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含铬废水处理方法


南通农业职业技术学院
毕业论文

课 题 名 称 含铬废水的危害与处理方法浅析 专 业 及 班 级 城市水净化技术 3111 学 姓 号 1161308103 名 邓珊

指 导 老 师 周育红







含铬废水的危害与处理方法浅析 摘要


近年来,随着工业生产的飞速发展,环境逐步恶化,而铬化物已成为 一种主要的环境污染物质。铬是工业生产的重要元素之一,随着在工业上 的使用,其化合物已对环境造成很大的污染。含铬废水中铬的存在形式有 六价铬和三价铬两种。在铬化合物中,六价铬毒性最强,并且会随雨水溶 渗流失,严重污染周围环境的土壤、河流及地下水源。本文针对于工业含 铬废水的危害及处理方法进行简要的分析比较。

关键词 含铬废水 危害 处理方法

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Hazards and processing method of chromium-containing waste water is analysed Abstract
In recent years, with the rapid development of industrial production, environmental deterioration gradually, and chrome has become a major environmental pollution. Chromium is one of the important elements of the industrial production, with the use of in industry, its compounds has caused great pollution to the environment. The presence of chromium in wastewater containing chromium form has two kinds of hexavalent chromium and trivalent chromium. Strongest in chromium compounds, the toxicity of hexavalent chromium, and with the rainwater seepage loss, serious environment pollution of soil, rivers and underground water supplies. In this paper the harm and disposal of industrial wastewater containing chromium a brief analysis and comparison.。

Keywords

Chromate waste water ;harm;Processing method

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目 录

1 引言 ......................................................... 1 2 关于含铬废水 ................................................. 1 2.1 含铬废水的来源及形态 ........................................ 1 2.2 含铬废水的成分与危害 ........................................ 2 3 含铬废水的处理方法 ........................................... 3 3.1 化学法处理含铬废水 ........................................ 3 3.2 物理化学法处理含铬废水 .................................... 8 3.3 生物法处理含铬废水 ....................................... 10 4 含铬废水处理技术的发展趋势 .................................. 11 全 文 结 论 ................................................... 13 致 谢 ......................................................... 14 参 考 文 献 ................................................... 15

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1 引言
目前,中国处于发展中国家,工业经济飞速发展的同时也对环境造成了很 大的影响。但只治理不发展不符合我国的基本国情,所以我国现在采取的方法 是边治理边发展。工厂排出的废水严重影响着人们的身心健康,如含铬废水, 含铬废水中的铬是一类有害物质,能在环境及人体中积累并对人体产生长远的 不良影响。因此,如何实现水资源合理配置、科学保护、循环利用的重要手段, 对建设资源节约型、环境友好型社会意义重大,对我国经济又好又快发展意义 重大。所以,处理含铬废水就显得尤为重要。如何有效的处理含铬废水降低其 对环境和人类的危害是我们所需要探讨的问题,对于再现一个洁净、健康的城 市生存环境具有重大意义。目前,国内对含铬废水处理的方法主要有化学法、 物理化学法、生物法等,其主要采用的是化学法。 本文通过查找相关文献,并结合所学知识对含铬废水的危害和处理方法进 行简明的归纳总结,并分析其处理技术的发展趋势。

2 关于含铬废水
2.1 含铬废水的来源及形态
铬及其化合物在工业上广泛应用,含铬废水主要来源于化工、电镀、制革、 颜料、轻工纺织、采矿冶炼、照相材料、铬盐生产等一些行业。汽车、摩托车 行业的铝件化学氧化也会产生超标的 Cr6+废水和高浓度的铬化废液;家电行业 新兴的锌件涂装生产线排出的废水里也含有六价铬,而且超出了排放标准。 铬化合物常见的形态有 Cr3+和 Cr6+, 在工业废水中, Cr6+主要以 Cr2O72-、 CrO42-、 HCrO4-等阴离子存在,受水体 pH 值、温度、氧化还原物质、有机物等因素的影 响,这三种离子可以相互转化[1]。 Cr2O72- + H2O ? HCrO4-? 2CrO42- + 2H+ 橙色 黄色

