1.混凝沉淀法
在水中形成带正电荷的金属氢氧化物胶体(如Al(OH)2)。这些微粒表面具有强大的吸附能力,可捕获水中游离的F并与之结合生成难溶性复合物(如AlF2),通过重力沉降实现固液分离。该过程依赖pH值调控(使用范围为6.5–7.5),需配合搅拌强化传质效率。
2.吸附法
利用多孔材料的巨大比表面积进行选择性富集:
-活性氧化铝:表面基团(≡Al–OH)与F2发生离子交换反应,形成稳定的[Al–F]配位键;
-改性沸石/活性炭:通过孔道限域效应和静电引力实现高容量吸附;
-骨炭:天然磷酸钙结构中的Ca2可置换出F2,兼具低成本优势。再生时可用NaOH溶液解析负载的氟化物,实现循环使用。
3.膜分离技术
反渗透(RO)或纳滤(NF)膜凭借纳米级孔径截留离子态氟化物。在高压驱动下,水分子优先透过半透膜成为产水,而F因体积较大被截留在浓水中。此方法尤其适用于低浓度深度处理场景,但需预处理防止膜污染。
部分工艺还整合了电渗析、离子交换树脂等辅助手段,形成多级串联系统以提高去除率至90以上。例如,先经混凝粗调降低负荷,再由吸附塔精处理达标排放。
矿井水除氟
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