用醇或醛处理高价铬废水方法

发布时间:2019-4-6 16:34:34

  申请日2018.07.04

  公开(公告)日2018.12.14

  IPC分类号C02F9/04; C02F101/22

  摘要

  本发明提供了一种用醇或醛处理高价铬废水的方法,包括以下步骤:在机械搅拌下,加入工业六价铬废水和C1~C4醇,工业六价铬废水中六价铬与醇的摩尔比为1:1~2,搅拌均匀,在40~65℃条件下反应1~5h,C1~C4醇还原六价铬为三价铬,C1~C4醇转化为C1~C4醛再进一步转化为C1~C4酸,待冷却至室温,加入氢氧化钠,工业六价铬废水中六价铬与NaOH的摩尔比为1:2~4,进行沉淀,待沉淀完全后进行过滤,将沉淀物与上层清液进行分离,得到澄清水相,取上层清液检测的含量。本发明以低级醇或醛做还原剂,将六价铬还原成三价铬,经氢氧化钠形成氢氧化铬沉淀过滤除去,水中<0.5mg/L,处理效果明显。

  权利要求书

  1.一种用醇或醛处理高价铬废水的方法,其特征在于:包括以下步骤:在机械搅拌下,加入工业六价铬废水和C1~C4醇,工业六价铬废水中六价铬与醇的摩尔比为1:1~2,搅拌均匀,在40~65℃条件下反应1~5h,C1~C4醇还原六价铬为三价铬,C1~C4醇转化为C1~C4醛再进一步转化为C1~C4酸,待冷却至室温,加入氢氧化钠,工业六价铬废水中六价铬与NaOH的摩尔比为1:2~4,进行沉淀,待沉淀完全后进行过滤,将沉淀物与上层清液进行分离,得到澄清水相,取上层清液检测的含量。

  2.如权利要求1所述的用醇或醛处理高价铬废水的方法,其特征在于:在机械搅拌下,加入工业六价铬废水和C1~C4醇,工业六价铬废水中六价铬与醇的摩尔比为1:1.6~2,搅拌均匀,在60~65℃条件下反应3~4h,待冷却至室温,加入氢氧化钠,工业六价铬废水中六价铬与NaOH的摩尔比为1:2.5~3.5,进行沉淀,待沉淀完全后进行过滤,将沉淀物与上层清液进行分离,得到澄清水相,取上层清液检测的含量。

  3.如权利要求1所述的用醇或醛处理高价铬废水的方法,其特征在于:包括以下步骤:在机械搅拌下,加入工业六价铬废水和C1~C4醛,工业六价铬废水中六价铬与醛的摩尔比为1:1~4,搅拌均匀,在20~60℃条件下反应1~5h,C1~C4醛还原六价铬为三价铬,C1~C4醛转化为C1~C4酸,待冷却至室温,加入氢氧化钠,工业六价铬废水中六价铬与NaOH的摩尔比为1:2~4,进行沉淀,待沉淀完全后进行过滤,将沉淀物与上层清液进行分离,得到澄清水相,取上层清液检测的含量。

  4.如权利要求3所述的用醇或醛处理高价铬废水的方法,其特征在于:在机械搅拌下,加入工业六价铬废水和甲醛,工业六价铬废水中六价铬与甲醛的摩尔比为1:3~4,搅拌均匀,在40~60℃条件下反应3~5h,待冷却至室温,加入氢氧化钠,工业六价铬废水中六价铬与NaOH的摩尔比为1:2.5~3.5,进行沉淀,待沉淀完全后进行过滤,将沉淀物与上层清液进行分离,得到澄清水相,取上层清液检测的含量。

  说明书

  一种用醇或醛处理高价铬废水的方法

  技术领域

  本发明属于工业废水处理,具体是一种用醇或醛处理高价铬废水的方法。

  背景技术

  高价铬(三氧化铬,重铬酸,铬酸)由于氧化电势高,氧化能力强,价格成本低,是一种工业常用的氧化剂,如有机醇氧化成羧酸,酮等过程,一般都选用高价铬(三氧化铬,重铬酸,铬酸)。随着工业生产规模的扩大,工业铬废水排放量逐年升高,但是铬是重金属之一,怎样消除铬重金属污染是当今面临的严峻问题之一。

