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油田污水处理方法;2.3.1 萃取法;2.3.1 萃取原理及装置;2)提高萃取速度的途径;3)萃取剂的选择;4)萃取剂的再生
物理再生
化学再生 ;5)萃取操作流程;6)萃取装置;;;;;7)萃取应用;2.3.2 吸 附
Adsorption Process;2.3.2 吸附理论及装置;2)吸附的分类;3)常用吸附剂;4)吸附剂的再生;5)吸附操作流程;;6)吸附装置;移动床吸附塔构造示意图
1-通气阀;2-进料斗;3-溢流管;
4、5-直流式衬胶阀;6-水射器;7-截止阀
;;Ion-exchange ;2.3.3 离子交换理论及其处理设备
离子交换法:利用离子交换剂来分离污水中有害物质的方法。它能有效去除污水中重金属离子和磷酸、硝酸、有机物和放射性物质等。
1)离子交换原理
利用离子交换剂所含的可游离交换的离子,与水中同性离子间进行交换的过程。;
典型的阳离子交换反应可表示为:
典型的阴离子交换反应可表示为:
R-交换剂的母体;
A+,C—交换剂上所带的可交换离子;
Bn+,Dn—污水中待交换的离子;;离子交换过程通常分为五个阶段:
待交换离子从溶液扩散通过颗粒表面外层的液膜——膜扩散;
进入颗粒,在颗粒内部孔隙内进行扩散——粒扩散;
达到交换位置后进行交换——交换反应;
交换下来的离子经过微孔扩散达到交换剂颗粒外表面——粒扩散;
从交换剂表面穿过液膜而扩散进入溶液中——膜扩散。; 离子交换剂分为无机和有机两大类。
无机的离子交换剂有天然沸石和人工合成沸石(硅铝酸盐矿物)。沸石既可作阳离子交换剂,也能用作吸附剂。
有机的离子交换剂有磺化煤和各种离子交换树脂。
磺化煤由烟煤或褐煤经发烟硫酸磺化处理后得到的有机阳离子交换剂。 ; 离子交换树脂是一类具有离子交换特性的有机高分子聚合电解质,是一种疏松的具有多孔结构的固体球形颗粒,不溶于水,也不溶于电解质溶液。
目前在水处理中广泛使用的是离子交换树脂,它具有交换容量高;球形颗粒,水流阻力小,交换速度快;机械强度和化学稳定性都较好.; 一部分是不溶性的树脂本体(resin matrix)。树脂本体为有机化合物和交联剂组成的高分子共聚物。交联剂的作用是使树脂本体形??立体的网状结构。L ;; 由于交联体中含有苯环,通过磺化反应可向交联体中的苯环上引入-SO3H基团,形成强酸性阳离子交换树脂。;阴离子交换树脂的制备;树脂的网络骨架;离子树脂三维空间立体结构;如R-NH2活性基团水合后形成含有可离解的OH-离子: R-NH2+H2O ? R-NH3+OH- OH- 可以和其它阴离子交换;(a)强酸性(strong acid)阳离子交换树脂
活性基团一般为-SO3H,故又称磺酸型阳离子交换树脂。
(b)弱酸性(weak acid)阳离子交换树脂
活性基团一般为-COOH,故又称羧酸型阳离子交换树脂。其中活性基团中的H+可以被Na+代替,因此阳离子交换树脂又可分为氢型和钠型。;(c)强碱性(strong base)阴离子交换树脂
活性基团一般为?NOH,故又称为季胺型阴离子交换树脂。
(d)弱碱性(weak base)阴离子交换树脂
活性基团一般有 -NH3OH、=NH2OH和?NHOH之分,故分别又称伯胺型,仲胺型和叔胺型离子交换树脂。
阴离子交换树脂中的氢氧根离子OH-可以用氯离子Cl-代替。因此,阴离子交换树脂又有氢氧型和氯型之分。;具有特殊活性基团的离子交换树脂,如氧化还原树脂,两性树脂(羧酸基和胺基),螯合树脂(胺羧基)
根据离子交换树脂颗粒内部结构特点,又分为凝胶型(gel structure)和大孔型(macroporous structure)两类。两者的区别在于结构中孔隙的大小。
凝胶型树脂不具有物理孔隙,只有在浸入水中时才显示出其分子链间的网状孔隙(20~40?);而大孔树脂无论是干态或湿态,用电子显微镜都能看到孔隙(200~10000?);3)离子交换的工艺;再生阶段
离子交换树脂的再生是离子交换的逆过程,其推动力是系统的离子浓度差。理论上讲,树脂的交换和再生均按等当量进行。但为使再生进行得更快更彻底,常使用高浓度的再生液。
碱是-OH型阴离子交换树脂的再生剂,NaOH、Na2CO3和氨水。
酸是-H型阳离子交换树脂的再生剂,盐酸、硫酸等,若树脂上吸
着能与Cl-、SO42-形成沉淀物的金属离子时,应用硝酸为再生剂。
再生方式:顺流再生和逆流再生。
顺流再生的液流
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