如何配置一種重金屬捕捉劑。
現有的重金屬廢水處理方法中,常規方法很難將廢水處理到達標排放,只有使用專用重金屬捕捉劑才能將水體處理達標。金屬捕捉劑是一種與重金屬離子螯合的化工藥劑,因能在常溫和很寬的PH值條件范圍內,與廢水中的Cu2+、Cd2+、Hg2+、Pb2+、Mn2+、Ni2+、Zn2+、Cr3+等各種重金屬離子進行化學反應,并在短時間內迅速生成不溶性、低含水量、容易過濾去除的絮狀沉淀,從而達到從水中去除重金屬離子的化學品被稱為重金屬捕捉劑。
現有的重金屬捕捉劑中,以有機硫為主,但由于有機硫合成成本較高、加藥量也不低,一些小型電鍍廠很難承受得了昂貴的處理費用。
豫見科技提供一種成本低廉的重金屬捕捉劑。
為實現上述目的,豫見科技提供如下技術方案:
一種重金屬捕捉劑,按照質量百分比計,由以下組分制備而成:凹土20~40%、硫化鈉10~20%、二硫代氨基甲酸鈉5~15%、聚合硫酸鋁鐵10~20%,余量為去離子水。
豫見科技進一步的方案:按照質量百分比計,由以下組分制備而成:凹土20%、硫化鈉20%、二硫代氨基甲酸鈉15%、聚合硫酸鋁鐵20%,余量為去離子水。
豫見科技進一步的方案:按照質量百分比計,由以下組分制備而成:凹土30%、硫化鈉15%、二硫代氨基甲酸鈉13%、聚合硫酸鋁鐵15%,余量為去離子水。
豫見科技進一步的方案:按照質量百分比計,由以下組分制備而成:凹土40%、硫化鈉10%、二硫代氨基甲酸鈉10%、聚合硫酸鋁鐵10%,余量為去離子水。
豫見科技進一步的方案:所述的二硫代氨基甲酸鈉為二甲基二硫代氨基甲酸鈉或二乙基二硫代氨基甲酸鈉。
所述的重金屬捕捉劑的配制方法:具體步驟為:按照上述質量百分比,稱取凹土、硫化鈉、二硫代氨基甲酸鈉、聚合硫酸鋁鐵及去離子水,充分混勻溶解后得到。
所述的重金屬捕捉劑的用量為:1ppm的該捕捉劑可以捕捉15ppm的重金屬。
該實驗的組分中:凹土(凹凸棒粘土)是一種天然物質,對重金屬有很好的吸附效果與絮凝效果,且價格低廉,來源廣泛,但單獨使用時泥量較大;硫化鈉是一種常用的處理重金屬的藥劑,可對絡合態的重金屬進行破絡合;二硫代氨基甲酸鈉是市場上常用的重金屬捕捉劑,可對高難處理的重金屬進行沉淀;聚合硫酸鋁鐵也是絮凝劑的一種,對部分重金屬如銻、鉛有很好的效果,其缺點則是加藥量大,處理后泥量多。
豫見科技通過以上藥劑的復配,可起到既降低了使用有機硫處理的處理成本,又避免了由于只使用常規絮凝劑導致的泥量大、處理效果不完全等缺點的作用,同時,使用該重金屬捕捉劑后,無需使用PAC(聚合氯化鋁)等混凝劑,可直接與重金屬形成絮體,大大節省了水處理車間的處理空間。
使用豫見牌重金屬捕捉劑對含重金屬的廢水進行處理時,處理效果好,且組分中凹土為天然物質,具有價格低廉、原料來源廣的特點,因此,豫見牌重金屬捕捉劑具有處理效果好、處理成本低的優點。
下面將結合實施例,對豫見牌重金屬捕捉劑制備實驗實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是制備實驗一部分實施例,而不是全部的實施例。
實施例1
