电镀行业产生的含铬、镍、铜等重金属废水,若直接排放会造成土壤与水体重金属累积,危害生态环境与人体健康。铁氧体法通过硫酸亚铁还原 - 共沉淀协同作用实现重金属深度净化,具体工艺流程如下:第一步,在酸性条件下(pH2-3),投加过量硫酸亚铁,将废水中剧毒的六价铬(Cr⁶⁺)还原为毒性较低的三价铬(Cr³⁺),同时部分 Fe²⁺被氧化为 Fe³⁺;第二步,通过投加石灰乳调节废水 pH 值至 9-10,使 Cr³⁺、Ni²⁺、Cu²⁺等重金属离子与 Fe²⁺、Fe³⁺按照特定比例结合,形成具有尖晶石结构的铁氧体(MFe₂O₄,M 说明重金属离子);第三步,通过沉淀分离去除铁氧体颗粒,实现重金属脱除。实...
在冶金、化工等复杂工业废水处理中,单一絮凝剂常面临胶体脱稳不彻底、絮体沉降慢等问题。硫酸亚铁与聚合氯化铝(PAC)联用形成的 “双絮凝剂” 体系,可通过功能互补实现协同增效。硫酸亚铁中的 Fe²⁺在水中易水解生成带正电荷的离子,能快速中和废水中胶体颗粒表面的负电荷,破坏胶体稳定性,实现初步脱稳;而 PAC 作为高分子絮凝剂,其分子链上的活性基团可与脱稳后的胶体颗粒发生架桥连接,形成体积更大、结构更紧密的絮体,大幅提升沉降效率。以含重金属与悬浮物的冶金废水处理为例,当硫酸亚铁与 PAC 投加比例控制在 1:2,总投加量为 600mg/L 时,废水中悬浮物(SS)去除率从单一使用硫酸亚铁的 65%...
皮革鞣制工艺产生的废水含大量铬鞣剂(主要成分为 Cr³⁺),浓度通常达 50-200mg/L,Cr³⁺若进入环境会在生物体内累积,危害神经系统与消化系统。硫酸亚铁通过 pH 调节 - 沉淀分离 - 资源回收工艺实现铬的高效回收:第一步,向皮革废水中投加硫酸亚铁,利用 Fe²⁺水解产生的氢离子微调 pH 值至 8-9,在此 pH 范围内,Cr³⁺会与 OH⁻结合生成氢氧化铬(Cr (OH)₃)沉淀,沉淀回收率可达 95%;第二步,将氢氧化铬沉淀收集后,用稀硫酸(浓度 10%)溶解,形成硫酸铬溶液,再通过重结晶工艺提纯,制得工业级铬盐(如硫酸铬),可重新用于皮革鞣制工艺,实现铬资源循环利用。以某皮...
硫酸亚铁在农药工业污水处理中可用于去除有机磷和悬浮物。农药废水中含有大量有机磷化合物(如杀虫剂、除草剂的有效成分),这类物质毒性强、难降解,且废水悬浮物含量较高,直接排放会严重污染水体和土壤。硫酸亚铁在处理过程中,一方面其水解生成的氢氧化铁胶体可吸附水中的悬浮物和部分有机磷分子,形成絮凝体沉淀;另一方面,亚铁离子在特定条件下可催化有机磷化合物的水解反应,将其转化为毒性较低的无机磷和小分子有机物,再通过吸附作用进一步去除。实际应用中,需将废水 pH 调节至 6 - 8,硫酸亚铁投加量控制在 200 - 400mg/L,反应时间为 40 - 60 分钟。经处理后,有机磷去除率可达 60% - 80...
机械加工、汽车制造等行业产生的含油废水,其乳化油滴因表面包裹负电荷层形成稳定胶体体系,传统物理方法难以有效分离。硫酸亚铁通过压缩双电层与电荷中和双重作用破坏油滴稳定性:Fe²⁺在水中解离后,会向油滴表面的负电荷层迁移,逐步压缩双电层厚度,降低油滴间的排斥力;同时,Fe²⁺与油滴表面负电荷结合,中和电荷,使油滴失去稳定性并发生聚并,形成较大油珠上浮至水面,便于后续分离。在汽车制造废水处理中,当硫酸亚铁投加量为 500mg/L,反应温度控制在 25-30℃,搅拌速率为 150r/min 时,油类去除率从传统气浮法的 58% 提升至 89%,出水含油量降至 50mg/L 以下。该工艺处理成本为气浮法...
