含金属电镀废水处理方法
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1电镀废水处理现状电镀产品应用范围广泛,是我国社会经济发展中必不可少的部分,然而,电镀废水处理同时也是世界三大难处理污染。
电镀企业在生产与运营中会制产生大量的电镀废水需要处理,由于产品的多样性,以及性能要求的差异,电镀废水水质非常复杂,通常是由各种重金属离子混合而成,电镀生产过程中产生的废水普遍具有以下特点:(1)污染物种类繁多:在电镀生产过程中,根据镀件的使用功能不同,按照《电镀行业污染物排放标准》(GB21900-2008)的要求,废水中含有石油类、表面活性剂、氨氮、磷、各种重金属及氰化物等多种污染因子。
(2)污染物浓度大:由于生产过程中,电镀槽液需要定期更换排放,以及不同形状的镀件会将槽液带出,废水中各种污染因子浓度较高,含盐量普遍在1%左右,如不进行处理,会对周边环境造成很大影响,生态环境急剧恶化。
(3)水质波动大:由于生产的复杂性及镀件需求的变化,废水中的污染因子种类及浓度变化较大。
(4)传统处理工艺复杂:面对各种污染因子,多种重金属混合,传统工艺需要按照污染物不同性质进行单独收集,再进行分类处置。
系统至少需要设置多达7~9种预处理系统,再进行综合处理。
针对有机物污染,如石油类氨氮、总氮及总磷等,只能采取生物法处理,工艺复杂,运行管理难度较大。
2 电镀废水处理工艺电镀废水中含大量的重金属离子,目前常用的处理方法主要有化学沉淀法、吸附法、膜分离法、电解法、铁氧体法、萃取法等。
表2-1 电镀废水处理工艺优缺点对比表废水处理工艺优点缺点化学沉淀法①目前国内外应用最广泛的方法,工艺简单,能同时去除多种废水中的金属离子;②设备投资少、石灰等碱性消耗物料价格较便宜,运行费用相对不高。
①产生大量重金属废渣,不能直接倾倒或填埋,还需要进行再次处理;②中和法出水金属离子浓度依然较高,达不到排放标准;③不能回收废水中的金属并消耗大量碱,不利于企业的资源化生产。
吸附法①深度去除废水中的金属离子,镍、铬等离子浓度可控制在0.1mg/L以下;②可回收废水中的金属离子,实现废水的资源化利用,降低企业的生产成本;③纳米吸附材料,吸附容量大,吸附材料可再生使用,使用寿命长;④可实现模块组件形式,能根据生产能力灵活调节,占地节省、结构紧凑;⑤自动化程度高,工艺流程短,操作简单,能耗低。
电镀废水含铬废水处理工艺电镀废水是指在电镀过程中产生的含有重金属离子的废水。
其中,铬是电镀废水中的常见重金属之一。
由于铬离子对环境和人体有害,对其进行有效处理是保护环境和人类健康的重要举措。
本文将介绍几种常见的电镀废水处理工艺,重点关注含铬废水的处理方法。
一、化学沉淀法化学沉淀法是一种常用的电镀废水处理工艺,也适用于含铬废水的处理。
该工艺通过添加适量的化学药剂(如氢氧化钙、氯化铁等)使废水中的铬离子与药剂中的离子发生反应,生成不溶于水的沉淀物,从而达到去除铬离子的目的。
该工艺具有操作简单、处理效果稳定等优点,但对药剂的选择和控制有一定要求。
二、离子交换法离子交换法是一种通过离子交换树脂去除废水中金属离子的方法。
在处理含铬废水时,可以选择特制的离子交换树脂,使其中的阴离子或阳离子与铬离子发生置换反应,将其吸附在树脂上。
该工艺具有处理效果好、废水净化度高的特点,但需要定期更换离子交换树脂,增加了运营成本。
三、电析法电析法是一种利用电流作用,将废水中的金属离子通过电解的方式析出的方法。
在处理含铬废水时,通过调节电流密度和电解时间等参数,使废水中的铬离子在电极上析出并沉积成金属铬。
该工艺具有操作简单、回收铬金属的优点,但对电解条件的控制要求较高,且废水中的其他成分也会被析出,影响废水的处理效果。
四、活性炭吸附法活性炭吸附法是一种通过活性炭材料吸附废水中的有机物和重金属离子的方法。