豫見牌重金屬捕捉劑制備實驗實施例中,一種重金屬捕捉劑,按照質量百分比計,由以下組分制備而成:凹土20%、硫化鈉20%、二甲基二硫代氨基甲酸鈉15%、聚合硫酸鋁鐵20%,余量為去離子水。
所述的重金屬捕捉劑的配制方法,具體步驟為:按照上述質量百分比,稱取凹土、硫化鈉、二甲基二硫代氨基甲酸鈉、聚合硫酸鋁鐵及去離子水,充分混勻溶解后得到。
實施例2
豫見牌重金屬捕捉劑制備實驗實施例中,一種重金屬捕捉劑,按照質量百分比計,由以下組分制備而成:凹土30%、硫化鈉15%、二乙基二硫代氨基甲酸鈉13%、聚合硫酸鋁鐵15%,余量為去離子水。
所述的重金屬捕捉劑的配制方法,具體步驟為:按照上述質量百分比,稱取凹土、硫化鈉、二乙基二硫代氨基甲酸鈉、聚合硫酸鋁鐵及去離子水,充分混勻溶解后得到。
實施例3
豫見牌重金屬捕捉劑制備實驗實施例中,一種重金屬捕捉劑,按照質量百分比計,由以下組分制備而成:凹土40%、硫化鈉10%、二甲基二硫代氨基甲酸鈉10%、聚合硫酸鋁鐵10%,余量為去離子水。
所述的重金屬捕捉劑的配制方法,具體步驟為:按照上述質量百分比,稱取凹土、硫化鈉、二甲基二硫代氨基甲酸鈉、聚合硫酸鋁鐵及去離子水,充分混勻溶解后得到。
實施例4
豫見牌重金屬捕捉劑制備實驗實施例中,一種重金屬捕捉劑,按照質量百分比計,由以下組分制備而成:凹土40%、硫化鈉10%、二乙基二硫代氨基甲酸鈉5%、聚合硫酸鋁鐵10%,余量為去離子水。
所述的重金屬捕捉劑的配制方法,具體步驟為:按照上述質量百分比,稱取凹土、硫化鈉、二乙基二硫代氨基甲酸鈉、聚合硫酸鋁鐵及去離子水,充分混勻溶解后得到。
將上述豫見牌重金屬捕捉劑制備實驗實施例制得的重金屬捕捉劑應用于重金屬廢水的吸附試驗,試驗過程及效果如下:
稱取0.4g豫見牌重金屬捕捉劑制備實驗實施例1制得的重金屬捕捉劑,加入到500ml,100mg/L的Cr溶液中,溶液pH為5,15℃恒溫振蕩1h,用沉淀分離后取上清液。結果:溶液中Cr的去除率為:99.66%。該重金屬捕捉劑處理后的溶液中總鉻含量低于國家排放標準,達到GB21900-2008標準。
稱取1.0g豫見牌重金屬捕捉劑制備實驗實施例4制得的重金屬捕捉劑,加入到500ml,500mg/L的Cr溶液中,溶液pH為5,常溫機械攪拌1h,用沉淀分離后取上清液。結果:溶液中Cr的去除率為:99.75%。該重金屬捕捉劑處理后的溶液中總鉻含量低于國家排放標準,達到GBGB21900-2008標準。
稱取1.0g豫見牌重金屬捕捉劑制備實驗實施例3制得的重金屬捕捉劑,加入到500ml,500mg/L的Cr的溶液中,溶液pH為5,常溫機械攪拌30分鐘30min,用沉淀分離后取上清液。結果:溶液中Cr的去除率為:99.64%。該重金屬捕捉劑處理后的溶液中總鉻含量低于國家排放標準,達到GB21900-2008標準。
稱取0.2g豫見牌重金屬捕捉劑制備實驗實施例3制得的重金屬捕捉劑,加入到500ml,10mg/L的Cu溶液中,溶液pH為6.0,常溫機械攪拌30分鐘30min,用沉淀分離后取上清液。結果:溶液中Cu的去除率為:98.88%。該重金屬捕捉劑處理后的溶液中總銅含量低于國家排放標準,達到GB21900-2008標準。