食品加工(如啤酒酿造、乳制品加工、果汁生产)废水含高浓度有机物(COD 1000-5000mg/L)、氮磷营养物(氨氮 50-200mg/L,总磷 20-80mg/L),若直接排放易导致受纳水体富营养化,引发蓝藻爆发等环境问题。硫酸亚铁通过化学沉淀与生物促效双重作用实现废水资源化利用:一方面,硫酸亚铁中的 Fe²⁺在碱性条件下(pH8-9)与废水中的磷酸盐反应生成磷酸铁(FePO₄)沉淀,磷酸铁沉淀纯度高,经脱水、干燥后可作为磷资源回收;另一方面,Fe²⁺、Fe³⁺(Fe²⁺部分氧化生成)能为废水生物处理系统中的微生物(尤其是硝化细菌、聚磷菌)提供必需的铁营养源,促进微生物活性提升,强化氮磷去...
工业冷却水(如电厂、化工厂循环冷却水)因长期循环使用,水中钙、镁离子浓度不断升高,易在管道与换热器表面形成碳酸钙、硫酸钙水垢,同时 Cl⁻、SO₄²⁻等腐蚀性离子会加速金属管道腐蚀,导致设备传热效率下降、使用寿命缩短。硫酸亚铁通过形成钝化膜实现阻垢与缓蚀双重功能:Fe²⁺在金属管道表面(如碳钢)发生氧化反应,生成一层致密的四氧化三铁(Fe₃O₄)钝化膜,该膜能紧密附着在金属表面,阻止 Cl⁻、O₂等腐蚀性离子与金属基体接触,抑制腐蚀反应;同时,Fe²⁺、Fe³⁺能与水中的碳酸根、硫酸根离子结合,形成松散的铁盐沉淀,避免其与钙、镁离子结合生成坚硬水垢,且松散沉淀易随冷却水流动排出,不会附着在设备...
硫酸亚铁在涂料工业污水处理中可用于去除 COD 和悬浮物。涂料废水含有大量的树脂、颜料、溶剂等有机物质,COD 值高,悬浮物含量大,且具有一定的毒性。硫酸亚铁溶于水后生成的氢氧化铁胶体具有较大的比表面积和较强的吸附能力,能够吸附水中的有机物质和悬浮物,形成较大的絮凝体,通过沉淀或气浮工艺将其去除,从而降低废水的 COD 值和悬浮物含量。此外,硫酸亚铁还能与涂料废水中的部分有机物质发生化学反应,破坏其分子结构,提高其可生化性,为后续的生物处理创造条件。在实际应用中,通常将硫酸亚铁与助凝剂配合使用,投加量根据废水的 COD 值和悬浮物浓度而定,一般为 120 - 280mg/L,pH 调节至 6 ...
在涂料工业的水性涂料废水处理中,硫酸亚铁可有效去除树脂颗粒和 COD。水性涂料废水中含有大量未完全反应的树脂颗粒、颜料分散体和各类助剂,导致废水 COD 值高、悬浮物含量大,且树脂颗粒稳定性强,常规絮凝剂难以处理。硫酸亚铁溶于水后生成的氢氧化铁胶体带有正电荷,能与带负电的树脂颗粒和颜料分散体发生电中和反应,破坏其稳定体系,促使颗粒凝聚成大絮体。同时,氢氧化铁胶体的高吸附性可包裹树脂颗粒和有机助剂,进一步降低 COD。处理时需将废水 pH 调节至 6 - 8,硫酸亚铁投加量控制在 200 - 350mg/L,配合 0.1% - 0.3% 的助凝剂 PAM 使用。处理后,树脂颗粒去除率可达 90%...
对于含镉工业废水,硫酸亚铁是一种经济有效的处理药剂。镉是一种毒性极强的重金属,具有蓄积性,长期接触会对人体肾脏、骨骼和呼吸系统造成严重损害,含镉废水主要来源于有色金属冶炼、电镀、电池制造等行业。硫酸亚铁处理含镉废水时,在 pH 为 8 - 10 的碱性条件下,亚铁离子水解生成的氢氧化铁胶体可与镉离子发生吸附和共沉淀作用,形成稳定的镉 - 铁氢氧化物沉淀。同时,部分亚铁离子可将水中的镉离子还原为单质镉,进一步提高去除效率。为确保镉离子完全去除,硫酸亚铁投加量需根据废水中镉离子浓度确定,一般为 200 - 400mg/L,且需控制反应时间在 40 - 60 分钟。处理后,废水中镉离子浓度可降至 0...
