Page 125 - 低碳环境下的监测与保护
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第五章 环境检测技术研究
不溶态微粒,再利用滤膜去除重金属离子。膜分离法根据分离的粒子半径大小,
分为微滤膜技术、超滤膜技术,纳滤膜技术和反渗透技术。膜分离法操作简便,
选择透过性好,无相态变化,可在常温下进行,但单独使用效果有限,价格较高。
(三)混凝法
混凝法是利用在水中以胶体状态存在的细小悬浮物质带有同性电荷,加入混
凝剂后产生与之相反电性电荷的特性,使水中的悬浮物质吸附在混凝剂形成的絮
体上,利用吸附作用除去水中的悬浮物质。水中的重金属主要以吸附态的形式吸
附在悬浮物质上,溶解态重金属较少,这样吸附态的重金属会随着悬浮物质的去
除而被去除,而溶解态则由氢氧化铝沉淀物的共同沉淀作用而被去除。
(四)吸附法
吸附法吸附水中重金属主要利用吸附材料的高比表面积的蓬松结构或者特殊
功能基团来进行物理或化学吸附,目前主要用活性炭、矿物材料、活性污泥、蟹
壳等来作为吸附材料。活性炭吸附主要利用活性炭的吸附和还原作用来去除水中
的重金属离子,该法前处理和再生恢复的工艺简单,设备价格低廉,操作简便,
维修方便。矿物材料主要通过沸石、硅藻土和磷灰石等矿物材料良好的表面特性
和离子吸附与交换性能来去除水中重金属离子,该方法具有原料易得、价格低廉、
工艺简单、无需再生。研究显示也可以利用斜发沸石、膨润土等天然沸石来吸附
水中重金属离子,自然界的资源制成的天然吸附剂原料广泛、成本低廉,但大多
吸附饱和后往往再生困难。
(五)离子交换法
离子交换法是利用树脂在水中与重金属产生离子交换的特性达到去除重金属
离子的目的,一般树脂分为阳离子交换树脂、阴离子交换树脂、腐植酸树脂和螯
合树脂等。研究表明弱碱性阴离子交换树脂吸附交换容量较高,抗有机污染的能
力较强,且用碱液极易再生,此类树脂通常用于制备纯水。
(六)气浮法
气浮法是通过使溶液鼓泡层,让鼓泡层与液相主体分离,利用表面吸附,使
表面活性物质聚集在气泡层内,从而达到浓缩表面或者去除液相杂质的目的,该
法使用设备简单、可连续操作、无需高温高压,由于气浮法使用的表面活性剂是
给水处理中的污染物,会造成二次污染,因此给水处理不能采用该法。气浮法根
据吸附方式的差异分为泡沫气浮法、离子气浮法、吸附胶体气浮法和沉淀气浮法。
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