一种利用磁性水凝胶处理废水的方法及应用技术

技术编号:37543897 阅读:14 留言:0更新日期:2023-05-12 16:13
本发明专利技术属于废水处理领域,公开了一种利用磁性水凝胶处理废水的方法及应用,其特征在于,该方法具体包括:对废水重金属进行检测并处理,利用注入模块将重金属废水注入到离心模块中;在离心模块添加磁性水凝胶,对重金属废水进行离心,离心完毕后,水泵将吸附了磁性水凝胶颗粒的含重金属废水送至过滤模块进行过滤;过滤模块连接有反冲洗模块,对过滤模块进行冲洗清洁,使过滤模块在短时间内恢复过滤能力;烘干模块将沉淀收集的重金属进行脱水处理。本发明专利技术有效解决了传统化学手段中的化学物质可能造成环境二次污染,并且成本很高,不利于大规模处理废水的问题,并且自动化水平较高,提高了重金属废水的沉淀脱水处理的效率。提高了重金属废水的沉淀脱水处理的效率。提高了重金属废水的沉淀脱水处理的效率。

【技术实现步骤摘要】
一种利用磁性水凝胶处理废水的方法及应用


[0001]本专利技术属于废水处理领域,尤其涉及一种利用磁性水凝胶处理废水的方法及应用。

技术介绍

[0002]重金属是水体中最重要的无机污染物,它们对植物、动物和人的毒性都很高。由于重金属离子在世界各地的水体中都有较为严重的污染,尤其是在亚洲和非洲等地区,因此如何有效去除重金属离子成为全球亟待解决的问题。
[0003]现有技术往往采取化学沉淀法,即向含重金属离子工业废水中投加碱性中和试剂或者硫化物,使重金属离子与羟基或硫离子反应,生产难溶于水的氢氧化物沉淀或硫化物沉淀物,从而从水中分离。这样化学物质可能造成环境二次污染,并且成本很高,不利于大规模处理废水。
[0004]通过上述分析,现有技术存在的问题及缺陷为:
[0005](1)现有技术往往采取化学沉淀法,即向含重金属离子工业废水中投加碱性中和试剂或者硫化物,使重金属离子与羟基或硫离子反应,生产难溶于水的氢氧化物沉淀或硫化物沉淀物,从而从水中分离。这样化学物质可能造成环境二次污染,并且成本很高,不利于大规模处理废水。
[0006](2)现有利用磁性水凝胶处理废水的方法不能对废水中重金属进行准确检测。

技术实现思路

[0007]针对现有技术存在的问题,本专利技术提供了一种利用磁性水凝胶处理废水的方法及应用。
[0008]本专利技术是这样实现的,一种利用磁性水凝胶处理废水的方法及应用,其特征在于,该方法具体包括:
[0009]S1:对废水重金属进行检测并处理,利用注入模块将重金属废水注入到离心模块中;
[0010]S2:在离心模块添加磁性水凝胶,对重金属废水进行离心,离心完毕后,水泵将吸附了磁性水凝胶颗粒的含重金属废水送至过滤模块进行过滤;
[0011]S3:过滤模块连接有反冲洗模块,对过滤模块进行冲洗清洁,使过滤模块在短时间内恢复过滤能力;
[0012]S4:烘干模块将沉淀收集的重金属进行脱水处理;
[0013]所述对废水重金属进行检测并处理方法:
[0014]配置检测容器参数,将体积为V0的废水送至检测容器,获得重金属离子溶出的峰电流值P01;
[0015]将体积为V1的废水样送至所述检测容器,与所述检测容器内的废水混合,获得重金属离子溶出的峰电流值Ps;
[0016]排出所述检测容器内的混合液,清洗所述检测容器;
[0017]将体积为V0的废水送至检测容器,获得重金属离子溶出的峰电流值P02;
[0018]将体积为V1的重金属离子校正液送至所述检测容器,与所述检测容器内的废水混合,获得重金属离子溶出的峰电流值Pb;
[0019]获得废水样中重金属离子浓度Cs为:
[0020]检测后,在废水中加入硫化钠,废水中的重金属以二价重金属计算,硫化物按照二价重金属阳离子:硫(S2

)的摩尔比是1:2加入,硫化钠中的硫与重金属形成颗粒物,进一步加入重金属的硫化物沉淀,所加入重金属的硫化物沉淀体积为处理废水的体积的55%,然后搅拌6分钟,然后静置3小时,用已生成的沉淀带动新生成的颗粒物迅速沉淀;
[0021]所述重金属硫化物沉淀为硫化镍、硫化铜、硫化汞、硫化铬、硫化镉、硫化砷、硫化铝、硫化锌、硫化铅或者硫化铁,或者两种以上任意比例的混合物;
[0022]加入石英砂代替所加入的重金属的硫化物沉淀,所加入石英砂体积为处理废水的体积的55%;
[0023]废水中的重金属包括镍、铜、汞、铬、镉、砷、铝、锌或者铅;
[0024]静置后,颗粒物沉淀后的上清液经过进一步后续工艺处理,包括砂滤和离子交换;砂滤反冲洗废水和离子交换再生废水均排入废水处理调节池,再经过权利要求1所述的方法进行废水处理;
[0025]加入的废水为电解液或电镀液;
[0026]所述废水中加入有活性物质;
[0027]重金属离子为铅、镉、铜或锌离子时,加入电镀液的活性物质为氯化物;重金属离子为汞离子时,加入电解液的活性物质是重铬酸盐;
[0028]在重金属离子检测中,使用的工作电极、参比电极及辅助电极的端部均始终没入所述检测容器内的溶液中;
[0029]所述工作电极为玻碳工作电极或金盘工作电极。
[0030]进一步,所述S2中,在离心模块添加磁性水凝胶之前,需将废水的pH调至4~6。
[0031]进一步,所述离心模块内设置有液位监测仪和信号传输模块,用于实时监测离心模块内的液位水平。
[0032]进一步,所述信号传输模块信号传输方法如下:
[0033]物理量转化为脉冲信号,第一调节参数组控制物理量的值编码成发送脉冲信号的数量,所述脉冲信号的数量表示物理量的值;
[0034]脉冲信号传输;
[0035]脉冲信号解码为物理量,第二调节参数组控制接收脉冲信号的数量解码为物理量的值。
[0036]进一步,所述第一调节参数组控制物理量的值编码成发送脉冲信号的数量包括:
[0037]count1=(data1