在电镀工业污水处理中,硫酸亚铁可用于去除废水中的重金属离子。电镀废水成分复杂,含有铜、镍、锌、镉等多种重金属离子,这些离子若直接排放会在环境中积累,通过食物链危害人体健康。硫酸亚铁在水中水解生成的氢氧化铁胶体具有较大的比表面积和较强的吸附能力,能够吸附水中的重金属离子,同时亚铁离子还能与部分重金属离子发生置换反应,将其转化为单质金属沉淀。例如,对于含铜废水,硫酸亚铁中的亚铁离子可将二价铜离子还原为单质铜,形成沉淀后通过固液分离去除。在实际处理中,需根据废水中重金属离子的种类和浓度调整硫酸亚铁的投加量和废水 pH 值,通常 pH 控制在 7 - 9 之间,可有效提高重金属离子的去除率,使处理后的...
硫酸亚铁处理含磷废水的技术路径与经济性 针对生活污水及化工废水中的磷污染,硫酸亚铁通过化学沉淀实现高效除磷。反应机理为3FeSO₄+2PO₄³⁻→Fe₃PO₄₂↓+3SO₄²⁻,在pH值78的条件下,磷去除率可达95。以日处理10万吨的地表水厂为例,每日投加量只为处理水量的0.01,处理周期40小时内溶解态磷指标即可降至0.5mg/以下,满足一级A排放标准。相较于传统铝盐絮凝剂,硫酸亚铁成本降低40,且产生的污泥中铁元素可回收用于制铁红颜料,实现资源闭环。 工业级污水处理选用硫酸亚铁,可有效调节污水pH值,为后续处理创造条件。农用硫酸亚铁厂家电话硫酸亚铁在采矿工业污水处理中可用于去除...
机械加工、汽车制造等行业产生的含油废水,其乳化油滴因表面包裹负电荷层形成稳定胶体体系,传统物理方法难以有效分离。硫酸亚铁通过压缩双电层与电荷中和双重作用破坏油滴稳定性:Fe²⁺在水中解离后,会向油滴表面的负电荷层迁移,逐步压缩双电层厚度,降低油滴间的排斥力;同时,Fe²⁺与油滴表面负电荷结合,中和电荷,使油滴失去稳定性并发生聚并,形成较大油珠上浮至水面,便于后续分离。在汽车制造废水处理中,当硫酸亚铁投加量为 500mg/L,反应温度控制在 25-30℃,搅拌速率为 150r/min 时,油类去除率从传统气浮法的 58% 提升至 89%,出水含油量降至 50mg/L 以下。该工艺处理成本为气浮法...
在冶金、化工等复杂工业废水处理中,单一絮凝剂常面临胶体脱稳不彻底、絮体沉降慢等问题。硫酸亚铁与聚合氯化铝(PAC)联用形成的 “双絮凝剂” 体系,可通过功能互补实现协同增效。硫酸亚铁中的 Fe²⁺在水中易水解生成带正电荷的离子,能快速中和废水中胶体颗粒表面的负电荷,破坏胶体稳定性,实现初步脱稳;而 PAC 作为高分子絮凝剂,其分子链上的活性基团可与脱稳后的胶体颗粒发生架桥连接,形成体积更大、结构更紧密的絮体,大幅提升沉降效率。以含重金属与悬浮物的冶金废水处理为例,当硫酸亚铁与 PAC 投加比例控制在 1:2,总投加量为 600mg/L 时,废水中悬浮物(SS)去除率从单一使用硫酸亚铁的 65%...
硫酸亚铁在食品工业污水处理中可用于去除有机物和色度。食品工业废水含有大量的糖类、蛋白质、油脂等有机物质,COD 值较高,同时部分废水(如果汁加工废水、调味品加工废水)具有一定的色度,若直接排放会对水体环境造成影响。硫酸亚铁溶于水后生成的氢氧化铁胶体能够吸附水中的有机物质和色素分子,通过絮凝沉淀将其去除,从而降低废水的 COD 值和色度。此外,硫酸亚铁还能为后续的生物处理提供必要的铁元素,促进微生物的生长繁殖,提高生物处理效率。在应用过程中,需根据废水的 COD 值和色度调整硫酸亚铁的投加量,一般投加量为 80 - 200mg/L,pH 控制在 6 - 8 之间,COD 去除率可达 20% - ...