在酸性范围内,废水中 Cr2O72-、CrO42-、HCrO4-三种离子同时存在,在 pH 较 高时,废水中则只含有 CrO42-离子。

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2.2 含铬废水的成分与危害
2.2.1 含铬废水的成分 含铬废水来源广泛,成分复杂,其主要成分有 Cr3+、Cr6+、Zn、Ni、Cu、Sn、 Pb、SO42-、Cr(OH) 2、Cr2O3、Na2CrO4 等。 2.2.2 含铬废水的危害 (1) 对地表水的危害 含铬废水中铬对地表水的危害主要体现在两个方面: ① 地表水的变化使人们发生感官上的影响,Cr 可使地表水的颜色呈黄色 并具有馊味,并且由于 Cr6+在一定条件下可以被还原为 Cr3+,Cr3+在中性和碱性 的条件下形成 Cr(OH)3 沉淀,其可以使水变浑浊影响水体的观赏价值; ② 对水体自净作用的影响较大,水中的铬可在鱼的骨骼中积累,此时 Cr3+ 比 Cr6+ 的毒性还大。浓度为 3.0mg/L 即对淡水鱼有致死作用;浓度为
6+

0.01mg/L,便可使一些水生生物致死,使水体的自净作用受到抑制。 (2) 对植物的危害 铬也是植物生长所必需的微量元素之一,适量的铬含在土壤中能够促进作 物的生长,而 Cr6+是一种很大的致畸、致突变剂。作物受铬污染后,作物幼苗 的发育就会受到很大影响,降低产量,严重的会导致作物死亡。有关实验表明, 水体中含 Cr6+的浓度大于 0.1mg/L 时,就会开始出现作物种子萌芽受到抑制; 当 Cr6+浓度为 5mg/L 时,小麦的生长就会表现出受害症状。 (3)对人和动物的危害 铬对局部有刺激、腐蚀作用,也可导致呼吸障碍。铬对皮肤的急性毒性表 现为皮肤的刺激和腐蚀作用所引起的急性皮肤糜烂及皮肤炎。 铬化物具有致癌、 致畸、致突变的作用,目前世界公认某些铬化合物可致肺癌。称为“铬癌” 。 铬经呼吸道入侵,可引起鼻炎、咽炎、支气管炎等。呼吸道被长期的损害 下去,还会引起肺部的一些疾病,如肺气肿、肺硬化甚至肺癌等疾病。皮肤长 期接触铬化合物可引起接触性皮炎或湿疹,多见于手背、手腕、前臂等裸露部 位的红斑、丘疹,局限性。对于各过敏者,也见于非接触部位。铬还可以引起 皮肤溃疡,又称“铬疮” 。
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3 含铬废水的处理方法
目前,国内对于含铬废水的处理方法主要分为化学法、物理化学法、生物 法等,下面将对这几种处理方法加以介绍。

3.1 化学法处理含铬废水
目前,处理含铬废水国内外最常见的方法是化学法。化学法处理含铬废水 的优点是:资金投资少、处理成本低、操作简单、广泛适用于多类含铬废水治 理。化学法是用氧化还原反应或是中和沉淀反应将有毒、有害的物质分解为无 毒、无害物质或将重金属经沉淀和上浮从废水中出去。 化学法处理含铬废水,常用的有药剂还原法、铁氧体法、电解还原法等。 其中应用最多的为药剂还原法。 3.1.1 药剂还原法 还原沉淀法是目前应用较为广泛的含铬废水处理方法。基本原理是在酸性 条件下(pH=2~3)向废水中加入还原剂,将 Cr6+还原成 Cr3+然后再加入石灰石 或氢氧化钠,使其在碱性条件下(pH= 7.5~9.0)生成氢氧化铬沉淀,从而去 除铬离子。可作为还原剂的有:亚硫酸钠(Na2SO3) 、亚硫酸氢钠(NaHSO3) 、焦 亚硫酸钠( Na2S2O5 ) 、硫代硫酸钠( Na2S2O3 ) 、硫酸亚铁、二氧化硫、水合肼 (N2H4·H2O) 、铁屑、铁粉等[2]。还原沉淀法具有一次性投资小、运行费用低、 处理效果好、操作管理简便的优点,因而得到广泛应用;但缺点是:生成的泥 渣量大、难以回收利用、易产生污泥的二次污染。在采用此方法时,还原剂的 选择是至关重要的一个问题。 以 Na2SO3、FeSO4 还原剂为例进行说明: (1)Na2SO3 还原法 ① 在酸性条件下,向含铬废水投加还原剂 NaHSO3,使水中 Cr6+还原为 Cr3+, 调整废水 pH 至碱性,使 Cr3+生成难溶的 Cr(0H)3 而除去。化学反应为: 2H2Cr2O7 + Cr2(SO4)3 + 6NaHSO3 6NaOH + → 3H2SO4 → 2Cr2(SO4)3 + + 3Na2SO4 3Na2SO4 + 8H2O