稱取1.0g豫見牌重金屬捕捉劑制備實驗實施例2制得的重金屬捕捉劑,加入到500ml,500mg/L的Cu溶液中,溶液pH為5.0,常溫機械攪拌30分鐘,用沉淀分離后取上清液。結果:溶液中Cu的去除率為:99.95%。該重金屬捕捉劑處理后的溶液中總銅含量低于國家排放標準,達到GB21900-2008標準。
稱取0.5g豫見牌重金屬捕捉劑制備實驗實施例2制得的重金屬捕捉劑,加入到500ml,10mg/L的Ni溶液中,溶液pH為3.0,常溫機械攪拌30分種,用沉淀分離后取上清液。結果:溶液中Ni的去除率為:99.97%。該重金屬捕捉劑處理后的溶液中總鎳含量低于國家排放標準,達到GB21900-2008標準。
稱取0.3g豫見牌重金屬捕捉劑制備實驗實施例2制得的重金屬捕捉劑,加入到500ml,50mg/L的Pb溶液中,溶液pH為4.0,常溫機械攪拌1h,用沉淀分離后取上清液。結果:溶液中Pb的去除率為:99.96%。該重金屬捕捉劑處理后的溶液中總鉛含量低于國家排放標準,達到GB21900-2008標準。
稱取0.5g豫見牌重金屬捕捉劑制備實驗實施例3制得的重金屬捕捉劑,加入到500ml,100mg/L的Mn溶液中,溶液pH為5.0,常溫機械攪拌2h,用沉淀分離后取上清液。結果:溶液中Mn的去除率為:99.41%。該重金屬捕捉劑處理后的溶液中總錳含量低于國家排放標準,達到GB21900-2008標準。
稱取0.4g豫見牌重金屬捕捉劑制備實驗實施例1制得的重金屬捕捉劑,加入到500ml,0.1mg/L的Hg的混合溶液中,溶液pH為6.0,30℃恒溫振蕩1h,用沉淀分離后取上清液。結果:溶液中Hg的去除率為:99.9999%。該重金屬捕捉劑處理后的溶液中總汞含量低于國家排放標準,達到GB21900-2008標準。
稱取0.5g豫見牌重金屬捕捉劑制備實驗實施例2制得的重金屬捕捉劑,加入到500ml,100mg/L的Cr、Cu、Mn、Pb、Ni、Ca、和0.1ml/L的Hg的混合溶液中,溶液pH為6.0,常溫機械攪拌1h,用沉淀分離后取上清液。結果:溶液中Cr、Cu、Mn、Pb、Ni、Ca、Hg的去除率分別為:99.81%、99.85%、99.91%、99.92%、99.93%、99.06%、99.9999%。該重金屬捕捉劑處理后的溶液中總鉻、總銅、總錳、總鉛、總鎳、總鈣、總汞含量低于國家排放標準,達到GB21900-2008標準。
為了進一步驗證豫見牌重金屬捕捉劑對電鍍廢水的處理效果,以某公司的電鍍廢水為水樣,測得該電鍍廢水水樣中各重金屬的含量為:總鎳15ppm、總銅24ppm、總鋅12.5ppm、3價鉻56ppm。利用普通工藝處理、投加某集團的重捕劑DTCR-2、投加本重金屬捕捉劑這三種手段對其進行處理,處理后的效果對比可以看出:投加本重金屬捕捉劑對該電鍍廢水中的總鎳、總銅、總鋅、3價鉻的處理效果明顯優于其余兩種手段,尤其在投加量同為10ppm的情況下,豫見牌重金屬捕捉劑的效果還明顯優于某集團的重捕劑DTCR-2,從而說明使用豫見牌重金屬捕捉劑對含重金屬的廢水進行處理時,處理效果好,且組分中凹土為天然物質,具有價格低廉、原料來源廣的特點,因此,豫見牌重金屬捕捉劑具有處理效果好、處理成本低的優點。