人体吸收且在体内蓄 积,三价铬和六价铬可以相互转化。六价铬是有毒的,六价铬对人体具有致癌性和致突变 性,水中存在游离六价铬需要脱除或去除后才能排放。
[0003] 目前,对于废水中铬离子的去除方法比较多,但是完全去除比较繁琐,也很难达到 完全处理,而且大量处理时成本较高,为了解决这一问题,人们提出了相关的技术解决方 案,比如CN102070261A公开了一种含六价铬的废水处理方法,是采用焦亚硫酸钠水解生成 的亚硫酸氢钠作还原剂,采用间歇式工艺技术进行处理。具体处理过程为:向废水内投加硫 酸,将废水的pH值调节在2. 0~3. 0 ;投加焦亚硫酸钠,把废水中的六价铬还原为三价铬; 投加焦亚硫酸钠的比例按焦亚硫酸钠与六价铬的重量比为3.5~5 : 1的重量比计算。在 中和池加入氢氧化钠,调节废水的pH值为8~9之间,使三价铬完全形成氢氧化铬的沉淀; 利用高分子絮凝剂聚丙烯酰胺的凝聚力,借助斜管沉淀池的作用使固、液相分离后,废水排 放,污泥经过压滤机压滤后集中堆放,然后按照规定统一处理。还比如CN103359804A公开 了一种去除工业废水中六价铬的方法,采用三金属复合氧化物[xA(II)0 · yB(II)0 · zC(m)03/2] 吸附工业废水中的六价铬,其中A和B选自Zn、Mg、Ca、Cu、Co、Ni、Fe中的任意两种,C选 自Fe、Al、Ti中的任意一种;且2〈(x+y)/z〈4。工业废水循环通过填充有所述三金属复合氧 化物的滤柱,直至六价铬的浓度低于0. 5mg/L。再比如CN103508540A公开了一种含六价铬 废水的处理方法,步骤为:首先,加入H2SOJJf节废水pH值至2. 0-3. 0 ;再加40-400ppm的 Na2SO3搅拌2-5分钟;加入氢氧化钙再次调节废水pH值至7. 0-8. 0 ;然后,加入40-400ppm 的聚合氯化铝铁,搅拌2-5分钟;最后,加入0. 5-5ppm的阴离子搅拌10-20分钟,沉淀10-20 分钟,过滤,测过滤后水中六价铬含量。
[0004] 以上这些技术对于如何去除废水中的六价铬而做到操作简单、快捷,处理废水价 格低廉,并未给出具体的指导方案。

【发明内容】

[0005] 本发明所要解决的技术问题在于,提供一种利用复合剂去除废水中六价铬的化学 方法,该化学方法操作简单、快捷,处理废水价格低廉,处理后废水能达到国家排放要求。
[0006] 为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案如下:
[0007] -种利用复合剂去除废水中六价铬的化学方法,其特征在于它包括如下步骤:① 从废水中取样含六价铬的污水样品(即取含六价铬的废水将其作为污水样品,可自制模拟 废水);②检测样品中六价铬的含量,依据中华人民共和国国家标准GB7467-87中的标准测 定方法来测定六价铬;③在废水中按比例投加复合剂A、复合剂B,去除六价铬,其中复合剂 A为2~3份单质硫、3~4份石灰、10~11份温度为KKTC的水,经搅拌而配制成的溶液, 所述的份数为质量份数;复合剂B由质量百分比为48%~50%的十二水硫酸铝钾和质量百 分比为50%~52%的聚合氯化错混合而成;每Img的六价络离子,需要添加0. 15~0. 16ml 的复合剂A,需要添加3. 5~3. 6mg的复合剂B ;再次测量废水中六价铬含量;根据实验数据 计算去除率。
[0008] 上述技术方案中,步骤①、步骤③中的废水为污水处理厂的废水。步骤③中复合剂 A、复合剂B的投加次序最好是先投加复合剂A,反应结束后离心去除沉淀物后再投加复合 剂B。步骤③中优选的技术方案是复合剂A为2份单质硫、3份石灰、10份温度为KKTC的 水,经搅拌而配制成的溶液,所述的份数为质量份数;复合剂B由质量百分比为50%的十二 水硫酸铝钾和质量百分比为50%的聚合氯化铝混合而成;每Img的六价铬离子,需要添加 0. 15ml的复合剂A,需要添加3. 5mg的复合剂B。