在处理含铬废水时,可以选择具有亲铬性的活性炭吸附剂,使废水中的铬离子被活性炭吸附。
该工艺具有吸附效果好、操作简单的特点,但需要定期更换和再生活性炭,增加了运营成本。
五、膜分离法膜分离法是一种利用膜的选择性透过性分离溶液中的物质的方法。
在处理含铬废水时,可以使用特制的膜将废水中的铬离子截留在膜的一侧,而将其他成分透过膜排出。
该工艺具有高效、无化学药剂消耗的特点,但膜的选择和维护对工艺的稳定运行有关键影响。
电镀废水含铬废水处理工艺有化学沉淀法、离子交换法、电析法、活性炭吸附法和膜分离法等多种选择。
重金属超标的三种处理方法
重金属废水常见于电镀、电子行业和冶金行业,而针对这些废水,去除重金属的方法也有很多。
常用处理方法
一、气浮法
气浮法去除重金属是利用气泡的吸附作用进行固液分离的一种方法。
在含重金属废水中加入具有和它相反的电荷的扑集剂生成络合物或沉淀物,使其附着在气泡上,形成浮渣而去除。
气浮法对处理电镀废水,尤其是浓度较低时具有独特优点:设备简单、占地面积小、适于间歇操作、运转费用不高。
但出水的盐分和油脂含量高,浮渣和净化水回用问题有待解决。
二、电解法
电解法去除重金属是利用电极与重金属离子发生电化学作用而消除其毒性的方法。
该方法使废水中重金属离子通过电解过程在阳-阴两极上分别发生氧化和还原反应使重金属富集,然后进行处理。
此方法去除重金属具有设备简单、占地小、易于操作的优点。
但耗能高,处理水量小。
三、化学药剂法
去除重金属时直接在废水中投加希洁重金属捕捉剂。
通过多种螯合基团对重金属离子螯合,产生疏水性结构而沉淀;
同时,在体型结构的高分子作用下,通过絮集和网捕作用显著提高沉淀速度和去除率,及时所处理的废水中含有络合物成份,也能较好的沉淀废水中各种重金属离子。
电镀重金属废水处理技术电镀重金属废水处理技术有很多种,比方化学沉淀、中和沉淀法、硫化物沉淀法、化学复原法、铁氧化法、电解法、溶剂萃取分别、吸附法、膜分别技术、离子交换处理法和生物处理技术等。
一、化学沉淀化学沉淀法是使废水中呈溶解状态的重金属转变为不溶于水的重金属化合物的方法,包括中和沉法和硫化物沉淀法等。
二、中和沉淀法在含重金属的废水中参加碱进展中和反响,使重金属生成不溶于水的氢氧化物沉淀形式加以分别。
中和沉淀法操作简洁,是常用的处理废水方法。
实践证明在操作中需要留意以下几点:(1)中和沉淀后,废水中假设pH 值高,需要中和处理后才可排放;(2)废水中常常有多种重金属共存,当废水中含有Zn、Pb、Sn、Al 等两性金属时,pH 值偏高,可能有再溶解倾向,因此要严格掌握pH 值,实行分段沉淀;(3) 废水中有些阴离子如:卤素、氰根、腐植质等有可能与重金属形成络合物,因此要在中和之前需经过预处理;(4)有些颗粒小,不易沉淀,则需参加絮凝剂关心沉淀生成。
三、硫化物沉淀法参加硫化物沉淀剂使废水中重金属离子生成硫化物沉淀除去的方法。
与中和沉淀法相比,硫化物沉淀法的优点是:重金属硫化物溶解度比其氢氧化物的溶解度更低,而且反响的 pH 值在7—9 之间,处理后的废水一般不用中和。
硫化物沉淀法的缺点是:硫化物沉淀物颗粒小,易形成胶体;硫化物沉淀剂本身在水中残留,遇酸生成硫化氢气体,产生二次污染。
为了防止二次污染问题,英国学者争论出了改进的硫化物沉淀法,即在需处理的废水中有选择性的参加硫化物离子和另一重金属离子(该重金属的硫化物离子平衡浓度比需要除去的重金属污染物质的硫化物的平衡浓度高)。
由于加进去的重金属的硫化物比废水中的重金属的硫化物更易溶解,这样废水中原有的重金属离子就比添加进去的重金属离子先分别出来,同时防止有害气体硫化氢生成和硫化物离子残留问题。
四、氧化复原处理1、化学复原法电镀废水中的Cr 主要以Cr6+离子形态存在,因此向废水中投加复原剂将Cr6+复原成微毒的 Cr3+后,投加石灰或NaOH 产生 Cr(OH)3 沉淀分别去除。
电镀污水处理工艺流程电镀是一种常见的金属加工方法,也是一种污染环境的生产过程。