硫酸亚铁在印刷工业污水处理中可用于去除油墨污染物和 COD。印刷废水含有大量的油墨颗粒、溶剂(如乙醇)和树脂等污染物,COD 值高,色度深,且油墨颗粒具有较强的稳定性,难以通过常规方法去除。硫酸亚铁处理印刷废水时,其水解生成的氢氧化铁胶体具有较大的比表面积和正电荷,能与带负电的油墨颗粒发生电中和作用,破坏油墨颗粒的稳定性,使其凝聚成较大的絮体,通过沉淀去除。同时,氢氧化铁胶体还能吸附水中的溶剂和树脂等有机物质,降低废水的 COD 值。在处理过程中,需将废水 pH 调节至 7 - 8,硫酸亚铁投加量为 200 - 400mg/L,常与助凝剂 PAM 配合使用,提高絮凝效果。经处理后,油墨颗粒去除...
在制革废水的预处理阶段,硫酸亚铁可用于去除水中的铬离子和悬浮物。制革废水在鞣制过程中会使用铬鞣剂,导致废水中含有较高浓度的铬离子(主要为三价铬),同时还含有大量的悬浮物和有机污染物。硫酸亚铁在预处理阶段可通过吸附和沉淀作用去除部分铬离子和悬浮物。硫酸亚铁水解生成的氢氧化铁胶体能够吸附水中的三价铬离子和悬浮物,形成絮凝体后通过沉淀去除。此外,在酸性条件下,硫酸亚铁中的亚铁离子还能将部分高价态的杂质离子还原为低价态,提高其吸附去除效果。在实际处理中,通常将废水 pH 调节至 6 - 7 之间,投加硫酸亚铁的量为 150 - 300mg/L,搅拌反应一段时间后进行沉淀分离。经预处理后,废水中铬离子的...
食品加工(如啤酒酿造、乳制品加工、果汁生产)废水含高浓度有机物(COD 1000-5000mg/L)、氮磷营养物(氨氮 50-200mg/L,总磷 20-80mg/L),若直接排放易导致受纳水体富营养化,引发蓝藻爆发等环境问题。硫酸亚铁通过化学沉淀与生物促效双重作用实现废水资源化利用:一方面,硫酸亚铁中的 Fe²⁺在碱性条件下(pH8-9)与废水中的磷酸盐反应生成磷酸铁(FePO₄)沉淀,磷酸铁沉淀纯度高,经脱水、干燥后可作为磷资源回收;另一方面,Fe²⁺、Fe³⁺(Fe²⁺部分氧化生成)能为废水生物处理系统中的微生物(尤其是硝化细菌、聚磷菌)提供必需的铁营养源,促进微生物活性提升,强化氮磷去...
电子制造(如印刷电路板生产、半导体加工)废水含金、银、钯等贵金属离子(浓度通常为 1-10mg/L),具有极高的回收价值,同时贵金属若排放会造成资源浪费与环境重金属污染。硫酸亚铁通过置换反应实现贵金属高效沉淀回收:利用 Fe²⁺的还原性,将废水中的贵金属离子还原为单质金属沉淀,以金回收为例,反应式为 3Fe²⁺+2Au³⁺→3Fe³⁺+2Au↓,生成的金单质以黑色粉末形式沉淀,便于分离回收。在印刷电路板废水处理中,先调节废水 pH 至 1-2(酸性条件可提升 Fe²⁺还原性),再投加过量硫酸亚铁(投加量为理论量的 1.2 倍),反应 30 分钟后,金回收率达 99%,银、钯回收率分别达 95%...
硫酸亚铁处理含磷废水的技术路径与经济性 针对生活污水及化工废水中的磷污染,硫酸亚铁通过化学沉淀实现高效除磷。反应机理为3FeSO₄+2PO₄³⁻→Fe₃PO₄₂↓+3SO₄²⁻,在pH值78的条件下,磷去除率可达95。以日处理10万吨的地表水厂为例,每日投加量只为处理水量的0.01,处理周期40小时内溶解态磷指标即可降至0.5mg/以下,满足一级A排放标准。相较于传统铝盐絮凝剂,硫酸亚铁成本降低40,且产生的污泥中铁元素可回收用于制铁红颜料,实现资源闭环。 硫酸亚铁针对工业废水中的磷污染,有出色去除效果,助力环保达标排放。南平硫酸亚铁硫酸亚铁在造纸工业污水处理中可用于去除 COD 和...
