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      干貨!含鉛廢水的危害及其處理工藝

       含鉛廢水的危害及其處理工藝 

      鉛常被用作原料應用于蓄電池、電鍍、顏料、橡膠、農藥、燃料等制造業。鉛板制作工藝中排放的酸性廢水(pH3=鉛濃度***高,電鍍廢液產生的廢水鉛濃度也很高。


      一、含鉛廢水的危害
      鉛進入人體后,除部分通過糞便、汗液排泄外,其余在數小時后溶入血液中,阻礙血液的合成,導致人體貧血,出現頭痛、眩暈、乏力、困倦、便秘和肢體酸痛等;有的口中會有金屬味,以及動脈硬化、消化道潰瘍和眼底出血等癥狀。小孩鉛中毒則出現發育遲緩、食欲不振、行走不便和便秘、失眠;若是小學生,還伴有多動、聽覺障礙、注意力不集中、智力低下等現象。這是因為鉛進入人體后通過血液侵入大腦神經組織,使營養物質和氧氣供應不足,造成腦組織損傷,嚴重者可能導致終身殘廢。


      特別是兒童處于生長發育階段,對鉛比成年人更敏感,進入體內的鉛對神經系統有很強的親和力,故對鉛的吸收量比成年人高好幾倍,受害尤為嚴重。目前水資源嚴重短缺,大量工業用水使得本來就匱乏的淡水資源越來越少。鉛蓄電池企業排放的廢水雖然達到行業排放的規定,但廢水中仍然含有一定濃度的鉛,其排放到水體后仍然會對水體造成較大的污染,危害人的身體健康。將含鉛廢水深度處理后可使得處理后的廢水進行工藝的回用,有效的節約了水資源,同時還減少了含鉛污染廢水的排放,保護環境,所以對含鉛廢水進行深度處理意義重大。


      二、含鉛廢水的處理工藝
      1、一步凈化法

      目前市場上出現了集中和、絮凝沉淀、過濾過程為一體的一步凈化器。例如,沈陽蓄電池廠新建的污水處理廠即采用此方法,將中和、絮凝、沉淀及過濾三步合為一步,通過一步凈化器來完成。一步凈化器占地少,節約能耗,使用和操作簡便,但它在處理含鉛廢水時也存在一些問題:一是含鉛廢水因pH值波動,在連續運行中會出現pH值控制滯后的現象,不容易在沉淀段控制到合適的pH值,從而使得鉛的沉淀效果不理想;二是中和沉淀后的廢水如果不經有效的過濾等工藝直接進入混凝沉淀處理的過程會因pH值的變化造成沉淀物的解析;三是廢水中的含鉛濃度在處理的過程中也會有變化,會使絮凝沉淀處理工藝的加藥量不容易掌握,從而導致排水中鉛的濃度不穩定。


      2、樹脂吸附法
      樹脂中含有羥基、羧基、氨基等活性基團可與重金屬離子進行螯合,形成網狀結構的籠形分子,因此能有效地吸附重金屬。其中殼聚糖及其衍生物是處理重金屬廢水的理想材料,許多學者對此研究甚多。王茹等[1]以工業級殼聚糖(脫乙酰度為83%)為吸附劑,去除水溶液中的Pb,在室溫條件下,處理質量濃度為100mg/L的Pb溶液時,***佳條件為:殼聚糖投加質量濃度2g/L、粒度20-40目、pH值6-8、吸附時間為15h,該條件下Pb的去除率高達997%以上,殘余Pb的質量濃度≤06mg/L。已達到國家廢水排放標準(≤10mg/L)的要求。近年來,對改性殼聚糖的研究也大量出現。


      3、離子交換法
      離子交換法靠交換劑自身所帶的能自由移動的離子與被處理的溶液中的離子通過離子交換來實現的。推動離子交換的動力是離子間濃度差和交換劑上的功能基對離子的親和能力。在對某些含鉛廢水的處理研究中,使用強酸性陽離子交換樹脂、在pH值50~52時,用磷酸樹脂對排放水進行離子交換處理,鉛含量可降到020~053mg/L;對離子交換工藝及相應工藝條件進行運行及考察后,發現含鉛量10mg/L的廢水經離子交換處理,排出水含鉛量為014~018mg/L,達到國家排放水質量標準[2]。然而,處理后的廢水出水水質不穩定,回用水水質不能滿足生產上工藝用水要求,亦帶來洗脫水的二次污染,此法在食品,制藥中應用較多。


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