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黄冈液膜萃取法处理一体化设备在线技术指导

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  • 更新时间:2024-03-22

简要描述:黄冈液膜萃取法处理一体化设备在线技术指导冶金工业是重要的原材料工业部门,也是经济发展的物质基础。冶金工业产品繁多,其工业废水排放量大、成分复杂,重金属离子、盐分等含量高,不仅是污染环境的主要废水之一,还是水处理领域全球性难题。因此,探讨对于冶金废水的处理显得尤为重要

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黄冈液膜萃取法处理一体化设备在线技术指导

 冶金工业是重要的原材料工业部门,也是经济发展的物质基础。冶金工业产品繁多,其工业废水排放量大、成分复杂,重金属离子、盐分等含量高,不仅是污染环境的主要废水之一,还是水处理领域全球性难题。因此,探讨对于冶金废水的处理显得尤为重要。目前液膜分离技术在冶金废水处理中的研究发展迅速,为此,本文主要探讨液膜萃取法处理冶金工业废水氨氮的研究。

  1、液膜分离技术及其在工业废水处理中的应用

  1.1 液膜分离技术

  液膜分离技术是20世纪60年代问世的一种新型膜分离技术。液膜分离的实质是通过所谓的“离子泵"效应,浓缩废水中的阴阳离子,以提取相应的元素。目前,液膜分离传质过程分为化学反应促进和载体促进两种。其中,化学反应促进又叫促进输送,无载体液膜传质分离,或是Ⅰ型促进迁移,其机理为利用一个选择性不可逆反应,从而使封闭相中的渗透物的浓度实质上为0;无载体液膜的分离机理主要有选择性渗透、化学反应和吸附等。载体促进又叫载体输送,有载体液膜传质分离,或是Ⅱ型促进迁移,其机理为利用一个流动选择性可逆反应,从而增大膜内浓度梯度,进而提高输送效果,达到有选择性的物质分离的目的;载体促进分为离子型和非离子型,主要有逆向迁移和同向迁移两种。

  1.2 液膜分离技术优点及其应用

  液膜过程与溶剂萃取具有许多相似之处,不同的是,液膜过程打破了溶剂萃取所固有的化学平衡,其萃取与反萃取分别同时发生在膜的两侧界面,是一种“内耦合"方式和非平衡传质过程。也正因如此,液膜过程具有如下优点:传质动力大,所需分离级数少;试剂消耗量少;选择性好;传质速率高;“上坡"效应或者溶质“逆浓度梯度"的效应,使其在从稀溶液中提取与浓缩溶质方面具有优势。

  目前,液膜技术在生物医药、化工生产、湿法冶金、稀有金属的提取,尤其在废水处理等方面应用广泛。其中,在废水处理中的应用包括含金属离子废水的处理、含弱酸离子及有机质废水的处理、氨氮的处理等。可以说,液膜分离技术在处理冶金工业废水领域发挥着越来越重要的作用。

 

 氨氮的含量用简易法测得,废水中的氨氮去除用去除率表示。由于乳化液膜内外水相中的离子浓度不相等,会产生液膜溶胀现象,降低萃取效率,因此,可计算溶胀率。

  2.2.4 结果与讨论

黄冈液膜萃取法处理一体化设备在线技术指导

  试验结果显示,ME、环烷酸环醇酞胺、聚异丁烯胺及Span-80四类表面活性剂的溶胀率分别为12%、34%、49%及41%,氨氮去除率分别为94.2%、54%、38%及74%,表明ME是处理氨氮废水效果较好的表面活性剂,可做选用。而且,表面活性剂ME的用量对氨氮处理效果的影响呈“凸"形抛物线形式,当ME质量分数在3%时,氨氮去除率最高,在2%~4%时,去除率相对较高。可能是因为,当表面活性剂浓度较低时,形成的液膜较薄,膜的稳定性差,易破;反之,膜有较好的稳定性,而且破乳困难,有助于提高氨氮去除率。因此,本试验后期用ME浓度要控制在2%~4%。

  2.2.4.2 工艺条件的探索

 2、液膜萃取法处理冶金氨氮废水的试验研究

  2.1 处理机理

  氨态氮(NH3-N)易溶于膜相中,可与膜内相中的酸发生解脱反应:NH3+H+→NH4+,加之由于膜内外两侧氨的浓度不同,推动反应不断进行,从而将反应得到的不溶于油相而稳定在膜内相中的NH4+去除,达到分离氨氮的目的。

  2.2 试验部分

  2.2.1 材料、试剂及仪器

  1)实验材料:某亚镍厂生产废水。

  2)主要试剂:浓硫酸、氢氧化钠,分析纯;表面活性剂(四种)、煤油,市售工业品;膜增强剂石蜡,分析纯等。

  3)主要仪器:FG-1型大功率晶体管高压发生器;可调高速制乳器;JB90-D型大功率晶体管高压发生器等。

  2.2.2 操作过程


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