在钢铁工业污水处理中,硫酸亚铁可用于去除水中的磷和悬浮物。钢铁废水主要来源于高炉煤气洗涤、炼钢连铸冷却等过程,含有大量的悬浮物、磷酸盐以及少量的重金属离子。磷酸盐的存在会导致水体富营养化,而悬浮物则会影响水体的透明度和水质。硫酸亚铁在水中氧化生成的三价铁离子能与磷酸盐反应生成磷酸铁沉淀,从而有效去除水中的磷酸盐。同时,硫酸亚铁水解生成的氢氧化铁胶体能够吸附水中的悬浮物,形成絮凝体后通过沉淀或过滤去除。在实际处理中,通常将硫酸亚铁投加在沉淀池前,投加量根据废水中磷酸盐和悬浮物的浓度而定,一般为 150 - 300mg/L,pH 控制在 6 - 7 之间。经处理后,废水中磷酸盐的含量可降至 0.5...
硫酸亚铁在橡胶工业污水处理中可用于去除硫化物和有机污染物。橡胶废水在生产过程中会使用大量的硫化剂、促进剂、防老剂等化学物质,导致废水中含有较高浓度的硫化物和有机污染物,具有较强的刺激性气味,且 COD 值较高。硫酸亚铁中的亚铁离子能与硫化物反应生成硫化亚铁沉淀,从而去除废水中的硫化物,消除刺激性气味。同时,硫酸亚铁水解生成的氢氧化铁胶体能够吸附水中的有机污染物,通过絮凝沉淀将其去除,降低废水的 COD 值。在实际应用中,通常先将废水 pH 调节至 6 - 8 之间,然后投加硫酸亚铁,搅拌反应一段时间后再投加助凝剂,促进絮凝体的形成和沉淀。硫酸亚铁的投加量一般为 180 - 380mg/L,可使...
硫酸亚铁在纺织工业污水处理中可用于强化脱色和去除 COD。纺织废水在染色和整理过程中会使用大量的染料和化学助剂,导致废水色度高、COD 值高,且含有一定量的重金属离子。硫酸亚铁中的亚铁离子能与染料分子中的共轭双键发生反应,破坏染料的发色体系,实现脱色效果,同时其水解产物氢氧化铁胶体可吸附水中的染料分子和有机助剂,进一步提高脱色率和 COD 去除率。在处理过程中,通常将硫酸亚铁与氢氧化钠配合使用,调节废水 pH 至 8 - 9 之间,促进氢氧化铁胶体的形成和稳定。此外,为了提高絮凝效果,还可投加少量的助凝剂(如 PAM)。一般情况下,硫酸亚铁的投加量为 100 - 250mg/L,脱色率可达 8...
硫酸亚铁在光伏工业污水处理中可用于去除氟离子和悬浮物。光伏电池生产过程中会使用氢氟酸等含氟试剂,导致废水中含有较高浓度的氟离子,同时还含有硅粉、金属氧化物等悬浮物。氟离子若超标排放,会对土壤和水体造成严重污染,影响植物生长和人体健康。硫酸亚铁处理含氟废水时,在 pH 为 6 - 8 的条件下,亚铁离子氧化生成的三价铁离子可与氟离子反应生成难溶于水的氟铁化合物(如 FeF₃)沉淀,同时,氢氧化铁胶体可吸附水中的悬浮物和部分氟离子,通过沉淀实现同步去除。在实际处理中,硫酸亚铁投加量一般为 300 - 500mg/L,为提高氟离子去除率,可适当投加氯化钙作为辅助药剂,增强沉淀效果。经处理后,氟离子去...
煤矿、金属矿开采过程中产生的矿井废水,因地下水与矿物接触,富含铁(Fe²⁺浓度 100-500mg/L)、锰(Mn²⁺浓度 10-50mg/L)等重金属离子,同时含有悬浮物与硫酸盐,直接排放会导致水体色度超标(可达 300 度以上)、管道结垢堵塞,且重金属会在土壤中累积。硫酸亚铁通过氧化还原与沉淀作用实现重金属固定与去除:第一步,向矿井废水中投加硫酸亚铁,利用空气中的氧气将 Fe²⁺氧化为 Fe³⁺,Fe³⁺水解生成氢氧化铁(Fe (OH)₃)胶体;第二步,Fe (OH)₃胶体具有强吸附性,能吸附水中的 Mn²⁺,同时 Fe³⁺可作为氧化剂,将 Mn²⁺氧化为 MnO₂,MnO₂与 Fe (O...
