废水除磷酸盐

2024-03-16 19:30
文章标签 废水 磷酸盐

本文主要是介绍废水除磷酸盐,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

  设备分类:除磷滤料

  设备型号:FERROLOX

  设备功能:去除磷酸盐

  应用行业:饮用水,废水,膜浓缩水等

  备 注:小于0.05ppm

 

  FERROLOX 是一种颗粒状氢氧化铁,是从水中去除磷酸盐的有效的也是具经济价值的介质材料。PH值和浓度对氢氧化铁的吸附能力有很大的影响。FERROLOX吸附剂独特的吸附性能可以使残留的磷酸盐浓度达到小于0.05ppm以PO4计,这个标准可以满足所有的法律法规要求。为了降低成本,重复使用这一点是非常重要的。这可能是使用介质材料来代替离子交换或者膜来去除磷酸盐大的优点之一。 广泛应用于饮用水、膜浓缩、冷却水排污、废水处理、市政废水、工业废水、也是好的吸附剂对于应用于海水或者淡水的水生生物和水族馆。

  磷酸盐广泛存在于饮用水,地下水和工业用水中。污水和城市废水中磷酸盐含量到达10-30mg/L将会导致水体富营养化。经过FERROLOX处理后的水浓度可以降低至1-5mg/L。磷酸根离子的存在对于反渗透(RO)膜的生物污染是一个很严重的问题。这些离子很容易生成磷酸钙盐的沉淀终堵塞反渗透膜。大多数基于磷酸盐和膦酸盐的阻垢都是不容易有效防止的。在用于RO处理或者废水时阻垢剂产生的效果也是非常糟糕的。先进的FERROLOX去除磷酸盐可以当做预处理步骤应用于:

1、膜技术生物反应器,

2、应用于饮用水或者地下水净化,

3、用FERROLOX净化处理工业废水。

  在净水以及废水等各个领域已经做出了具成本效益的去除磷酸盐设计。可以很容易通过再生回收回吸附的磷酸盐。由于具有非常高的吸附容量,并且在再生和回付后几乎保持不变,因此它的应用造就了独一无二的效果和经济价值。因此是适合的吸附材料,应用于含磷酸盐的净水处理和废水处理。FERROLOX不但可以吸附磷酸盐,而且可以通过再生来回收磷酸盐。

  为了更好的处理含磷酸盐的净水或者废水,其中三个步骤必须要认真考虑:

  1.去除阶段,在这个步骤中磷酸盐被吸附在FERROLOX颗粒上。

  2.通过再生回收和分离被吸附的磷酸盐-清新使用滤料,得到浓缩的磷酸盐。

  3.在许多个再生和循环周期后,更换滤料FERROLOX。

  极高的处理能力是非常值得信赖的,根据用在系统中的吸附材料的体积。因此增加FERROLOX的体积可以明显降低残余磷酸盐的浓度和去除磷酸盐与吸附剂FERROLOX的重量比。

  PH对吸附性能的影响:

  全球所有运行的设备数据表明,使用时FERROLOX,PH对磷酸盐的去除和回收有巨大的影响。当PH值大于9时,FERROLOX很难实现磷酸盐的良好去除。众所周知,在这个PH值的时候,溶液中金属氧化物的表面覆盖满了羟基团。积极的吸附剂表面电荷发生了负离子吸附。

  磷酸盐吸附:

  磷酸盐阴离子的酸性特制使得表面电荷更容易吸附于FERROLOX介质。PH值的增加导致了吸附性能的降低。高的吸附能力是PH在6与7之间。PH值大于9将阻止吸附过程,并且释放所有吸附的磷酸盐阴离子。因此,再生液是0.1%的NaOH溶液,pH 13。

  磷酸盐吸附在FERROLOX颗粒状的吸附剂上之后,可以使用0.1%的氢氧化钠溶液盐溶液在高PH值情况下简单浸泡1小时来洗脱。FERROLOX介质表面是负电荷,因此会在FERROLOX介质颗粒和磷酸盐阴离子之间产生排斥。吸附的磷酸盐阴离子会在PH值较高的溶液中释放。PH值需要在12.5-13.5之间进行调整。通过调节这些PH可以回收高达90-99%的磷酸盐。这些浸泡液可以随着浓磷酸一起洗掉。然后用稀酸洗FERROLOX介质到到所需的PH值然后重新使用。清洗水的PH值应该设定在 5.5 - 6.5之间。

  吸附接触时间:

  关于吸附剂FERROLOX吸附磷酸盐的接触时间,对于磷酸盐浓度从1ppm到80ppm,PH为5到6.5之间,完全吸附的时间不到3分钟。当PH为5-6.5时净水或者废水中的磷酸盐浓度完全不影响吸附性能。在这些条件下使用FERROLOX介质材料,不需要额外的酸或者碱,大大节约了设备的运行成本。高的床体积可以增大处理水的体积,并降低系统出的磷酸盐浓度。好的效果大约是20BV。

 

这篇关于废水除磷酸盐的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/816485

相关文章

烟道灰酸洗废水稀有金属铼回收工艺浅析

铼是一种重要的稀有金属,因其独特的物理和化学性质,在航空航天、电子工业、石油化工等领域有着广泛的应用。由于铼的稀有性和重要性,从烟道灰中回收铼的技术和方法成为了研究的热点。以下是几种主要的烟道灰回收铼技术: ●    化学溶解法:通过选择合适的化学溶剂,如硝酸、硫酸等强酸,以及过氧化氢等氧化剂,将含铼废弃物中的铼溶解出来。 ●    溶剂萃取法:利用有机溶剂从含铼废水中萃取铼,通过选择合适的萃取剂

氟对人体的危害以及含氟废水怎么处理?