2Cr(OH)3↓

② Cr6+的还原
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Cr6+的还原率取决于反应时间,废水 pH 值,还原剂投加量等因素。废水 pH 值和反应时间对 Cr6+还原效果的影响见图 1[3]。
水 中 残 留
Cr3+(mg/L) 反应时间(分) 图 1 pH 值和反应时间对 Cr 还原效果的影响
6+

结果表明,废水 pH

值低,有利于 Cr 的还原,而 pH>3 时,反应速度变得

6+

很慢。考虑到过低 pH 值造成酸耗大,增加处理成本,也给设备管道的防腐增加 麻烦,因此实际生产中,控制 pH 值在 2.5~3.0 之间。足够的还原剂投加量, 是使 Cr6+全部还原的必要条件,由于废水中其它杂质的影响, 实际投药量要比 理论投药量高 30%~60%。 ③ Cr(OH)3 的沉淀

Cr(OH)3 呈两性, pH 值过高时 (pH>9) ,已生成的 Cr(OH)3 会再度反溶为 NaCrO2;而 pH 太低(pH<5.6),沉淀不能生成。溶液 pH 值对 Cr(OH)3 沉淀效果的 影响见图 2[4]。可见 pH 在 8~9 之间,Cr(OH)3 沉淀最完全,溶液中残留 Cr3+

最少。在实际生产中,控制 pH 在 8 左右,反应时间 20~30min。

沉 淀 后
Cr

余 量
(mg/L)

3+

pH 值

图 2 pH 值对 Cr(OH)3 沉淀的影响
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③ 沉淀剂的选择 沉淀剂有石灰、NaOH、Na2SO3 等。它们的优缺点见表 1。
表 1 沉淀剂比较 种类 NaOH 石灰 Na2SO3 优点 用量少,污泥纯度高,便于回收 价格便宜,来源广,过滤性能好 投料方便 缺点 成本高,难过滤 污泥多,难回收 反应时生成 CO2,操作条件差

(2)

FeSO4—石灰法

FeSO4 —石灰法处理含铬废水是一种成熟的方法,适用于含铬浓度大的废 水。优点是药 剂来源容易,方法简单,处理敝果好;缺点是占地面积大,污

泥体积大,出水色度高,适用于小厂。 其反应原理为[5]: ① 酸化还原(pH 6FeSO4 + 2~3) + 6H2SO4 = 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + 7H2O

2H2Cr2O7

② 碱化沉淀(pH Cr2(SO4)3 +

8.5~9.O) = 2Cr(OH)3 ↓+ 3CaSO4

3Ca(OH)2

用硫酸亚铁还原六价铬,最终废水中同时含有 Cr3+和 Fe3+,所以中和沉淀时 Cr3+和 Fe3+一起沉淀,所得到的污泥是铬与铁氢氧化物的混合污泥,产生的污泥 量大,且没有回收价值,这是本法的最大缺点。 主要工艺设计参数为: ① 废水的六价铬浓度为 50~100mg/L; ② ③ ④ ⑤ 还原时废水的 pH=1~3; 还原剂用量一般控制在 Cr3+∶FeSO4·7H2O = 1∶25~30 反应时间不小于 30min 中和沉淀的 pH 控制在 7~9

3.1.2 铁氧体法 废水中各种金属离子形成铁氧体晶粒而沉淀析出的方法, 叫铁氧体沉淀法。
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铁氧体是指具有铁离子、氧离子及其他金属离子组成的氧化物晶体,属尖晶石 结构,通称亚高铁酸盐,其化学式可表示为 AB2O4。 在含铬废水中投加硫酸亚铁[FeSO4·7H2O:CrO3 为 16:1(重量比)],使 Cr6+ 还原成 Cr3+,再投加苛性钠,调整 pH 为 7~9,加热 60~80℃,经 20min 曝气 充氧,使铬离子成为铁氧体的组成部分,生成晶体而沉淀进入晶格后的 Cr3+极 为稳定,在自然条件下或酸性、碱性条件下不为水所溶出,因而不会造成二次 污染,从而便于污泥处理。 用铁氧体法来处理含铬废水其优点是:运行工艺简单、处理率较高、治理 过后的废水效果比较明显,并且所得的铁氧体晶体是一种优良的半导体材料, 对环境的二次污染比较小,铁氧体晶体沉淀可以用于制作磁流体和催化剂;缺 点是:用铁氧体法处理含铬废水时需要加热,耗电量大,产生的污泥量也很大, 且处理过后的废水盐度高,对后续的处理带来很大麻烦。另外由于含铬废水成 分复杂,所得的铁氧体晶体性能不稳定,对处理效果也会有影响。 目前,在我国工业中应用较多是间歇式连续式两种工艺,我国是最先使用 铁氧体法处理含铬废水的。其工艺流程如图 3[6]。