[0009] 本发明采用特定的复合剂A、复合剂B,对废水中不同浓度的六价铬进行去除处 理,根据具体的水质中六价铬的含量进行投加,以使得含铬废水中Cr6+的排放量达到了国 家排放标准。所用的复合剂A和复合剂B行之有效,该去除废水中六价铬的化学方法操作 简单,快捷,能快速去除废水中的铬污染,对废水中六价铬的总去除率达到99%以上,去除 效果明显。本发明处理废水价格低廉,处理后废水能达到国家排放要求,使生活环境得以改 善。
【附图说明】
[0010] 图1、图2、图3为按照以下实施例中三波长法分析方法和说明配置标准曲线溶液, 分别测量不同浓度Cr6+在460nm、540nm、660nm处的吸光度的标准曲线图。
【具体实施方式】
[0011] 实施例:下面对本发明(化学方法)的具体实施例进行详细说明。
[0012] 一、实验条件
[0013] (1)主要试剂
[0014] 常用化学试剂:(1+1)硫酸、(1+1)磷酸、氢氧化钠(NaOH)、丙酮(CH3-CO-CH3)、重 铬酸钾(K2Cr2O7)、二苯碳酰二肼(C13H 14N4O)等均为分析纯。
[0015] 显色剂:称取二苯碳酰二肼0· 2g,溶于50mL丙酮中,加水稀释至100mL,摇勾。贝士 于棕色瓶,置冰箱中保存。
[0016] 铬标准贮备液:称取于120°C干燥2小时的重铬酸钾(K2Cr2O 7,为分析纯)0. 2829g, 用水溶解后移入1000 mL容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀。Cr6+浓度为100mg/L。
[0017] 铬标准使用液:吸取10.0 OmL铬标准贮备液于1000 mL容量瓶中,用水稀释至标线, 摇勾。Cr6+浓度为lmg/L。
[0018] 模拟废水:称取在烘箱中干燥2小时的重铬酸钾(K2Cr2O 7,分析纯)0. 2829g,用水 溶解后移入1000 mL容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀。Cr6+浓度为100mg/l。
[0019] 复合剂A稀释100倍:量取IOml定容至1000ml。复合剂B称取每份3mg,称取6 份。
[0020] (2)主要实验仪器(设备)如表一
[0021] 表一主要实验仪器
[0022]
[0023] 二、本实施例的利用复合剂去除废水中六价铬的化学方法包括如下步骤:①从污 水处理厂取样含六价铬的污水样品(也可自制模拟废水);②检测样品中六价铬的含量,依 据中华人民共和国国家标准GB7467-87中的标准测定方法来测定六价铬;③在废水中按比 例投加复合剂(复合药剂)A、复合剂(复合药剂)B,去除六价铬,其中复合剂A为2份单质 硫、3份石灰、10份温度为KKTC的水,经搅拌而配制成的溶液,所述的份数为质量份数;复 合剂B由质量百分比为50%的十二水硫酸铝钾和质量百分比为50%的聚合氯化铝混合而 成;每Img的六价络离子,需要添加0. 15ml的复合剂A,需要添加3. 5mg的复合剂B,复合剂 A、复合剂B的投加次序是先投加复合剂A,反应结束后离心去除沉淀物后再投加复合剂B ; ④再次测量废水中六价铬含量;⑤根据实验数据计算去除率。
[0024] 上述步骤③中,还可以是在废水中按比例投加复合剂A、复合剂B,去除六价铬,其 中复合剂A为3份单质硫、3. 8份石灰、10. 9份温度为KKTC的水,经搅拌而配制成的溶液, 所述的份数为质量份数;复合剂B由质量百分比为48%的十二水硫酸铝钾和质量百分比为 52%的聚合氯化铝混合而成;每Img的六价铬离子,需要添加0. 16ml的复合剂A,需要添加 3. 6mg的复合剂B。
[0025] 三、铬的测定
[0026] 测定原废水中及投加了复合剂A、复合剂B后液体中Cr
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