  三价铬对人体几乎不产生有害作用,未见引起工业中毒的报道。六价铬进入人体的铬被积存在人体组织中,代谢和被清除的速度缓慢。铬进入血液后,主要与血浆中的球蛋白、白蛋白、r-球蛋白结合。六价铬还可透过红细胞膜,15分钟内可以有50%的六价铬进入细胞,进入红细胞后与血红蛋白结合。铬的代谢主要从肾排出,少量经粪便排出。六价铬对人主要是慢性毒害,它可以通过消化道、呼吸道、皮肤和粘膜侵入人体,在体内主要积聚在肝、肾和内分泌腺中。通过呼吸道进入的则易积存在肺部。六价铬有强氧化性,所以慢性中毒往往以局部损害开始逐渐发展到不可救药。经呼吸道侵入人体时,开始侵害上呼吸道,引起鼻炎、咽炎和喉炎。引起肾脏、肝脏、神经系统和血液的广泛病变,导致死亡。长期职业接触、空气污染或接触铬的灰尘,可引起皮肤过敏和溃疡,鼻腔的炎症、坏死,甚至肺癌。经口摄入,可引起胃肠道损伤,循环障碍、肾衰竭。

  因此,高价铬废水安全处理,安全排放都亟待解决。现有技术中,大部分铬废水用低价硫进行还原,形成高盐废水,造成水体污染。

  发明内容

  本发明的目的是提供了一种用醇或醛处理高价铬废水的方法。

本发明的技术解决方案是:一种用醇或醛处理高价铬废水的方法,包括以下步骤:在机械搅拌下,加入工业六价铬废水和C1~C4醇,工业六价铬废水中六价铬与醇的摩尔比为1:1~2,搅拌均匀,在40~65℃条件下反应1~5h,C1~C4醇还原六价铬为三价铬,C1~C4醇转化为C1~C4醛再进一步转化为C1~C4酸,待冷却至室温,加入氢氧化钠,工业六价铬废水中六价铬与NaOH的摩尔比为1:2~4,进行沉淀,待沉淀完全后进行过滤,将沉淀物与上层清液进行分离,得到澄清水相,取上层清液检测
的含量。在机械搅拌下,加入工业六价铬废水和C1~C4醇,工业六价铬废水中六价铬与醇的摩尔比为1:1.6~2,搅拌均匀,在60~65℃条件下反应3~4h,待冷却至室温,加入氢氧化钠,工业六价铬废水中六价铬与NaOH的摩尔比为1:2.5~3.5,进行沉淀,待沉淀完全后进行过滤,将沉淀物与上层清液进行分离,得到澄清水相,取上层清液检测
的含量。在机械搅拌下,加入工业六价铬废水和C1~C4醛,工业六价铬废水中六价铬与醛的摩尔比为1:1~4,搅拌均匀,在20~60℃条件下反应1~5h,C1~C4醛还原六价铬为三价铬,C1~C4醛转化为C1~C4酸,待冷却至室温,加入氢氧化钠,工业六价铬废水中六价铬与NaOH的摩尔比为1:2~4,进行沉淀,待沉淀完全后进行过滤,将沉淀物与上层清液进行分离,得到澄清水相,取上层清液检测
的含量。在机械搅拌下,加入工业六价铬废水和甲醛,工业六价铬废水中六价铬与甲醛的摩尔比为1:3~4,搅拌均匀,在40~60℃条件下反应3~5h,待冷却至室温,加入氢氧化钠,工业六价铬废水中六价铬与NaOH的摩尔比为1:2.5~3.5,进行沉淀,待沉淀完全后进行过滤,将沉淀物与上层清液进行分离,得到澄清水相,取上层清液检测
的含量。本发明的技术效果:本发明以低级醇或醛做还原剂,将六价铬还原成三价铬,经氢氧化钠形成氢氧化铬沉淀过滤除去,操作简单,水中
处理效果明显。
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