FeSO4·7H2O 压缩空 气 H2SO4 NaOH 蒸汽 铁氧 反 应 槽 加热曝气 槽 离 心 机 废水 烘 干 器

图 3 铁氧体法处理含铬废水工艺流程

3.1.3 电解还原法 电解法处理含铬废水是用一个以铁板作阴极、 阳极的耐酸电解槽,槽中盛放 含有一定量食盐的含铬废水,通过槽内放电并用压缩空气搅拌进行电解处理。 在 直流电的作用下阳极溶解出亚铁离子(Fe2+),然后亚铁离子将废水中的 Cr6+还原 为 Cr3+,同时阴极上发生氢离子放电析出氢气[7]。其反应式为:
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阳极反应: (1) Fe — + + 2H+ 2e→ Fe2+ + + 14H+ 8H+ → → H2↑ → Cr3+ 2Cr3+ + + 6Fe3+ + 4H2O 7H2O

(1) Cr2O72(1) CrO42阴极反应:

6Fe2+ 3Fe2+ +

3Fe3+ +

2e-

另外,有少量 Cr6+在阴极上直接还原: Cr2O72-+ CrO42-+ 6e + 3e + 14H+→2Cr3+ + 8H+→ Cr3+ + 7H2O 4H2O

然而,实践证明,用电解法处理含铬废水,电解时阳极溶解产生的亚铁离 子具有还原作用使 Cr6+还原为 Cr3+起主要的因素,而直接背阴极还原为 Cr3+的作 用却是很微弱。 电解还原处理含铬废水的工艺参数: ① 含铬废水 Cr6+浓度为 50~200mg/L;

② 废水 pH≤6.5,一般含铬 25~150mg/L 之间的废水,pH 值为 3.5~6.5 故不需调节 pH 值; ③ 温度影响不大,一般处理后水温约上升 1~2℃。

电解还原法适用于废水中 Cr6+浓度不大于 100mg/L、pH 在 4~6.5 之间的废 水,运行方式一般采用连续式。其优点是操作简单、工艺成熟、占地少、投资 省。其缺点是耗电大,需大量铁板、出水水质差。电解法除铬的工艺有间歇式 和连续式两种,一般多采用连续式工艺。其工艺流程图如图 4 所示[8]。
冲洗排水

含铬废水

调 节 池

电 解 槽

沉 淀 池

滤 池

复用或排放

污泥脱水 图 4 电解法处理含铬废水流程图
7

污泥

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3.2 物理化学法处理含铬废水
在工业废水的回收治理过程中,利用经常遇到的污染性物质由一相转移到 另一相的过程,即传质过程来分离废水中的溶解性物质,回收其中的有用成分, 以使废水得到深度治理。尤其当需要从废水中回收某种特定的物质时,或是当 工业废水有毒、有害,且不易被微生物降解时,采用物理化学法最为相宜。常 用的物理化学处理法有膜分离法、离子交换法、吸附法等。 3.2.1 膜分离法 膜分离法是 20 世纪 70 年代首先运用于气体分离的一种方法。电渗析、反 渗透、超滤以及渗析统称为膜分离法。所谓膜分离是指在某种推动力作用下。 利用特定膜的透过性能,达到分离水中离子或分子以及某些微粒的目的[8]。现 在广泛用于废水的处理,其主要实通过电渗析法和反渗透法来处理废水。膜分 离法以选择性透过膜为分离介质, 当膜两侧存在某种推动力(如压力差、 浓度差、 电位差等)时,原料侧组分选择性透过膜,以达到分离、除去有害组分的目的。 膜分离的推动力可以是膜两侧的压力差、电位差或浓度差。这种分离方法可在 温室、无相变条件下进行,具有广泛的适用性。各种膜分离法的推动力与分离 对象如表 2 所示[9]。
表 2 各种膜分离法的推动力及分离对象