食品加工(如啤酒酿造、乳制品加工、果汁生产)废水含高浓度有机物(COD 1000-5000mg/L)、氮磷营养物(氨氮 50-200mg/L,总磷 20-80mg/L),若直接排放易导致受纳水体富营养化,引发蓝藻爆发等环境问题。硫酸亚铁通过化学沉淀与生物促效双重作用实现废水资源化利用:一方面,硫酸亚铁中的 Fe²⁺在碱性条件下(pH8-9)与废水中的磷酸盐反应生成磷酸铁(FePO₄)沉淀,磷酸铁沉淀纯度高,经脱水、干燥后可作为磷资源回收;另一方面,Fe²⁺、Fe³⁺(Fe²⁺部分氧化生成)能为废水生物处理系统中的微生物(尤其是硝化细菌、聚磷菌)提供必需的铁营养源,促进微生物活性提升,强化氮磷去...
工业碱性废水(pH12)直接排放会严重破坏水体生态,导致水生生物死亡、土壤盐碱化加剧,甚至影响周边地下水质量。硫酸亚铁通过两步精确反应实现pH高效调控:第一步,Fe²⁺与废水中大量的OH⁻快速结合,生成氢氧化亚铁(Fe(OH)₂)絮状沉淀,该过程能迅速消耗水体中的碱性物质,初步降低废水pH值;第二步,在有氧条件下,不稳定的Fe(OH)₂会进一步被氧化为更稳定的氢氧化铁(Fe(OH)₃)胶体,此过程不仅能持续中和残余碱度,还能通过胶体吸附作用去除部分悬浮物。以造纸行业高碱性废水处理为例,当硫酸亚铁投加量控制在800-1000mg/L时,废水pH值可从稳定降至,达到中性排放要求,同时悬...
工业碱性废水(pH12)直接排放会严重破坏水体生态,导致水生生物死亡、土壤盐碱化加剧,甚至影响周边地下水质量。硫酸亚铁通过两步精确反应实现pH高效调控:第一步,Fe²⁺与废水中大量的OH⁻快速结合,生成氢氧化亚铁(Fe(OH)₂)絮状沉淀,该过程能迅速消耗水体中的碱性物质,初步降低废水pH值;第二步,在有氧条件下,不稳定的Fe(OH)₂会进一步被氧化为更稳定的氢氧化铁(Fe(OH)₃)胶体,此过程不仅能持续中和残余碱度,还能通过胶体吸附作用去除部分悬浮物。以造纸行业高碱性废水处理为例,当硫酸亚铁投加量控制在800-1000mg/L时,废水pH值可从稳定降至,达到中性排放要求,同时悬...
在煤化工工业污水处理中,硫酸亚铁可用于去除酚类物质和 COD。煤化工废水成分极其复杂,含有大量酚类化合物(如苯酚、甲酚)、多环芳烃等难降解有机物质,COD 值极高,且具有较强的毒性和刺激性。硫酸亚铁中的亚铁离子在碱性条件下(pH 调节至 8 - 10)易被氧化为三价铁离子,形成的氢氧化铁胶体具有优异的吸附性能,能将水中的酚类物质和部分有机污染物吸附在其表面,通过絮凝沉淀实现分离。同时,亚铁离子还能与酚类物质发生络合反应,生成稳定的络合物,进一步提高去除效果。在处理过程中,硫酸亚铁投加量一般为 300 - 500mg/L,常与氧化剂(如双氧水)配合使用,强化对难降解有机物的氧化分解。经处理后,酚...
在制革废水的预处理阶段,硫酸亚铁可用于去除水中的铬离子和悬浮物。制革废水在鞣制过程中会使用铬鞣剂,导致废水中含有较高浓度的铬离子(主要为三价铬),同时还含有大量的悬浮物和有机污染物。硫酸亚铁在预处理阶段可通过吸附和沉淀作用去除部分铬离子和悬浮物。硫酸亚铁水解生成的氢氧化铁胶体能够吸附水中的三价铬离子和悬浮物,形成絮凝体后通过沉淀去除。此外,在酸性条件下,硫酸亚铁中的亚铁离子还能将部分高价态的杂质离子还原为低价态,提高其吸附去除效果。在实际处理中,通常将废水 pH 调节至 6 - 7 之间,投加硫酸亚铁的量为 150 - 300mg/L,搅拌反应一段时间后进行沉淀分离。经预处理后,废水中铬离子的...