lowth+P)*N+M;
[0038]其中,data1为发送的物理量的值;count1为发送的脉冲数量;第一调节参数组包括,用户预设的物理量变化范围的最小值参数lowth;识别参数P,取值为非负整数;扩大参
数N,取值为不小于1的数;修正参数M,取值为整数。
[0039]进一步,所述注水模块根据液位监测仪传输的液位信号来控制是否继续注水。
[0040]进一步,所述过滤模块内的滤料由石英砂、无烟煤、鹅卵石、活性炭或沸石组成。
[0041]本专利技术另一目的在于提供一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现所述利用磁性水凝胶处理废水的方法。
[0042]本专利技术另一目的在于提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现所述利用磁性水凝胶处理废水的方法。
[0043]本专利技术另一目的在于提供一种实施所述利用磁性水凝胶处理废水的方法的利用磁性水凝胶处理废水的系统,该系统包括:
[0044]注入模块,与信号传输模块连接,用于将重金属废水注入到离心模块中,根据液位监测仪传输的液位信号来控制是否继续注水;
[0045]离心模块,与注入模块连接,用于添加磁性水凝胶,对重金属废水进行离心;
[0046]液位监测仪,与信号传输模块连接,用于实时监测离心模块内的液位水平;
[0047]信号传输模块,与注入模块连接,用于向注入模块传递信号;
[0048]水泵,与离心模块、过滤模块连接,用于将吸附了磁性水凝胶颗粒的含重金属废水送至过滤模块进行过滤;
[0049]过滤模块,与水泵、反冲洗模块连接,用于对含重金属废水进性过滤;
[0050]反冲洗模块,与过滤模块连接,用于对过滤模块进行冲洗清洁,使过滤模块在短时间内恢复过滤能力;
[0本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种利用磁性水凝胶处理废水的方法及应用,其特征在于,该方法具体包括:S1:对废水重金属进行检测并处理,利用注入模块将重金属废水注入到离心模块中;S2:在离心模块添加磁性水凝胶,对重金属废水进行离心,离心完毕后,水泵将吸附了磁性水凝胶颗粒的含重金属废水送至过滤模块进行过滤;S3:过滤模块连接有反冲洗模块,对过滤模块进行冲洗清洁,使过滤模块在短时间内恢复过滤能力;S4:烘干模块将沉淀收集的重金属进行脱水处理;所述对废水重金属进行检测并处理方法:配置检测容器参数,将体积为V0的废水送至检测容器,获得重金属离子溶出的峰电流值P01;将体积为V1的废水样送至所述检测容器,与所述检测容器内的废水混合,获得重金属离子溶出的峰电流值Ps;排出所述检测容器内的混合液,清洗所述检测容器;将体积为V0的废水送至检测容器,获得重金属离子溶出的峰电流值P02;将体积为V1的重金属离子校正液送至所述检测容器,与所述检测容器内的废水混合,获得重金属离子溶出的峰电流值Pb;获得废水样中重金属离子浓度Cs为:检测后,在废水中加入硫化钠,废水中的重金属以二价重金属计算,硫化物按照二价重金属阳离子:硫(S2

)的摩尔比是1:2加入,硫化钠中的硫与重金属形成颗粒物,进一步加入重金属的硫化物沉淀,所加入重金属的硫化物沉淀体积为处理废水的体积的55%,然后搅拌6分钟,然后静置3小时,用已生成的沉淀带动新生成的颗粒物迅速沉淀;所述重金属硫化物沉淀为硫化镍、硫化铜、硫化汞、硫化铬、硫化镉、硫化砷、硫化铝、硫化锌、硫化铅或者硫化铁,或者两种以上任意比例的混合物;加入石英砂代替所加入的重金属的硫化物沉淀,所加入石英砂体积为处理废水的体积的55%;废水中的重金属包括镍、铜、汞、铬、镉、砷、铝、锌或者铅;静置后,颗粒物沉淀后的上清液经过进一步后续工艺处理,包括砂滤和离子交换;砂滤反冲洗废水和离子交换再生废水均排入废水处理调节池,再经过权利要求1所述的方法进行废水处理;加入的废水为电解液或电镀液;所述废水中加入有活性物质;重金属离子为铅、镉、铜或锌离子时,加入电镀液的活性物质为氯化物;重金属离子为汞离子时,加入电解液的活性物质是重铬酸盐;在重金属离子检测中,使用的工作电极、参比电极及辅助电极的端部均始终没入所述检测容器内的溶液中;所述工作电极为玻碳工作电极或金盘工作电极。2.根据权利要求1所述的利用磁性水凝胶处理废水的方法,其特征在于,所述S2中,在
离心模块添加磁性水凝胶之前,需将废水的pH调至4~6。3.根据权利要求1所述的利用磁性水凝胶处理废水的方法,其特征在于...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘宛宜毕程程田锦涛赵馨玉刘思彤
申请(专利权)人:吉林农业大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1