方法 电渗析 渗析 超滤 反渗透

推动力 电位差 浓度差 压力差 压力差

分离对象 离子 离子、小分子 大分子、微粒 离子、小分子

电渗析法利用电场产生的电位差为推动力,利用膜的透过性,使膜的一边 离子浓度浓缩,另一边的浓度稀释,从而使废水得以净化。在研究开发成熟的 膜技术中,电渗析法是成熟技术之一,电镀工业漂洗水回收重金属就是利用这
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种方法[10]。 反渗透法是在膜的原水一侧施加比溶液渗透压搞得外界压力,原水透过半 透膜时,只允许水通过,其他物质不能透过而被截流膜表面的过程。反渗透的 优点是在处理含铬(Cr6+)废水方面,国内在技术上较成熟,具有较高的回收经 济价值,是一种有发展前途的处理方法;缺点是膜的质量还需要提高,透水量 小。 3.2.2 离子交换法 离子交换法是借助于离子交换剂上的离子和水中的离子进行交换反应除去 水中有害离子。废水中的六价铬离子以酸根形式存在,将废水通过离子交换树 脂,利用阴离子交换树脂对废水的铬酸根和其他离子的吸附交换作用,从而达 到净化和回收的一种物理化学方法。目前在水处理中广泛使用的是离子交换树 脂。对含铬废水先调 pH 值,沉淀一部分 Cr3+后再行处理。将废水通过 H 型阳离 子交换树脂层,使废水中的阳离子交换成 H+而变成相应的酸,然后再通过 OH 型 阴离子交换成 OH—,与余留下的 H+结合生成水。吸附饱和后的离子交换树脂, 用 NaOH 进行再生。 其反应为:用阴离子交换树脂去除 Cr2O72-或 Cr042-: 2ROH 2ROH + + CrO42→ R2CrO4 R2Cr2O7 + + 2OH— 2OH—

Cr2O72- →

当树脂达到饱和失效时,可用一定浓度的氢氧化钠溶液(一般用 8%~12% 的 NaOH,用量为树脂体积的 2~3 倍)对树脂再生,使树脂恢复交换能力。 反应式为: R2CrO4+2NaOH → R2Cr2O7+4NaOH → 2ROH+Na2CrO4 2ROH+2Na2CrO4+H2O

然后,可用阳离子交换树脂,去除水中三价铬、铁、铜等金属离子使废水 回用生产。如使用铬酸回收利用,可使再生洗脱液 Na2CrO4,再经过一个 H 型阳 离子交换柱脱钠,即得铬酸。 反应式为: 4RH + 2Na2CrO4 → RNa + H2Cr2O7 + H2O

当 H 型树脂饱和失效时,可用一定浓度的 HCl(一般用 4%~6%的 HCl,用 量为树脂体积的 2~3 倍)对树脂再生,恢复交换能力。
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反应式为: RNa+HCl → RH+NaCl

离子交换法的优点是处理效果好,废水可回用,并可回收铬酸。尤其适用 于处理污染物浓度低、水量小、出水要求高的废水。缺点是工艺较为复杂,且 使用的树脂不同,工艺也不同;一次投资较大,占地面积大,运行费用高,材 料成本高,因此对于水量很大的工业废水,该法在经济上不适用。 3.2.3 活性炭吸附法 活性炭具有良好的吸附性能及稳定的化学性能。活性炭处理含铬废水既有 吸附作用又有还原作用, 当 pH=4~6.5 时, 废水中的 Cr 易被活性炭直接吸附。 在酸性条件下,pH<3 时,活性炭的碳原子能将 Cr6+还原为 Cr3+。同时在氧气充 足供应时,活性炭吸附水溶液中的氧分子、氢离子、阴离子后产生过氧化氢, 也能将 Cr6+还原为 Cr3+。Cr3+难以被活性炭吸附,反应式为: 3C+2Cr2O72-+16H+→3CO2↑+4Cr3++8H2O 3H2O+CrO72-+8H+→2Cr3++3O2↑+7H2O 在 pH 较低的条件下,活性炭主要起还原作用,H+离子浓度越高,还原能力 越强,利用此原理,可用酸(如 5%的 H2SO4)对吸附 Cr6+饱和的活性炭进行再生, 把活性炭吸附的 Cr6+解吸为 Cr3+回收。 吸附剂由于其巨大的比表面积和表面能,能够吸附并固定住废水中的金属 离子。吸附剂具有较强的对水量及水质变化的抗冲击能力,且吸附后可以再生, 不易造成二次污染,来源广泛,价格便宜,因此具有较好的经济性。根据水质 及污染物的具体情况,恰当合理的选择吸附剂,可以取得很好的净化效果。国 内也有人采用吸附剂淀粉渣铁处理含铬废水,通过实验证明它具有良好的吸附 性能[11]。
6+

