CN109368765A - 一种利用空气处理含氰废水的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种利用空气处理含氰废水的方法,将将废水中固态杂物与液态废水分开,再向能穿透UV射线的透明处理槽中投入纳米二氧化钛,用UV射线灯提供足够UV射线激发纳米二氧化钛催化特性,将空气鼓气装置鼓入空气中氧气氧化性提高,与废水中氰根离子发生氧化还原反应,生成最后产物二氧化碳和氮气;再次固液分离,将固相纳米二氧化钛回收返回第二段再次使用;第四段是将用臭氧发生器将空气中氧气制成臭氧,直接送入反应槽,将上段处理残留的氰根进一步氧化,直至在线监测氰根含量达标排放。本发明利用空气处理含握废水方法简单,操作方便,处理效率和处理效果好,且处理运行成本低,环保安全。
Description
技术领域
本发明涉及一种含氰废水复合处理方法。尤其是利用空气中氧气处理含氰废水中氰根的方法。
背景技术
氰化物是剧毒物质,氰化物可在生物体内产生氰化氢,使细胞呼吸受到麻痹引起窒息死亡。氰化氢、氢氰酸的分子结构是甲酸腈。一般把腈称为有机氰化物。一般人一次口服0.1克左右的氰化钠(钾)就会致死。 氰根CN -对鱼类有很大的毒性,比如鲫鱼最小致死量是0.2(ppm)世界卫生组织规定鱼的中毒限量为游离氰0.03mg/l。自然环境中普遍存在微量氰化物,主要来自肥料及有机质。但高浓度的氰化物来自含氰工业污水,主要有电镀污水、焦炉和高炉的煤气洗涤废水及冷却水、一些化工污水和选矿污水等,其浓度可在1-180mg/l以上。电镀工业是氰化物的主要来源之一,电镀操作使用高浓度氰化物电镀液以使镉、铜和锌等溶解在溶液中,含有氰离子以及金属氰化物络合离子的电镀液随镀件带出时会污染漂洗水。长期大量排放低浓度含氰污水,也可造成大面积地下水污染,而严重威胁供水水源。氰化物是剧毒物质,特别是当处于酸性PH值范围内时,它变成剧毒的氢氰酸。含氰废水必需先经处理,才可排入下水道或溪河中。由于氰化物有剧毒,处理后指标必须绝对达标,若排入水体将造成严重污染,而且氰络合物影响废水的进一步处理,因此首先要去除废水中的氰化物,处理后水质测定达标后才能进行下一步处理。含氰废水通常的处理方法有碱性氯化法、电解法、离子交换法、活性炭法。而碱性氯化法以其运行成本低、处理效果稳定等优点广泛在工程中采用。工程中一般采用碱性氯化法,即向含氰废水中投加氯系氧化剂,将氰化物部分氧化成毒性较低的氰酸盐;也可一步完全氧化成二氧化碳和氮。但缺点是造成含氯二次污染。
发明内容
针对上述现有技术中含氰废除水处理方法所存在的问题,本发明提供了一种利用空气中氧气处理含氰废水中氰根的方法。
本发明所述利用空气处理含氰废水的方法是:所述方法是分段处理:第一段先利用固液分离裝置将含氰废除水中的固态杂物与液态废水分开,使含氰废水变清,第二段再向能穿透UV射线的透明处理槽中投入纳米二氧化钛,用UV射线灯提供UV射线激发纳米二氧化钛催化特性,将空气鼓气装置鼓入空气,空气中氧气与废水中氰根离子发生氧化还原反应,生成最后产物二氧化碳和氮气:第三段再进行固液分离,将固相纳米二氧化钛回收返回再次使用;第四段再用臭氧发生器将空气中氧气制成臭氧,直接送入反应槽,将上段处理残留的氰根进一步氧化,直至在线监测氰根含量达标排放。
本发明是利用空气中氧气处理含氰废水,氰根离子检测采用氰离子选择电极法测量。
进一步本发明是分段处理,第一段是利用固液分离,将固态杂物与液态废水分开,使得废水尽可能清澈。第二段向能穿透UV射线的透明处理槽中投入纳米二氧化钛,用UV射线灯提供足够UV射线激发纳米二氧化钛催化特性,将空气鼓气装置鼓入空气中氧气氧化性提高,与废水中氰根离子发生氧化还原反应,生成最后产物二氧化碳和氮气。第三段是再次固液分离,将固相纳米二氧化钛回收返回第二段再次使用。第四段是将用臭氧发生器将空气中氧气制成臭氧,直接送入反应槽,将上段处理残留的氰根进一步氧化,直至在线监测氰根含量达标排放。