电镀污水中含有大量有害物质,如重金属离子、有机物等,对环境造成严重污染。
为了保护环境和资源,必须对电镀污水进行有效处理,减少有害物质的排放。
本文将介绍电镀污水处理的工艺流程。
一、电镀污水的主要污染物1. 重金属离子:电镀过程中使用的金属离子,如镍、铬、锡等,会随废水排放,对水体造成严重污染。
2. 有机物:电镀液中含有大量有机物,如有机酸、复合酸等,对水质造成污染。
3. 其他污染物:电镀过程中可能还会产生氨氮、氰化物等有害物质,对水体造成进一步污染。
二、电镀污水处理工艺流程1. 预处理:电镀污水在进入处理系统之前,需要进行预处理,包括除油、除渣等工序,以减少后续处理过程中的负担。
2. 中和处理:电镀污水经过预处理后,进入中和处理工艺。
中和处理主要是通过加入中和剂,调节污水的酸碱度,使金属离子和有机物以不易溶解的形式沉淀下来,从而实现去除。
3. 沉淀处理:经过中和处理后,污水中的沉淀物质会沉淀到底部,形成污泥。
污泥中含有大量的重金属离子和有机物,需要进行进一步处理,以减少对环境的影响。
4. 氧化处理:经过沉淀处理后,还会有少量的有机物和重金属离子残留在水中。
这时,可以采用氧化处理方法,如臭氧氧化、高级氧化等,将有机物氧化成无害物质,进一步减少污水中的有害物质含量。
5. 活性炭吸附处理:氧化处理后,污水中可能还会有少量的有机物残留。
这时,可以采用活性炭吸附的方法,将残留的有机物吸附到活性炭上,从而达到去除有机物的目的。
6. 膜分离处理:经过以上处理后,电镀污水中的有机物和重金属离子已经大大减少。
为了进一步提高水质,可以采用膜分离方法,如微滤、超滤等,将残留的有机物和重金属离子去除,使污水的水质达到排放标准。
7. 消毒处理:经过膜分离处理后,电镀污水中的大部分有害物质已经去除。
为了确保排放水体的环境安全,还需要进行消毒处理,如高效臭氧消毒、紫外线消毒等,杀灭水中的细菌和病毒,确保排放水体的安全。
电镀废水处理方法摘要:一、电镀废水概述二、电镀废水处理方法1.物理方法2.化学方法3.生物方法三、各类处理方法的优缺点四、电镀废水处理发展趋势五、结论正文:电镀废水处理方法一、电镀废水概述电镀废水是指在电镀过程中产生的含有有毒有害物质的废水。
这类废水具有较高的化学需氧量、重金属含量和有机物含量,对环境和人体健康造成严重威胁。
因此,对电镀废水进行有效处理显得尤为重要。
二、电镀废水处理方法1.物理方法物理方法主要通过吸附、沉淀、膜分离等手段对电镀废水进行处理。
其中,吸附法具有较高的去除效率,可以有效地去除废水中的重金属离子;沉淀法通过加入化学沉淀剂使重金属离子转化为沉淀物,从而实现去除;膜分离技术则通过筛选作用将废水中的污染物分离出来。
2.化学方法化学方法主要包括中和法、氧化还原法、混凝沉淀法等。
中和法适用于处理酸性和碱性废水,通过加入中和剂调节废水的pH值,使重金属离子转化为沉淀物;氧化还原法通过加入氧化剂或还原剂,将废水中的有毒有害物质转化为无害或低毒物质;混凝沉淀法通过加入混凝剂使废水中的微小颗粒聚集成大颗粒,便于后续沉淀和分离。
3.生物方法生物方法主要利用微生物的代谢活性对电镀废水中的有毒有害物质进行降解。
常用的生物方法有活性污泥法、生物膜法、生物滤池法等。
这些方法具有处理效果好、运行费用低、能有效去除有机物和重金属离子等优点。
但生物方法对废水中的有毒有害物质浓度有一定要求,不适用于高浓度废水的处理。
三、各类处理方法的优缺点1.物理方法:优点:操作简便、设备占地面积小、处理效果较好;缺点:对废水中的有毒有害物质去除不彻底,易造成二次污染。
2.化学方法:优点:处理效果较好,能有效去除废水中的有毒有害物质;缺点:运行费用较高,对环境有一定的影响。
3.生物方法:优点:处理效果好、运行费用低、能有效去除有机物和重金属离子;缺点:对废水中的有毒有害物质浓度有一定要求,不适用于高浓度废水的处理。
