氟是人体必需的微量元素之一。微量氟有促进儿童生长发育和防龋齿的作用。成人每日氟化物的摄入量一般为1.0~1.5毫克,如果过量摄入则会危害健康。随着工业生产的加剧,工业废水成为现在氟污染的一个主要来源。

自然界的氟多是化合态,主要有:萤石(CaF2)、氟磷灰石【Ca5(PO4)3F】、冰晶石(Na3AlF6)等。它们都是重要的化工原料,广泛应用于炼铝、磷肥、钢铁以及有机氟高级润滑油。火箭推进剂的二氟化氧。氟化肼等工业生产中。上述工业生产中所排出的含氟废水、废气和废渣都能造成环境污染。

氟污染问题的严重性致使含氟废水的处理研究一直受到环保领域的极度关注,目前工业上应用的含氟废水的处理方法主要有沉淀法、电化学法、吸附法、离子交换树脂法及微生物除氟法等。 近年来逐渐又开发了石灰-粉煤灰联用法、膜渗透法、精馏法、流化床法等用于辅助除氟。在众多方法中,化学沉淀法、混凝沉淀法、吸附法由于实用性较强备受关注。

废水中氟离子的去除办法

1. 沉淀法。沉淀法在工业中多用于含氟废水的预处理,需在含氟废水中加入石灰、电石渣、钙盐、混凝剂等物质,与氟离子反应生成难溶的氟化物沉淀或共沉淀,通过固液分离去除氟离子。一些混凝剂可以吸附废水中的氟离子,积聚为絮凝物沉淀,能够实现除氟效果。但由于处理不稳定以及会造成二次污染需要很大的一个沉淀池场地并不能精度处理。

2.电化学法。电化学除氟技术以电渗析法和电凝聚法研究居多,在工业中的应用还不成熟。电凝聚法是通过电解产生的金属絮状沉淀,经静电吸附或离子交换达到去除氟离子的效果,可将废水中的氟离子质量浓度降低到 1 mg/L, 但是该方法也仅适用于低浓度含氟废水的处理。在电解过程中铝电极和铝镁电极是很常用的,其电离出的 Al3+、Mg2+较为活泼,在一定 pH 条件下生成氢氧化铝、氢氧化镁絮状沉淀,能够很好地吸附除氟,并不会影响水质,是简单、安全的方法之一。但是,该方法也存在一定的弊病,随着电解产生的絮状沉淀增多,电极表面逐渐被致密薄膜所覆盖,电极溶解性减弱导致除氟能力变差。为克服电极的钝化,需要定时对电极板进行清理,因此不适用于处理大量高氟废水,应用具有很大的局现性。电渗析法最早应用于海水淡化中,是凭借电位差的推动力及离子交换膜的选择透过性使溶液中的阴阳离子进行选择性分离的过程。电渗析法除氟技术效率高、无污染,同时可以降低水的含盐量,主要用于高盐高氟地区的饮用水处理。交换膜极易被污染还需原液进行预处理,因此该方法还未得到大规模推广。

3离子交换树脂工艺。离子交换树脂法。近年来各种树脂的应用研究较为火热,利用树脂提取或除去某些元素可以达到很好的效果。离子交换树脂除氟法是基于某些树脂的阴离子可以与氟离子进行交换,从而降低废水中的氟化物含量。出水稳定 不会产生二次污染 通常一套进口树脂工艺可以使用3-5年极大节省成本。

1、处理精度,处理后废水氟化物含量可达到1ppm以下,稳定达标《地表水环境质量标准》GB3838-2002,表三标准;

2、吸附量大,对于氟化物实际操作交换量能够达到6-8g/l;

3、选择性除氟,树脂可以在盐环境运行,并且只吸附氟,不受硫酸根等阴离子的影响;

4、专门开发用于污水除氟的特种离子交换树脂,解决了活性氧化铝、羟基磷灰石等吸附材料用于污水除氟时,使用过程中出现的吸附量小、再生时间长(至少8小时),再生后交换量衰减严重、运行成本、滤料体量大、占地面积大等难题;

5、能对低浓度含氟废水进行深度处理,浓缩比,解决低浓度废水处理难题;

6、模块组件形式,自动化程度,操作简单。

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