浅析电镀废水处理的新方法及发展趋势.doc

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1、浅析电镀废水处理的新方法及发展趋势摘耍:针对电镀废水的特点及处理现状,论述常见处理的方法,优点及存在的问题,提出电镀废水处理的新方法一电絮凝、微电解及发展趋势,以期指导实践,保证电镀废水达标排放。关键词:电镀废水,氧化还原法,化学沉淀法,电絮凝引言电镀行业是关乎国计民生的行业,大到重型器械,小到硬币、打火机风眾等,都经过电镀的工序才得以面世。电镀行业又是高污染、高用水量的行业,由于电镀工艺差别,产生的废水量、种类及特点又不同,通常按照废水中污染物种类主要分为含氧废水、含珞废水、重金属废水及酸碱废水,其屮,含氧废水、含珞废水由于含有剧毒的鼠化物及毒性极强的六价珞

2、,未处理达标就排放水体会对水体造成极大的危害,从而危害到水生动植物及赖以生存的农作物、动物及人类。1•电镀废水的治理历史及现状我国对电镀废水的治理起于20世纪50年代末,至今己经有50多年的丿力史了,但直至2008年,国家环保部才出台相关的行业排放标准。在此Z前2007年,由于太湖蓝藻事件的爆发,曾出台《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》,其小电镀废水COD,NH3-N等指标被明确规定由原來《污水综合排放标准》屮一级排放标准100mg/L,15mg/L提高到80mg/L,5mg/Lo2008年出台的《电镀污染物排放标准》,首次对迫镀行业

3、污染物排放提出了行业标准。其中,以各种重金属离子的排放要求尤为严格,表3标准中对部分地区六价珞排放标准0.lmg/L,总珞排放标准达到0.5mg/L,总镰排放标准0.lmg/L,体现了对电镀行业特征污染物重金属离子从严的排放耍求,同吋COD排放要求也提高至50mg/L以上。2•电镀废水的处理方法简介电镀废水的处理方法按照原理分为:物理法、化学法、生化法等。以下对各种特征废水的处理方法进行叙述。2.1含氧废水处理方法电镀废水中氤化物多为络合状态,传统工艺釆用化学氧化法,即:加入强氧化剂解络后再加药沉降的方法。过程如下:将含氤废水pH加碱调节至10〜11,向废水中

4、加入氧化剂次氯酸钠,将废水中剧毒的络合鼠根离子氧化成低毒的氤酸根离子,即一次破鼠。Z后,加酸将废水pH回调至7〜8,继续向废水中加入次氯酸钠使鼠酸根离子氧化成N2,从废水屮溢出,即二次破氧。相对而言,二次破氧最终使CN—转化成无毒的N2从废水屮溢出,是较彻底的除孰方法,但处理费用较髙。对含議废水的碱性次钠破貳的处理方法,至今仍是最为行之有效的方法。然次钠药剂费用Z高,也是电镀废水处理运行费用的主耍组成部分。近几年来,由于孰化氢价格的不断上涨,国内外都有针对从屮高浓度含孰废水屮冋收就化物的研究酸性冋收法。其原理是利用HCN的沸点低(仅为26.5),利用HC1吹脱

5、装置和HCN气体吸收装置可冋收HCN。从理论上来讲,该方法对实现HCN的冋收,减少药剂费用方而,意义1-分积极。但回收工艺受到废水屮CN—浓度、温度、处理装置的汽液比等各种因索的影响以及HCN气体的剧毒性,其回收装置及效果有待进一步的试验和不断改进。2.2含銘废水处理方法含珞废水,主要有六价珞废水和三价珞废水。三价钮废水可作为普通重金属废水处理,六价钮废水需采用还原剂还原再化学沉淀的方法进行处理。将废水pH调节至2〜3Z间,加入焦亚硫酸钠或硫酸亚铁作为述原剂,将六价珞离子述原成三价珞离子,再通过沉淀的方法从废水屮分离。一般来说两种述原剂的处理效果相当,但投加过

6、量的硫酸亚铁引入人量的Fe2+,再将Cr6+还原为Cr3+的过程中,Fe2+被氧化成Fe3+,在示续的加碱沉淀过程屮,Fe3+与OH—结合生成沉淀,产生人量污泥,增加了压滤机的处理负荷,而采用焦亚硫酸讷则不存在这个问题。在含倂废水的处理屮,Cr3+离了理论上的最佳沉淀pH值在8〜9左右,而9〜11之间则可能发生反溶。在实际工程屮,由于废水屮是多种重金属离了共存,沉淀的pH值需经过小试确定。2.3重金屈废水重金属废水多来源于电镀工艺中的镀后漂洗工艺,其特点是含有单一的或多种重金属离子,浓度一般不超过2()0mg/L。这类废水一般与经过氧化的含鼠废水、经过述原的六

7、价钮废水一起,加碱沉淀即可。若废水水质较好或重金属成分鮫为单一,则对考虑回收水或重金属。如废水中仅含有碌离子,则可采用离子交换的处理方法对废水中的银离子进行回收,町得到30g/L以上的银浓缩液,具有很高的回收价值,1佃废水也得到净化,可M用于工艺中用水要求不高的地方,树脂吸附饱和后可用酸碱再生,循环使用。此法耍注意由于很多待镀件是铁件,废水中可能含有Fc2+和Fe3+,对树脂有毒害作用,工艺中应采用预曝气除铁或猛砂过滤器除铁。又如:同时含铜傑J1排放量较大水质鮫好的废水,全部加碱沉淀后排放鮫为浪费,建议对采用将其单独收集,预处理示经过膜进行冋收,可回收60%以

8、上的水儀返冋工艺屮使用,对其产生的浓缩

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