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酸性废水分离Fe3+ AU3+ CU2+ 生成金及铁红、氧化铜

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一、酸性废水分离Fe3+ AU3+ CU2+ 生成金及铁红、氧化铜

(1)①铁屑 ②稀硫酸(盐酸) ③稀硝酸 ④氢氧化钠 ⑤氢氧化钠 (2)Fe+2H+=Fe2++H2↑ ,2Fe3++Fe=3Fe2+ , Cu2++Fe=Cu+Fe2+ ,2Au3++3Fe=2Au+3Fe2+ ; 3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O (3)Fe2O3 ;用作红色涂料(炼铁等);用作制造铜盐的原料

二、废水处理过程中!如果计算单个池子的废水反应停留时间?

①污水日处理流量为100m3/d, 系统进料泵的流量为12m3/d(单台), 加压泵的流量为12.5m3/d(单台),

因此,初步确定设计流量为12m3/h, 每天运行8小时。一级接触氧化池的有效容积是V1= 5.0×3.0×2.2=33m3,

水力停留时间为T1=2小时45分钟;二级接触氧化池的有效容积是V2=3.0×3.0×2.2=19.8m3,水力停留时间为T2=1小时40分钟;沉淀池的有效容积是V3=3.0×1.0×2.1=6.2m3水力停留时间为T3=30分钟;中间水池的有效容积是V4=3.0×2.0×2.1=12.6m3,水力停留时间为T4=1小时。

②污水处理过程根据微生物的需氧量,水中的溶解氧浓度应满足在2~3mg/L,

过高或过低会导致出水水质变差,DO过高容易引起污泥的过氧化,且浪费能源;过低时微生物得不到充足的DO,有机物分解不彻底。二级接触氧化池出口处氧浓度达到2mg/L为宜。

③水位控制:调节池低水位控制在0.5m,

高水位控制在2.10m;中间水池低水位控制在0.5m,高水位控制在2.0m;清水池低水位控制在0.5m,高水位控制在2.10m。

④反冲洗时间的确定:现场根据过滤罐压力的变化情况确定反冲洗时间。

三、工业污水怎么处理?

工业废水处理方法分四种,一般废水分物理法、化学法、物理化学法和生物法A、物理法:利用物理作用来分离废水中的悬浮物和乳浊液。常见的有格栅、筛滤、离心、澄清、过滤、隔油等方法。

B、化学法:利用化学反应的作用来去除水中的溶解物质或胶体物质。常见的有中和、沉淀、氧化还原、催化氧化、光催化氧化、微电解、电解絮凝、焚烧等。

C、物理化学法:利用物理化学作用来去除水中的溶解物质或胶体物质。常见的有混凝、浮选、吸附、离子交换、膜分离、萃取、汽提、吹脱、蒸发、结晶、焚烧等方法。

D、生物处理法:利用微生物的代谢作用,使废水中的有机污染物和无机微生物营养物转化为稳定、无害的物质。常见的有活性污泥法、生物膜法、厌氧生物消化法、稳定塘、湿地处理等方法。生物处理法按是否供氧分好氧处理(如活性污泥法、生物膜法)、厌氧处理(各种厌氧消化法)。

废水处理按处理程度可分为三类:分一级、二级和三级处理。

A、一级处理:从废水中去除呈悬浮状态的固体、呈分层或乳化状态的油类污染物。多采用物理处理法中的各种处理单元。一级处理属于预处理。

B、二级处理:在幅度去除废水中呈胶体和溶解状态的有机污染物,一般工业废水经二级处理后,已要达标排放。

C、三级处理:进一步去除前两级处理未能去除的污染物,可选用化学处理和生物处理中的许多单元处理方法。

除以上的三级处理外,还有以废水回收污染物资源化和净化回用为目的的浓度处理。

具体实例

1.重金属的废水,像电镀、五金、线路板、矿石开采,都是采取混凝沉淀法,就是把重金属离子变为氢氧化物或硫化物沉淀。

2.含氰废水一般用漂白水(次氯酸钠)二级氧化处理

3.有机废水,如食品行业废水(酿酒、啤酒、味精、屠宰和肉类加工等)、印染行业、造纸行业、制药行业等,一般先用厌氧法,再用好氧法,最后消毒。但是每个行业的水质不一样,具体处理方法可能有区别。

水处理方法还有很多,就不一一介绍了,你上初一社会课应该够用了吧

四、有一种工业废水,其中含有大量的硫酸亚铁,少量的硫酸银以及污泥。

1.步骤②中:需要加入的物质是(铁粉),发生反应的化学方程式(Fe+Ag2SO4=FeSO4+2Ag)。

2.步骤③中:需要加入的物质是(稀硫酸)。

3.经过步骤②后“所得的固体是纯净的银,不需要进行步骤③”是否合理?

理由:(不合理,因为Fe是过量的,2得到的固体混有铁粉,不行)

4.步骤④的操作是(隔绝空气蒸发结晶),溶液②和溶液③为什么要混合(将FeSO4集中到一起)。

五、用吸附法如何处理重金属废水?

生物吸附法是利用生物体本身的化学结构及成分特性来吸附溶于水中的金属离子,再通过固液两相分离去除水溶液中的金属离子的方法。该方法在低浓度下,选择吸附重金属能力强,处理效率高,操作的pH值和温度范围宽,易于分离回收重金属,成本低等特点。同时还可从工业发酵工厂及废水处理厂中排放出大量的微生物菌体,用于重金属的吸附处理。蒋新宇[22]等用毛木耳(Auricularia polytricha)子实体为生物吸附材料,通过对起始pH值、反应时间、重金属浓度这3个因素对毛木耳子实体吸附Cd2+、Cu2+、Pb2+、Zn2+的研究,结果表明最适起始pH值为5,PH值是影响毛木耳子实体吸附重金属离子的主要因素。其中在10 mg/L 重金属浓度下,毛木耳子实体对Cd2+ 、Cu2+ 、Pb2+ 、Zn2+的最大吸附率分别为94.12%、96.22%、99.94%、99.19%,在吸附达到平衡以前,毛木耳子实体对Cd2+、Cu2+、Pb2+、Zn2+最大平衡吸附量分别为10.09、8.36、23.57和3.64 mg/g,而对Pb2+的吸附量最大。因此毛木耳子实体是很有发展潜力的重金属废水处理技术。