2022-04-02455
電
鍍
電鍍作為機械制造業的表面處理環節,已然成為全球三大高污染工業之一。隨著電鍍工業規模的不斷發展,排放的廢水量也隨之越來越大。據不完全統計全國的電鍍生產每年排放4億噸含重金屬廢水。
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電鍍廢水的來源和危害
電鍍所產生的廢水中不僅含有危害較大的六價鉻等重金屬離子,而且還含有氰化合物、酸性物質、堿性物質、防銀變色劑、增光增亮劑等多種毒性物質。由于電鍍廢水毒性大、危害性大,且具有積累作用,所以不管對人類還是生態環境的破壞作用都非常大。
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電鍍廢水處理過程中的問題
企業在電鍍廢水處理過程中,面臨著設備投資大、廢水處理成本高,處理效果不能達到預期效果,以及電鍍廢水分類收集不到位等方面的壓力和挑戰。因此兼顧廢水處理的環保高效和經濟效益,合適的廢水處理工藝和產品成為污水處理企業進行廢水處理工作必然要考慮的因素。
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電鍍廢水處理的工藝
目前國內采用的廢水處理工藝主要有:物理、化學、生物、物理化學等方法。
物理法
物理法主要是利用了電鍍廢水中雜質的物理性質,借助不同種類雜質質量、形態等物理性質的不同,借助過濾和離心等操作來達到分離的效果。物理處理方法主要包括蒸發濃縮法和反滲透法。
蒸發濃縮法
蒸發濃縮回收處理技術是利用蒸發原理,對電鍍廢水中的重金屬進行濃縮提純后循環使用的一種方法。工藝成熟簡單,不需化學試劑,無二次污染,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。
反滲透法
反滲透法是借助半透膜來分離廢水中雜質離子的一種水凈化技術,主要應用于重金屬離子的分離,其具有物理性操作、濃縮液可回收循環利用、脫鹽水(膜產水)可循環沖洗、無二次污染等優點。
化學法
化學法是通過化學反應從廢水中分離出一些有毒有害物質,或者將其轉化為低毒微毒成分,或通過絡合、洗滌等方法將重金屬從廢水中去除。
化學沉淀法
在電鍍廢水中通過投加一定量的化學試劑,使其與重金屬離子結合生成沉淀物,再經靜置、沉淀、過濾等工序將重金屬鹽分離出來。雖然工藝技術較為成熟,處理成本較低,但需要大量的沉淀劑,存在二次污染的隱患。
化學還原法
是向電鍍廢水中加入還原劑來處理污染物離子的一種方法。主要用在處理廢水中的六價鉻 ( Cr6 + ) 和汞等重金屬有毒污染物。
氧化破氰法
是處理電鍍廢水中的劇毒氰化物 ( CN - ) 的方法,是在堿性條件下向廢水中添加破氰劑,如 ClO2、NaClO、O3 等,然后將廢水中的氰化物破壞,使其成為無害無毒的產品,從而徹底消除氰化物的污染問題,但在采取這一策略的過程中,必須有效控制 pH,否則很容易產生二次污染。
腐蝕電池法
主要利用的是電化學中的腐蝕原理,一般用于電鍍廢水中含鉻 ( Cr6 + ) 或者含氰 ( CN - ) 物質的去除。通常使用鐵屑法來處理含重金屬的廢水,若采用焦鐵屑法效果更好,通過吸附、催化作用,使重金屬離子成為更致密的絮狀體,易于沉淀。 這種方法處理過程耗時較長,鐵屑易凝聚,從而對處理效果產生影響。
生物法
生物法是利用生物體的生命活動來凈化廢水的一種方法。主要包括生物吸附、生物絮凝、植物修復三種處理技術。
生物吸附處理技術
生物吸附法,又稱吸附再生法,是借助生物體吸附劑,經過吸附和固液分離后提取廢水中重金屬離子的一種水處理技術,其主要有細菌類、藻類等。
生物絮凝處理技術
生物絮凝法,是利用微生物代謝產物,將電鍍廢水中的某些污染元素凝聚成絮狀物或絮狀物在水中沉淀分離。
植物修復處理技術
植物修復處理,是借助植物體對電鍍廢水中污染物離子進行吸收、沉淀和富集的一種水凈化技術,來達到污水處理和生態修復的目的。相較于其他處理方式,植物處理法雖然更加綠色環保,不過耗時較長,且處理對象具有選擇性。
物理化學法
物理化學法,顧名思義是利用物理和化學兩種技術綜合處理電鍍廢水中雜質的一種方法。應用較為廣泛的是膜分離處理法、吸附法和離子交換法。
膜分離法
是運用特殊膜材料對電鍍廢水進行分離凈化的一種新技術。
吸附法
吸附法是借助吸附劑對電鍍廢水中有毒有害離子進行吸附和去除的一種方法。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。
離子交換法
離子交換法是借助離子交換劑使廢水中的重金屬離子含量降低或者徹底去除的一種廢水凈化方法。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。
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科海思電鍍廢水處理工藝
在出水效果和經濟效益的優勢
任何一項廢水處理工藝,除了要考慮它的處理效果的同時,還應考慮其經濟效益。
科海思深耕水處理行業多年,其電鍍廢水處理工藝,針對電鍍廢水特定重金屬離子的特點,利用Tulsimer?CH-90Na螯合樹脂可耐受各種復雜水質的特性,如含有檸檬酸、氨基磺酸、酒石酸等絡合劑水質或者高鹽水質等,實現了重金屬離子的回收利用及深度去除,使得出水銅鎳鉻等重金屬離子穩定達到0.02mg/l,遠遠低于《電鍍污染排放物標準》(GB21900-2008)表3標準。
同時,科海思電鍍廢水處理工藝可回收有價值的金屬離子,如鎳、銅、金、銀等,對磷、總氮、氨氮、氟、砷等有害元素進行選擇性吸附,降低藥劑消耗和危廢污泥處置成本,使企業節約能源,節省投資成本和運行費用,大大提高經濟效益。
Tulsimer?CH-90Na
Tulsimer?CH-90Na是一款加載有螯合的亞氨基二乙酸官能團的弱酸性大孔陽離子交換樹脂,其大孔樹脂結構確保了離子擴散的優越性,從而保證重金屬離子的去除率和再生性能,它可以從廣泛的PH值范圍內選擇性提取重金屬陽離子,它對二價重金屬離子選擇順序如下:
Cu2+>Pb2+>Ni2+>Zn2+>Cd2+>Fe2+>Mn2+>Ca2+>Mg2+ >Ba2+>>Na+
Tulsimer?CH-90Na具體優勢
1、處理精度,各種廢水中重金屬含量可做到0.02ppm,遠遠低于國家標準;
2、吸附量大,對于銅的飽和吸附容量能夠達到56g/l。
3、能對低濃度廢水進行深度處理,濃縮比,解決低濃度廢水處理難題;
4、模塊組件形式,自動化程度,操作簡單。
科海思作為行業前沿技術推行者,2011年與美國Thermax集團(Tulsimer)、德國Watch集團合作成為其中國區總代理,將“特種離子交換樹脂”首次引進國內,基于國情進行工藝創新,添補行業空缺,完成技術升級。
在推廣實踐中,倡導 “環保治理價值化”新理念,運用國際先進技術在治理的同時進行廢物資源再生,將企業環保建設從單純投入轉為開源投資。
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