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發布時間:2020-07-28 17:06  





我國 MVR 技術的相關研究雖起步較晚,但已成為國家重點推廣的節能環保技術之一,在濃縮制鹽、化工污水處理、食品工業、制藥(維生素等)、廢水處理(含鹽廢水、含重金屬廢水等)等領域商業化應用運行良好。毛彥霞進行了內置式 MVR中試裝置處理不同含鹽量的單污染物模擬廢水、模擬 RO 濃水和模擬脫硫廢水的試驗研究,發現其處理 1 t 原水、RO 濃水原水、脫硫廢水原水的平均能耗分別為 23.3、23.0、23.5 kW·h,水回收率達91.2%,證明該裝置基本可行。為了盡早實現 MVR技術在高鹽有機廢水零排放領域的推廣與應用,我國科研人員還需在 MVR 設備國產化和操作條件優化等方面深入開展研究工作,以降低設備成本。


海水中鎘以CdCl 和CdCl2為其主要形態(合計占總量的92%),河水中的主要形態為Cd2 和CdCO3及穩定性很小的絡合態鎘。在pH值較高的水體中,鎘能以被顆粒物吸附的形態存在。例如水體中所含土壤微粒、氧化物和氫氧化物膠體顆粒物以及腐植酸等都對水體中的鎘化合物有強烈吸附作用。圖5-12顯示出Al2O3和SiO2微粒對鎘的吸附情況,由圖可以看出,當水體pH值降到一定范圍時,呈負吸附狀態,即此時原先含于氧化物中的鎘被解吸而重新溶解。
水體中有機腐植質對鎘的吸附作用隨pH增大而加強(圖5-13)。腐植酸對鎘的吸附能力與含羧基的合成吸附劑的吸附能力相近。
鎘在水體中狀態分布也受水環境氧化還原電位影響,隨水體氧化性增強,吸附在沉積物表面的鎘化物會逐漸解吸而釋放到水體中;相反,水體還原性提高,將有利于沉積物對鎘的吸附。