3.3 生物法处理含铬废水
生物法是通过细菌的生长繁殖,将含铬废水中的 Cr6+还原为 Cr3+,此工艺的 重要环节是保证功能菌的生长状态良好及调整适当的菌与废水的配比。生物除 铬主要是利用微生物自身的新陈代谢活动来改变铬离子的价态,使高价态的铬 离子还原为低价态的铬离子然后再通过生物自身的吸附、吸收和积累来除去废 水中的 Cr6+。国内外先后报道了用阴沟肠杆菌、铬酸盐还原菌、硫酸盐还原菌
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等对含铬废水的处理[12]。当用硫酸盐还原菌处理含铬废水时,在厌氧条件下, 硫酸盐还原菌可将高价态的 Cr6+还原 (其浓度可高达 130mg/L) 为低价态的 Cr3+, 同时废水中的硫也能够被降解。早期研究微生物处理含铬废水是采用微生物在 自身的生命活动中产生的酶来还原 Cr6+,现在逐渐朝着利用微生物的代谢产物 中的还原性物质来间接的还原 Cr6+的方向发展。H2S 具有还原性能够使 Cr6+还原 为 Cr3+,国内一些学者用硫酸盐细菌先把硫酸盐还原为 H2S,再由 H2S 把 Cr6+还 原,成功的利用复合菌的还原性代谢产物治理了电镀废水中的铬和其他金属离 子。 微生物法处理含铬废水的优点是利用细菌在适宜的条件下,其生长过程中 具有无限繁殖的特点,随着微生物数量的不断增加,重金属离子的去除也不断 增加,反应饱和的现象不会出现。微生物处理法不需要太多的化学药品,除了 微生物在生长过程中 pH 值需要调节时,加一些调节 pH 的药品外,不需要消耗 别的药品。微生物法处理含铬废水的设备也比较简单,不需要特殊的防腐设施, 反应过程中产生的污泥量少,装置中保持高浓度的微生物是能够去除废水中污 染物质的前提。

4 含铬废水处理技术的发展趋势
重金属行业为国民经济的发展做出了重大贡献,但同时也对环境造成了十 分严重的污染。随着科学发展战略的实施和工业绿色化生产进程的加快,我国 环保政策越来越严格,人们环保意识的也在逐步增强,循环经济和绿色生产技 术受到人们更多关注,环境问题尤其是水污染问题,已经成为制约工业发展的 瓶颈。 各种废水处理技术各具优势,新型的技术优势最为明显,符合目前科学发 展和绿色生产的思路,但一般用于工业生产时,其生产成本也相对较高。离子 交换法和生物法等最具发展潜力,已经开始用于规模化的工业生产中。化学法 在含铬废水处理中应用最为广泛,但生产设备陈旧,技术上尚与国外有差距, 有待于进一步的技术更新和工艺改造,以适应皮革行业快速发展的需求。 我们要建设环境友好型经济,那么对含铬废水的处理就应站在一个较高的 战略目标的高度去看待,不能走先污染后处理的道路。要对含铬废水进行综合 防治、回收利用与总量控制。如何研发有效无公害的处理技术,提高现有技术
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质量是需要我们解决与改进的问题。因此,含铬废水治理应从治本开始,采用 综合防治技术,避免二次污染,并尽量做到多回收、多利用,变废为宝。例如, 物理处理新技术、生物处理新技术和计算机辅助应用技术的开发和应用,以及 各种水处理技术的综合应用研究都具有重要意义。