进一步本发明是在UV射线照射纳米二氧化钛催化作用下,空气中氧气与氰根发生反应,反应式如下:
进一步本发明是利用臭氧发生器将空气中氧气变为臭氧,臭氧直接与氰根发生反应,反应式如下:
进一步本发明纳米二氧化钛选择锐钛型纳米二氧化钛,粒径5~15纳米,添加量万分之二至千分之一,添加量太多影响UV射线穿透,反而催化效果下降。
进一步本发明UV射线波长小于或等于387.5纳米。
本发明利用空气处理含握废水方法简单,操作方便,处理效率和处理效果好,且处理运行成本低,环保安全。
附图说明
图1是本发明的工艺流程图。
具体实施方式
为了使本领域技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面通过具体实施例来进一步详细描述本发明。
实施例1:取某金矿氰化尾矿100kg,用100kg水浸泡半小时,过滤,测试废水的氰根含量,倒入UV射线能穿透的透明处理槽,透明槽周围布满发射UV射线的LED灯珠,用空压机从处理槽底部慢慢充入空气,投入20g锐钛型纳米二氧化钛粉末,打开LED灯珠,利用充入空气的搅拌,反应3小时。过滤,将滤渣倒回透明处理槽,废水取样测试氰根含量,倒入另一个反应槽,通过臭氧发生器将混有臭氧空气慢慢充入反应槽,利用气流搅拌,利用氰根离子在线监测,直至符合达到排放标准,停止反应,排放。
实施例2:取某金矿氰化尾矿100kg,用100kg水浸泡半小时,过滤,测试废水的氰根含量,倒入UV射线能穿透的透明处理槽,透明槽周围布满发射UV射线的LED灯珠,用空压机从处理槽底部慢慢充入空气,投入100g锐钛型纳米二氧化钛粉末,打开LED灯珠,利用充入空气的搅拌,反应3小时。过滤,将滤渣倒回透明处理槽,废水取样测试氰根含量,倒入另一个反应槽,通过臭氧发生器将混有臭氧空气慢慢充入反应槽,利用气流搅拌,利用氰根离子在线监测,直至符合达到排放标准,停止反应,排放。
结果评价:
实施例 | 处理前氰根含量 | 排放时氰根含量 | 氰根处理效果 |
实施例1 | 63mg/L | 0.42mg/L | 99.3% |
实施例2 | 61mg/L | 0.39g/L | 99.4% |
Claims (5)
1.一种利用空气处理含氰废水的方法,其特征在于:所述方法是分段处理,第一段是利用固液分离,将固态杂物与液态废水分开,使得废水尽可能清澈;第二段向能穿透UV射线的透明处理槽中投入纳米二氧化钛,用UV射线灯提供足够UV射线激发纳米二氧化钛催化特性,将空气鼓气装置鼓入空气中氧气氧化性提高,与废水中氰根离子发生氧化还原反应,生成最后产物二氧化碳和氮气;第三段是再次固液分离,将固相纳米二氧化钛回收返回第二段再次使用;第四段是将用臭氧发生器将空气中氧气制成臭氧,直接送入反应槽,将上段处理残留的氰根进一步氧化,直至在线监测氰根含量达标排放。
2.根据权利要求1所述的一种利用空气处理含氰废水的方法,其特征在于:在UV射线照射纳米二氧化钛催化作用下,空气中氧气与氰根发生反应,反应式如下:
。
3.根据权利要求1所述的一种利用空气处理含氰废水的方法,其特征在于:臭氧发生器将空气中氧气变为臭氧,臭氧直接与氰根发生反应,反应式如下:
。
4.根据权利要求1所述的一种利用空气处理含氰废水的方法,其特征在于:所述纳米二氧化钛选择锐钛型纳米二氧化钛,粒径5~15纳米,添加量万分之二至千分之一。
5.根据权利要求1所述的一种利用空气处理含氰废水的方法,其特征在于:所述UV射线波长小于或等于387.5纳米。
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