含氰废水的处理技术的研究进展.doc

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1、.....含氰废水的处理技术的研究方法总结XXX(XX大学XXXX学院,0XXXXXX)摘要:综述了近些年国外对含氰废水的处理方法,从环境保护和经济的角度考虑,对各种方法进行了系统的论述,并且讨论了它们的优缺点。关键词:含氰废水处理方法氰化物ResearchprogressoftreatmenttechnologyofwastewatercontainingcyanideXXX(XXXX,0XXXX)Abstract:Review of cyanidecontainingwastewater treatmentmethod

2、 athomeandabroadinrecentyears, consideredfromthe environmentalprotection andeconomicpointofview, thevariousmethods werediscussed, andthe advantagesanddisadvantagesofthemarediscussed.Keywords:CyanidecontainingwastewaterProcessingmethodCyanide1.前言含氰废水泛指含有各种氰化物的废水,由于

3、氰基具有强络合作用,因而氰化物被广泛用于选矿精炼、焦化、电镀、金属加工等领域,作为一种重要的化工原料,氰化物又被大量用于合成橡胶、纤维和染料等工业。氰化物属于剧毒物,它会与人体高铁细胞色素氧化酶结合,生成氰化高铁细胞色素氧化酶而失去传递氧的功能,从而使细胞呼吸受到麻痹而引起窒息死亡。含氰废水排放到自然界环境中会严重污染环境,并严重威胁人类的健康。我国在污水综合排放标准(GB8978-2000)中明确规定了氰化物最高允许排放浓度,该标准中一、二级排放0.5mg/L,三级排放标准最高为1.0mg/L,因此,总结,研究近年来国外

4、含氰废水的处理方法及工艺具有十分重要的意义。.资料........2.含氰废水的处理方法2.1化学法处理含氰废水2.1.1碱性氯化法碱性氯化法是国外普遍采用的一种方法[1~3]。在碱性含氰废水中加入高价态的氯氧化剂,常用的氧化剂有:ClO2、Cl2(气液两种)、漂白粉、钠次氯酸钙、亚氯酸盐等。在碱性溶液中,一般生成OCl或高价态的氯化合物氰化物首先被氧化为氰酸盐,进一步氧化为二氧化碳和氮。因其反应在碱性下进行,故也称碱性氯化法。此法药剂来源广,设备简单,但是缺点是工作环境污染严重,会产生氯化氰二次污染物,对操作工人危害较大

5、,不能去除铁氰络合物,药剂耗量大,长期使用导致设备腐蚀严重。因此其应用受到一定程度的限制。2.1.2过氧化氢氧化法H2O2氧化法[4~5],的原理是在pH为9.5一11,常温、有铜离子作催化剂的条件下氧化氰化物,生成CNO-,CNO-进一步的水解,水解速度取决于pH。其主要化学反应为:CN▔+H2O2→CNO▔+H2OCNO▔+2H2O→NH4﹢+CO32-该方法的缺点是试剂成本高,生产厂家少,难以广泛推广。过氧化氢是强氧化剂,腐蚀性强,运输、使用有一定的困难和危险。另外,废水排放口铜含量降低到lmg/L以下还有困难。同时

6、,过氧化氢分解快,因而在应用中受到很大的限制。2.1.3臭氧氧化法臭氧能够氧化氰化物和硫氰酸盐[6]。铜离子做催化剂能加快反应。臭氧氧化法的突出特点是:在整个过程中不增加其它污染物质;工艺简单、方便,无需药剂购运,只需一台臭氧发生器即可;污泥量少,而且因增加了水中的溶解氧而使出水不易发臭。但是臭氧氧化法成本极其昂贵、电耗高,臭氧发生器设备复杂,维修困难,适应性差,不能除去铁氰络合物。Monteagudo分别在O3、O3PH2O2、O3PUV照射和O3PH2O2PUV照射条件下处理含氰废水,得出这几种条件下反应都按照一级反应

7、进行;O3处理的最佳pH为12,O3PH2O2、O3PUV照射和O3PH2O2PUV照射处理的最佳pH为9.5;O3.资料........PH2O2反应速度最快;在UV照射下废水的COD下降有明显提高[7]2.1.4高温加压水解法高温加压水解法是在高温高压下,CN一与水反应生成无毒害的氨和碳酸盐,温度达到65℃时,反应速度加快,当温度达到200℃以上时,氰化物的水解反应速度很快,催化剂可采用过渡金属的盐类物质[8]。该法安全有效,处理浓度围广、效果好、无二次污染、操作简单、运行稳定,但是需要高温高压设备,操作运行费较高,从

8、而影响了大围应用。加拿大在20世纪80年代初建立了高温加压水解工业化装置,实际操作应用中一般控制反应温度在170一180℃,力控制在0.9MPa,反应的pH值控制在10.5左右[9-10]。2.1.5光催化氧化降解法王晓霞[11]通过光辐射低浓度含氰废水的处理试验,对光催化氧化降解CN-的机理进行了探索

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