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广东石灰粉:含氟废水的处理方式

发布时间:2023-11-12 12:58人气:

广东石灰粉:对于高含量含氟工业废水,通常采用石灰沉淀法,借助石灰中的钙离子与氟离子生CaF2沉淀而去除氟离子。石灰投加的方法可采用投加石灰乳或投加石灰粉,通常情况下,投加石灰粉适宜碱性较强的场合,投加石灰乳多在pH相对较高的场合。石灰的价钱实惠,但溶化度低,因而好多时侯只能以胶状液投加,因为生的CaF2沉淀包裹在Ca(OH)2颗粒的表面,使之不能被充分借助因此药量大.去除1mg氟理论上约须要消耗氧化钙的量为1.47mg,但因为废水中其他物质的影响以及氧化钙除氟疗效比较差,实际处理过程中,石灰投加量常常须要过量50%以上。

而在投加石灰乳时,虽然药量使废水pH达到12,也只能使废水中氟离子含量升高到15mg/L左右,且水底漂浮浓度很高,达不到GB8979—96《污水综合排放标准》一级标准要求。缘由是,一方面因为石灰乳的溶化度较小,难以提供充足的Ca2+使之产生CaF2沉淀;另一方面,在反应过程中产生的CaF2,常温下难溶于水,溶度常数K=2.7×10-10,18℃时,CaF2在水底溶化度是16.3mg/L,折合含氟量7.7mg/L,在此溶化度下的氟化钙会产生沉淀物,用石灰中和形成的CaF2沉淀是一种细微的结晶(粒径大于3的颗粒占60%左右),依据斯托克斯公式,细小微粒的沉降速率与颗粒粒径的平方成反比,CaF2的沉降速率很慢。

广东石灰粉:若含氟废水中还富含别的物质时,会对氯化物的去除疗效形成影响。当水底含水量有一定数目醇类,如硫酸钠、硫酸钠、氯化氨时,将会减小氟化钙的溶化度,这是由于废水中存在着一定量的弱电解质,形成盐效应;当水底富含碳酸钙、硫酸钙等脂类时,因为同离子效应可进一步减少CaF2在水底溶化度,从而降低脱氟能力,反应生成的漂浮物经絮凝沉淀后,可达标排放。因而在实际处理过程中经常在已投加石灰处理的含氟废水中加入另一种易溶钙盐如碳酸钙等,借助同离子效应,使氟化钙的溶化平衡和溶化深受影响,因而析出更多的氟化钙沉淀。同离子效应理论觉得在难溶电解质的饱和氨水中,加入富含同离子的另一电解质时,原有的电解质溶化增加。含氟废水中加入Ca(OH)2,可以生成CaF2。随着反应的进行CaF2的含量不断下降。当CaF2的含量超过了饱和溶化度时,都会有固体CaF2析出。碱液能够有固体析出,是依据溶度积规则判别的。工程中常常采用CaCL2作为增加CaF2饱和溶化度的同离子。由于CaCL2的溶化度很高,但是是一种中性盐,投加后不会对pH值形成影响。工程中的做法是投加硫酸,与投加Ca(OH)2反应生成CaCL2。因而投加的Ca(OH)2除了才能满足中和HF,还要才能满足与HCL反应生成CaCL2。

若废水中富含乙酸根离子,则先用石灰处理至PH小于7,再将沉淀物分离下来。对于成份复杂的含氟废水,可用加酸反调pH值法,即首先在废水中加入过量的石灰,使Ph=11,当钙离子不足时补加硫酸钙,搅拌20min,之后硫酸使废水pH反调到7.5~8,搅拌20min,加入絮凝剂,搅拌后放置30min,之后顶部排泥,滤液排放。

在任何pH下,氟离子的含量随钙离子含量减小降低。在钙离子短缺大于40mg/L时,氟离子含量随钙离子的含量减小而迅速增加,而钙离子的含量小于100mg/L时氟离子的含量变化平缓为此,在用石灰沉淀法处理含氟废水时不能用单纯提升石灰短缺量的方式提升除氟疗效,而应在除氟效率与经济性两者之间进行协调考虑,使之既有较好的除氟疗效又尽可能少地投加石灰。这也有利于降低处理后座放的淤泥量。

湖北石灰粉:钙盐沉淀法用于处理低氟含量废水疗效不佳,主要是由于诱导沉淀产生的晶核很难生成,此时可采用加入新产生的CaF2沉淀作为晶种,可提高除氟疗效。氟化钙晶核既可增加沉淀反应启动钙含量,在相同钙含量的条件下,又可使废水中氟含量降得更低,在处理低氟含量的废水中,氟化钙晶核的适合药量为2.5kg/t废水.有研究者觉得在低氟含量废水中SiF62+或PO43-的存在是导致对F-的消除疗效不好与不稳定的主要诱因增加pH值,可降低SiF62+或PO43-的不利影响,并用几种实际的电子废水进行了验证,要有效地去除SiO2与F-比值高的废水中F-,pH值应该高于9,处理PO43-含量比较高的废水,甚至须要将pH值降到更低.研究还发觉,晶体生成法对处理PO43-含量高的废水也是有效的.在处理低含量(50mg/L)含氟废水时,先将少部份废水与全部剂量的Ca2+混和之后再与剩余的废水混和显著地改善了F-的消除性能,并拿来替代加入品种的方式

湖南常德市悦奥环保建材有限公司提出以使用氧化钙粉取代石灰乳处理高含量含氟废水,可使废水中F-去除99.9%达到<10mg/L,并得出了废水处理的最适合工艺条件为,气温60~80℃,搅拌时间60min,氧化钙粉末药量为理论药量的110%.可比石灰沉淀法节省成本70%~80%,同时可回收含量为80%以上的CaF2和大量的NH3,社会效益和经济效益明显

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