鉻是生物體及微生物體所必須的微量金屬元素之一,但超過一定量的鉻會對人類和環境帶來極大的壓力并造成嚴重的危害。通常認為金屬鉻和二價鉻無毒,三價鉻毒性很小,危害大的是六價鉻的化合物。鑒于鉻的危害性,世界各國對鉻的排放都進行了嚴格的限制,國內對鉻排放標準為:六價鉻離子的濃度上限規定為0.5mg/L,總鉻含量不得超過1.5mg/L。鍍鉻廢水中除了含有大量六價鉻以外,還含有相當濃度的有機污染(COD)。氣動差壓變送器|含鉻廢水處理|smart儀表廠家
本發明提供了一種處理含鉻廢水的芬頓氧化還原一體法,主體方案為:
(1)向廢水中加入酸液和亞鐵離子,從而將廢水中的六價鉻轉化為三價鉻:
6Fe2++Cr2O72-+14H+=6Fe3++2Cr3++7H2O
(酸性環境下,六價鉻在溶液中以Cr2O72-形式存在)氣動差壓變送器|含鉻廢水處理|smart儀表廠家
其中,加入的酸液是過量的,這樣始終保持廢水體系為酸性環境,可以避免后續加入雙氧水的時候將三價鉻離子重新氧化成六價鉻,而影響六價鉻的去除效果;
(2)向反應后的廢水體系中注入雙氧水,雙氧水與反應體系中的三價鐵離子以及亞鐵離子發生如下反應:
Fe3++H2O2=Fe2++2H++O2·
Fe3++RH=Fe2++H++R·(RH代表有機污染物的分子)
Fe2++H2O2=Fe3++OH-+OH·
其中,前兩個反應為將三價鐵離子轉化為二價鐵離子,而Fe2++H2O2=Fe3++OH-+OH·為芬頓反應,生成的羥基自由基OH·具有很強的氧化性,氧化電勢高達2.73V,氧化能力在溶液中僅次于氟氣,通常的試劑難以氧化的芳香類化合物及一些雜環類化合物,在其面前幾乎都會無選擇地被氧化降解掉;相比之下,雙氧水將三價鐵離子轉化為二價鐵離子過程中所生成的過氧自由基O2·氧化電勢僅為1.3V左右,遠不如OH·,基本無法有效氧化降解有機污染物,因此對廢水中有機污染物COD起到清除降解作用的主要還是OH·,氣動差壓變送器|含鉻廢水處理|smart儀表廠家
從上述各反應式中不難看出:同樣是生成一份二價鐵離子(為芬頓反應提供亞鐵離子),Fe3++H2O2=Fe2++2H++O2·這一反應需要消耗一份的過氧化氫,換言之,投加的雙氧水并非*用于參與芬頓反應生成OH·,而是有相當一部分用在了三價鐵向二價鐵的轉化反應上;而Fe3++RH=Fe2++H++R·無需過氧化氫的參與,而是*利用廢水中的有機物來完成三價鐵離子到二價鐵離子的轉化。因此,如果能夠盡量減少“Fe3++H2O2=Fe2++2H++O2·”這一反應的發生,而主要是通過“Fe3++RH=Fe2++H++R·”來獲取二價鐵離子的話,相應就能使投加的雙氧水盡可能用來生成OH·,節省了雙氧水的用量,氣動差壓變送器|含鉻廢水處理|smart儀表廠家
為實現這一目的,本方案中在注入雙氧水之前先向體系中加入少量的二價鈷離子,申請人發現,在該舉措下,能明顯減少三價鐵離子與雙氧水之間“Fe3++H2O2=Fe2++2H++O2·”反應的發生;
待體系中的COD被充分清除后停止注入雙氧水,
(3)向反應體系中加入堿液使其中的金屬離子被充分沉淀下來,過濾將沉淀物濾出,得到凈化后的水體。
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