氟污染是指氟及其化合物引起的环境污染,它对人体健康的影响是多方面的。     首先,氟污染可能导致急性中毒和慢性中毒。在空气中,高浓度的氟化物会对眼及上呼吸道粘膜产生明显的刺激症状,严重时可能导致支气管炎、肺炎,甚至引起反射性的窒息。如果饮用的水源或食物受到含氟废水的污染,也可能导致急性中毒。     其次,氟污染还可能影响牙齿健康。氟是人体所需的微量元素,但摄入过多会导致牙齿中的钙化酶活

铍的危害以及含铍废水的处理

铍是全身性毒物,即使吸入少量的氧化铍,也会有致命的危险。铍的化合物如氧化铍、氟化铍、氯化铍、硫化铍、硝酸铍等毒性较大,而金属铍的毒性相对比较小些。毒性的大小,取决于入体途径、不同铍化合物的理化性质及实验动物的种类。一般而言,可溶性铍的毒性大,难溶性的毒性小;静脉注入时毒性最大,呼吸道次之,经口及经皮肤毒性最小。铍进入人体后,难溶的氧化铍主要储存在肺部,可引起肺炎。可溶性的铍化合物主要储存在

恶心透了的小日子,害人终害己,国货呼吁关注抵制日本核废水排放

​|日本排放核废水 日本政府决定将福岛第一核电站的核污染水经过处理后排放入海,这一决定引发了多方面的担忧和反对,特别是在周边国家,包括中国和韩国。关于日本排放核污染水这一新闻事件,我们必须首先认识到,核能利用在为人类提供巨大能源的同时,也带来了环境和安全的挑战。福岛核事故的处理,不仅是对日本国内,也是对国际社会的一个重大考验。 日本政府决定排放核污染水入海,这一决策在国际社会引发了广泛

酒厂废水总氮超标解决方法,除总氮树脂A-62

首先生化处理通过微生物的作用,将废水中的有机物质降解为无机物质;接着高级氧化,对剩余难以生物降解的有机物进行深度氧化,进一步削减总氮含量;最后,通过Tulsimer®A-62MP除硝酸盐特种树脂进行深度去除残余的氮化合物,该树脂具备独特的硝酸盐优先吸附性能,能精确捕捉并去除废水中的氮离子,即便在存在硫酸盐的复杂环境中,仍能确保出水总氮浓度控制在5ppm的标准之内。 Tulsimer®A-62MP

电镀废水除镍技术分享

CH-90除重金属特种螯合树脂 一、 技术介绍 传统沉淀法不能满足日益提高的环保要求(如电镀表三镍含量要求0.1mg/l以下)。针对特定重金属离子的特点,利用螯合树脂的特种功能基团与重金属离子形成络合物的特性,实现重金属离子的回收利用及深度去除。 CH-90Na对除铜镍铅锌钴锰等具有特定的选择性,尤其在镍离子及络合态镍(柠檬酸、醋酸、苹果酸、酒石酸、琥珀酸、羟基乙酸等,以及锌镍合金、镍铵络合

PVC废水汞怎么去除、汞的深度处理方法

一、产品介绍 汞和贵金属的选择性去除回收离子交换树脂; Tulsimer ®CH-95 是一款为了从工业废水中去除回收汞和贵金属而专门开发的螯合树脂。 Tulsimer ®CH-95 是一款拥有聚乙烯异硫脲官能基的大孔除汞树脂,这种树脂对汞有的选择性。钠,碱土,铁铜等重金属等是不能干扰其对汞的选择去除。 二、重要参数 官能团 异硫脲 处理精度 0.1ppb以下 吸附容量 1

四氧化三钴和三元前驱体废水回收钴 钴回收树脂技术

钴是一种稀有金属,也是非常重要的过渡金属材料,因其优异的物理、化学性质,以化学品和金属的形式,广泛应用于锂电池、硬质合金、超耐热合金、绝缘材料和磁性材料、工业催化剂、染料及氧化钴的生产过程中。 钴可以提高锂离子电池的稳定性和安全性,改善电池的循环性能,提高电池的寿命,是制备锂离子电池不可或缺的的正极材料,因而电池行业也是钴消耗较多的行业。随着电池行业的快速发展,大量的含钴废水随之产生。

“一种三元前驱体废水螯合树脂回收钴的装置”实用新型专利

“一种三元前驱体废水螯合树脂回收钴的装置”实用新型专利 (证书号:第19681862号;专利号:ZL 2022 2 1042752.0)   三元前驱体通常由三元液(硫酸镍、钴、锰的混合溶液)、液碱与氨水在一定条件下液相合成,再经陈化、固液分离、流水洗涤、干燥、过筛、除铁、包装等工序制成成品。随着新能源的快速发展,三元前驱体作为锂离子动力电池正极材料关键原料,其产能也随之不断扩大。

三元前驱体废水回收钴技术

三元聚合物-锂电池是指正极材料使用锂、镍、钴、锰三元正极材料的锂电池,锂离子电池的正极材料有很多种,主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。用三元材料作为正极材料的动力锂电池,近年来凭借其容量高、循环稳定性(电池寿命)好、成本适中等优点,逐渐替代了镍氢电池、钴酸锂电池、磷酸铁锂电池,成为目前市场上最主流的电池。 三元前驱体材料为镍钴锰氢氧化物NixCoyMn(1-x-y)(OH)2,