废水中六价铬的去除方法
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申请日 20200910
公开(公告)日 20201215
IPC分类号 C02F9/02; C02F101/22
摘要
本发明公开了一种废水中六价铬的去除方法,包括如下过程:低阶煤过200目筛,得到六价铬吸附剂;将过筛后的低阶煤加入到含六价铬的废水溶液中,调节溶液pH为0.5?4.0,进行搅拌;将反应后的溶液进行离心,收集离心后的上清液可得处理后的废水。本发明公开的低阶煤具有来源广、成本低、吸附时间少、效率高等优点,低阶煤具有较大的比表面积和较好的吸附性能,能够快速、高剂量的从高浓度含铬废水中吸附六价铬离子。
权利要求书
1.一种废水中六价铬的去除方法,其特征在于,采用低阶煤吸附废水中的六价铬。
2.根据权利要求1所述的一种废水中六价铬的去除方法,其特征在于,包括如下过程:
(1)低阶煤过200目筛,得到六价铬吸附剂;
(2)将过筛后的低阶煤加入到含六价铬的废水溶液中,调节溶液pH为0.5-4.0,进行搅拌;
(3)将反应后的溶液进行离心,收集离心后的上清液可得处理后的废水。
3.根据权利要求2所述的一种废水中六价铬的去除方法,其特征在于,低阶煤投加量为0.1-2g,六价铬离子的浓度为20-1000mg/L,废水溶液体积为40mL。
4.根据权利要求3所述的一种废水中六价铬的去除方法,其特征在于,搅拌转速为100-200rpm,反应温度为25-55℃,反应时间为5-1440min。
5.根据权利要求3所述的一种废水中六价铬的去除方法,其特征在于,离心转速为12000rpm,离心时间为5min。
6.根据权利要求3所述的一种废水中六价铬的去除方法,其特征在于,低阶煤投加量为0.5g,六价铬离子的浓度为100mg/L。
7.根据权利要求4所述的一种废水中六价铬的去除方法,其特征在于,搅拌转速为150rpm,反应温度为40℃,反应时间为720min。
8.根据权利要求1所述的一种废水中六价铬的去除方法,其特征在于,调节溶液pH为2.0。
说明书
一种废水中六价铬的去除方法
技术领域
本发明涉及废水处理技术领域,特别涉及一种废水中六价铬的去除方法。
背景技术
铬广泛应用于皮革鞣制、不锈钢制造和电镀等工业过程。Cr(VI)的化合物有剧毒作用,对人体和生物系统都具有很高的生物致癌及毒害作用,且含有Cr(VI)的化合物不能自然降解,会在生物和人体内长期积聚富集,是一种重污染环境物质。六价铬为吞入性毒物/吸入性极毒物,皮肤接触可能导致过敏;更可能造成遗传性基因缺陷,吸入可能致癌,对环境有持久危险性。目前在国际上,Cr(VI)被环保部列为对人体健康危害最大的8种有毒化学物质之一。另外,当Cr(VI)与其他有毒污染物共同存在时,其化合物的毒性对人体及生物危害程度会有一定的加深,如铬和镍协同作用,Cr(VI)浓度仅为2.0mg/L时,对水稻就会产生危害,而在实际污染水体中,往往存在多种污染物,对水体中植物危害较大。六价铬在水生动植物体内积累时,会通过富集作用进入人体,引起腹泻、溃疡、眼睛和皮肤刺激、肾功能障碍等不良影响。因此,从废水中去除Cr(VI)是至关重要的。
目前,去除水中Cr(VI)的常见方法有:电化学法、反渗透法、离子交换法和吸附法等。但应用电化学法价格较贵;应用反渗透法则需要高压,且膜易堵,价格较贵;离子交换法中使用的树脂价格昂贵。相比较而言,吸附法具有操作简单、成本低、效率高等优点,更适合重金属废水的处理。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提供了一种废水中六价铬的去除方法,以达到吸附效率高、成本低、操作简单的目的。
为达到上述目的,本发明的技术方案如下:
一种废水中六价铬的去除方法,采用低阶煤吸附废水中的六价铬。
上述方案中,包括如下过程:
(1)低阶煤过200目筛,得到六价铬吸附剂;
(2)将过筛后的低阶煤加入到含六价铬的废水溶液中,调节溶液pH为0.5-4.0,进行搅拌;
(3)将反应后的溶液进行离心,收集离心后的上清液可得处理后的六价铬的废水。
上述方案中,低阶煤投加量为0.1-2g,六价铬离子的浓度为20-1000mg/L,废水溶液体积为40mL。
上述方案中,搅拌转速为100-200rpm,反应温度为25-55℃,反应时间为5-1440min。
上述方案中,离心转速为12000rpm,离心时间为5min。
上述方案中,低阶煤投加量为0.5g,六价铬离子的浓度为100mg/L。
上述方案中,搅拌转速为150rpm,反应温度为40℃,反应时间为720min。
上述方案中,调节溶液pH为2.0。
通过上述技术方案,本发明提供的一种废水中六价铬的去除方法具有如下有益效果:
1.本发明中的低阶煤具有来源广、成本低、吸附时间少、效率高等优点。
2.本发明的低阶煤具有较大的比表面积和较好的吸附性能,能够快速、高剂量的从高浓度含铬废水中吸附六价铬离子。
发明人 (邹星云;付晓爽;梁泽浩;邹文健;)
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