3.4 鐵法
鐵法是采用零價鐵以及鐵化合物的還原特性,對溶解性重金屬離子進行還原,吸附和沉淀的方法。之前提到過,在治理脫硫廢水的過程中,硒的去除是最困難的。這里仍然以除硒為例討論鐵法的工藝技術。
3.4.1 Kurida鐵化學技術
日本Kurida公司在2001年以零價鐵做還原劑,實現(xiàn)了對硒酸根的還原反應工程性使用。主要的反應為:
圖5 鐵原子還原硒酸根的過程
圖6 Kurita鐵技術處理流程
該技術在至少6家日本電廠用于處理脫硫廢水。日本對脫硫廢水的排放標準是0.1ppm。采用該方法可以把含0.5-0.6ppm硒的脫硫廢水降解到0.1ppm以下。但是,對于美國標準的12ppb,該方法沒有辦法達到。另外,該技術需要加入大量的酸和堿進行pH值的調整,以利于鐵的溶解和鐵的沉淀。為了達到比較快的反應速度以減小反應器的尺寸,該公司設計的進水溫度為70°C,實踐中采用蒸汽加熱脫硫廢水。由于鐵顆粒的大量溶解,經(jīng)沉淀后產(chǎn)生了大量的污泥。這些都顯著增加了運行成本。
3.4.2活性鐵技術
零價鐵(鐵粉)用于處理廢水過程中,鐵粉表面容易形成鐵銹鈍化層,致使鐵粉媒介迅速失活失效,成為零價鐵技術應用的主要障礙。美國Texas A&M大學黃永恒教授通過界面化學控制鐵的銹蝕反應,生成具有高度還原活性的鐵氧化物相,并與零價鐵互動形成協(xié)同效應,生成活性鐵反應媒介(Activated Iron Media),不但解決了鐵粉鈍化失活問題,而且極大地提高了其對各類重金屬污染物的去除反應效率。
美國Evoqua水技術公司(原Siemens waters)獲得該技術授權開發(fā)活性鐵技術,目前已經(jīng)開始規(guī)?;瘧糜诿摿驈U水的處理。
優(yōu)點:
1. 對各類重金屬污染物,包括硒,汞,砷等都能高效去除,可以穩(wěn)定達到美國排放標準;
2. 對汞的去除效果尤其出色,出水通常都低于10 ppt的痕量;
3. 成本比較低,不需要高效的物化法處理;
4. 相對生物處理技術,不產(chǎn)生硫化氫等有害氣體。