啟東電鍍廢水處理成套設備 堅固耐用
電鍍廢水處理工藝:關鍵步驟與挑戰 #電鍍廢水處理設備##一體化電鍍廢水處理設備# 電鍍是一種廣泛應用于制造業和加工業的技術,然而,其產生的廢水中含有大量有害物質,如重金屬和有機化合物,對環境和人類健康產生嚴重影響。因此,電鍍廢水處理工藝顯得尤為重要。 電鍍廢水處理工藝的一般步驟包括: 1. 廢水分類:根據廢水的性質和污染物種類,將廢水分為不同的類別,以便采取不同的處理方法。 2. 預處理:通過物理、化學或生物方法,將廢水中的懸浮物、重金屬離子等物質去除。例如,沉淀、吸附、離子交換等。 3. 深度處理:進一步降低廢水中的污染物含量,包括反滲透、電滲析等。 4. 廢水回用:經過處理的廢水可以回用于生產過程中,減少新水的消耗,降低成本。 然而,電鍍廢水處理工藝也面臨一些挑戰: 1. 廢水成分復雜:電鍍廢水中的污染物種類繁多,包括重金屬、有機物等,需要針對不同的污染物采取不同的處理方法。 2. 處理成本高:電鍍廢水處理需要使用各種設備和方法,因此處理成本較高。 3. 法規壓力:隨著環保法規的日益嚴格,企業需要不斷提高廢水處理水平,以滿足法規要求。 為了提高電鍍廢水處理效果并降低成本,可以采取以下措施: 1. 加強廢水源頭控制:通過改善生產工藝和管理,減少廢水的產生和污染物的排放。 2. 廢水分類處理:根據廢水種類和污染物含量,采取不同的處理方法和設備,提高處理效率。 3. 創新處理技術:積極探索和推廣的廢水處理技術,如高級氧化、電化學等,提高處理效果和降低成本。 4. 加強廢水回用:通過優化回用工藝和技術,提高廢水回用率,減少新水消耗和廢水排放。
硫化物沉淀法是向絡合重金屬廢水中加入S2-(如硫化鈉)以形成溶解度很小的硫化物沉淀(如CuS,CuS的溶度積為6.3×10-36,比一般的絡合物小得多),從而去除重金屬的處理方法。一般硫化物沉淀的溶度積比氫氧化物沉淀的溶度積小幾個數量級,金屬硫化物即使在酸性溶液中也不易溶解。硫化物沉淀法具有成本低、操作簡便的優點,主要運用于高濃度絡合重金屬廢水的預處理。但是也存在以下問題:硫化物沉淀顆粒小,易形成膠體,難以分離;沉淀物在空氣中易被氧化,遇酸易分解,存在一系列環境問題;硫化物沉淀劑本身也會在水中殘留,硫化鈉、硫化氫鈉等無機硫化物與HCl,H2SO4等酸性物質接觸時,會產生大量的硫化氫氣體,形成二次污染。
1.3螯合沉淀法
螯合沉淀法(或重金屬捕集法)是近年來發展很快的重金屬治理方法。它是在常溫下利用螯合劑或重金屬捕集劑與廢水中的Cu2+,Ni2+,Pb2+,Zn2+,Cr3+等重金屬離子發生螯合反應,生成水不溶性的螯合鹽,再加入少量有機或無機絮凝劑形成絮狀沉淀,從而去除水中重金屬離子。螯合沉淀法具有處理效率高、污泥量少、與重金屬離子結合牢固穩定、不產生二次污染等優點,是一種行之有效的電鍍重金屬廢水深度凈化處理工藝。
1.4鐵氧體法
在化學沉淀法處理廢水中,鐵氧體是近十多年來,根據濕法生產鐵氧體的原理而發展起來的一種新型處理方法。鐵氧體是一類復合的金屬氧化物,其化學通式為M2FeO4或MOFe2O3(M表示其它金屬),呈尖晶石狀立方結晶構造。鐵氧體約有百種以上,而又最常見的是磁鐵礦FeO#Fe2O3或Fe3O4。
鐵氧體法處理重金屬廢水具有處理設備簡單、投資較少、沉渣可回收利用等優點;但是產生的污泥量大,制成鐵氧體時技術條件難控制。
1.5高級氧化破絡法
Fenton試劑催化氧化是H2O2在Fe2+的催化作用下,分解產生具有很高氧化還原電位(2.80V)的羥基自由基,羥基自由基能將重金屬絡合物氧化破絡,破絡后重金屬變成游離態重金屬離子,此時再加堿沉淀,即可將重金屬去除。
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2生物法
生化法處理重金屬廢水主要是通過生物的新陳代謝活動及其衍生物對廢水中的重金屬進行靜電吸附作用、酶的催化轉化作用、絡合作用、絮凝作用等,從而使重金屬離子沉淀為污泥。所需的微生物主要都是人工培養的復合菌。生化法具有適應性強、設備簡單、投資少等優點,但是起作用的功能菌絲有繁殖速度慢、去除效果不是很理想的缺點,需要嚴格控制微生物的培養條件。
3物理法
3.1蒸發濃縮法
蒸發濃縮利用熱蒸發處理電鍍重金屬廢水,工藝成熟簡單,不需化學試劑,無二次污染,可回用水或有價值的重金屬,有良好的環境效益和經濟效益,但因能耗大、操作費用高、雜質干擾資源回收等問題還有待于研究,使應用受到限制。一般而言,電鍍工業上應用蒸發濃縮法處理重金屬廢水常常是與其他方法聯用。
3.2吸附法
吸附法是利用吸附材料將溶液中金屬轉移到吸附材料上的方法,有物理吸附和化學吸附。吸附法之間的不同之處在于吸附劑的選用,常用的吸附材料有活性炭、殼聚糖和沸石等?;钚蕴坑泻芎玫奈侥芰?對金屬的去除能力強,但是處理成本較高,活性炭的再生不容易。殼聚糖分子內含羥基、氨基等活性基團,與重金屬離子有較強的結合能力,對重金屬有很好的吸附效果。目前很多學者開始研究一些天然或合成材料來作為吸附劑。吸附法在實際應用中由于吸附劑難以循環利用,吸附后的材料還需要二次處理,增加了處理費用,而且大部分吸附劑價格昂貴,從而限制吸附法的發展。
3.3離子交換法
離子交換法是一種借助于離子交換材料上的可交換離子與廢水溶液中相同電性的離子進行交換反應而除去水中有害離子的處理方法。常用的離子交換材料有腐殖酸物質、離子交換樹脂、黃原酸酯、離子交換纖維等,目前使用最多的是離子交換樹脂。離子交換樹脂具有吸附和交換雙重作用,對重金屬離子處理效果好,可回收廢水中的重金屬離子,但是不適于處理高濃度的重金屬廢水。