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全 文 结 论

本文根据相关文献及我所学的专业知识,对含铬废水的危害和处理方法进 行了简明扼要的汇总, 查阅大量资料后发现处理含铬废水的方法主要是化学法, 目前,国内近有 90%是使用化学法,故此文对化学法介绍的比较全面。化学法 处理含铬废水是比较全面效率也比较高的处理方法, 化学法主要有药剂还原法、 铁氧体法、电解还原法和钡盐法,其中药剂还原法是运用最多的方法,工艺设 备简单、投资少、操作方便、处理效果较好。物理化学法主要有膜分离法、离 子交换法及活性炭吸附法,这几种方法各有优异。对于这几个方法中我个人觉 得活性炭吸附法是最优的,活性炭吸附法处理容量大,可除去各种金属离子和 酸根离子,并且工艺简单、操作方便、处理效果好。与化学法和物理化学法相 比生物法还处于一个起步阶段,目前,国内外正在积极努力的研究用生物法处 理含铬废水,化学法和物理法虽然被广泛运用,但是缺点几乎与优点成正比。 生物法虽处于开始阶段,但充分显示了生物法投资少、运行费用低、解毒彻底、 无二次污染等优点,该法具有广阔的发展前景。 现今工业时代里,环境污染严重,污染物层出不穷,治理方法虽然很多, 但多多少少对环境对生物界还是有危害的。如何在不破坏生态环境的情况下仍 能发展好国民经济是我们应该思考的问题。 作为一名学习环境治理专业的学生, 我非常希望能为我们生活的环境献出自己微薄的力量。

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致 谢

本论文是在周育红老师的指导下完成的,从选题到撰写多次受到老师的指 点。首先感谢周老师这么久来对我的谆谆教导,老师严谨的治学态度、渊博的 学识和宽广的胸怀不但使我顺利地完成毕业论文,而且使我在今后的事业上也 将受益无穷,在此向恩师表示崇高的敬意和深深的谢意。 其次,我要感谢我的班主任陈靓老师和三年中为我上过课的科任老师,谢 谢你们三年来对我的悉心教导,在你们的教导下我学到的不仅是课本知识,也 学会了怎么与人相处,怎么步入社会。 最后,我要感谢南通农业职业技术学院,谢谢学校给我提供良好的学习条 件。三年里在学校我生活得很快乐,在这里成长的同时也学到了很多东西,时 光飞逝,一想到过段时间我就要从这所学校毕业了,非常不舍。刚工作的时候 总是听到上级领导说“你以为这是学校啊,在工作单位你要考虑你现在所做的 事对公司对自己有什么利害,不要傻傻的以为像是在学校一样有老师为你担 着。 ”当时我就在想,我要是还在学校上学该有多好。再次对所有给予我帮助和 关心的老师、朋友表示深深地谢意。

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南通农业职业技术学院学生毕业论文 邓珊:含铬废水的危害与处理方法浅析

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参 考 文 献

[1] <英>W.J.威廉斯 著,曲长菱,齐大勇,陈乐恬 译.阴离子测定手册.冶金工 业出版社,1978 [2] 李家科,李亚娇.特种废水处理工程.北京:中国建筑工业出版社,2011.1 [3] 杨晓玲.含铬废水的处理[J].昆明冶金研究院 [4] 刘 利 萍 , 张 淑 蓉 . 电 镀 含 铬 废 水 的 处 理 和 利 用 [J]. 重 庆 环 境 科 学,1999,21(3):37 [5] 闫旭,李亚峰.含铬废水的处理方法[J].辽宁化工,2010,39(2):44 [6] 杨郦,赵旭光,崔宝君.铁氧体处理含铬废水中若干控制条件的理论依据[J]. 高师理科学刊,1999,19(1);40~43 [7] 郭有才,乔启成.水污染控制工程设计.北京:科学出版社,2012 [8] 王红云,赵连俊.环境化学.北京:化学工业出版社,2009.8 [9] 陈承勇,一 种 Cr(Ⅵ)的新型吸附剂[J],环境污染与防治,1994,16(2):27 [9] 白小龙.给水处理技术[M].南通农业职业技术学院,2009.8 [10] 郭允岚,高以恒.反渗透技术处理电镀废水基础研究的进展[J].水处理技 术,1987,13(1):47~54 [11] 陈承勇,一种 Cr(Ⅵ)的新型吸附剂[J],环境污染与防治,1994,16(2):27 [12] 匡 少 平 . 铬 渣 的 无 害 化 处 理 与 资 源 利 用 [M]. 北 京 : 化 学 工 业 出 版 社,2007,1~5

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