四、电镀废水处理发展趋势1.集成处理技术:将物理、化学和生物方法相结合,实现废水的高效处理。
电镀废水处理详细方法与工艺电镀废水是指在金属或非金属表面上通过电解的方式进行镀层或修饰工艺过程中所产生的废水。
由于电镀废水中含有多种有机物和重金属离子,对环境和人体健康造成严重威胁,因此电镀废水的处理十分重要。
下面将详细介绍电镀废水的处理方法及工艺。
1.传统沉淀法传统沉淀法是目前电镀废水处理最常用的方法之一、该方法通过加入化学沉淀剂,使废水中的悬浮物和重金属离子沉淀下来,从而达到净化废水的目的。
常用的化学沉淀剂有氢氧化铁、氢氧化钙等。
该方法的优点是成本较低且处理效果稳定,但存在沉淀物回收困难和处理后水质较差的问题。
2.活性炭吸附法活性炭吸附法是一种常用的物理吸附方法。
将废水通过活性炭床层,废水中的有机物和重金属离子会被活性炭吸附固定在表面。
该方法处理效果好,废水处理后水质清澈,但活性炭饱和后需要进行再生或更换,增加了处理成本。
3.膜分离法膜分离法是一种高效的电镀废水处理方法。
通过超滤、逆渗透等膜技术,将废水中的有机物、重金属离子和悬浮物分离,使水分子得到纯净。
该方法处理效果好,废水处理后水质纯净,但设备成本较高且膜污染问题需定期进行清洗和维护。
4.聚合沉淀法聚合沉淀法是一种将废水中的有机物和重金属离子聚集起来形成絮凝物,再通过沉降或过滤将之从水中剔除的方法。
该方法处理效果较好,可以同时去除悬浮物和重金属离子,但处理过程需要添加聚合剂,同时产生的大量污泥需要进行处理。
5.生物处理法生物处理法是一种利用微生物代谢和生物降解作用来去除废水中有机物的方法。
该方法采用活性污泥法、生物膜法等技术,通过微生物降解废水中的有机物质,将其转化为二氧化碳、水等无害物质。
该方法处理效果好,且过程中无需要添加化学药剂,但对废水中重金属离子的去除效果较差。
综上所述,电镀废水处理方法及工艺研究中,传统沉淀法、活性炭吸附法、膜分离法、聚合沉淀法和生物处理法都是常用的处理方法。
根据废水的具体特点和处理要求,选取合适的处理方法以达到废水净化的目的。
3.1 化学法从近几十年的国内外电镀废水处理技术发展趋势来看,电镀废水有80%采用化学法处理,化学法处理电镀废水在技术上较为成熟。
化学法包括沉淀法、氧化还原法、铁氧体法等,具有投资少、处理成本低,操作简单等优点,适用于各类电镀金属废水处理。
但化学法需要不断消耗化工原料,并有污泥产生,排出的水回用困难,且占地面积较大。
3.1.1 化学沉淀法化学沉淀法是使废水中呈溶解状态的重金属转变为不溶于水的重金属化合物的方法,包括中和沉淀和硫化物沉淀等。
(1)中和沉淀法。
在含重金属的废水中加入碱进行中和反应,使重金属生成不溶于水的氢氧化物沉淀形式加以分离。
中和沉淀法操作简单,是常用的处理废水方法。
(2)硫化物沉淀法。
加入硫化物使废水中重金属离子生成硫化物沉淀而除去的方法。
与中和沉淀法相比,硫化物沉淀法的优点是:重金属硫化物溶解度比其氢氧化物的溶解度更低,反应pH 值在79之间,处理后的废水一般不用中和,处理效果更好。
但硫化物沉淀法的缺点:硫化物沉淀颗粒小,易形成胶体,硫化物沉淀在水中残留,遇酸生成气体,可能造成二次污染。
3.1.2 氧化还原法向废水中投加还原剂将高价重金属离子还原成微毒的低价重金属离子后,再使其碱化成沉淀而分离去除的方法。
工业上以化学还原法除铬比较成熟。
具体地讲,工业上化学还原法处理电镀含铬废水的方法,有硫酸亚铁石灰法、亚硫酸盐法、二氧化硫法、亚铁盐法、硫化碱法等。
其中亚硫酸盐法处理量大,综合利用方便,在国内外应用最广。
如,六价铬质量浓度为140mg/L 的某种电镀废水,用亚硫酸氢钠进行处理,出水Cr 3+ 质量浓度可降为0.7~1.0mg/L。
另采用二氧化硫作还原剂处理高浓度大流量的含铬废水,国内已有工程实例。
亚铁盐还原沉淀法也是治理含铬电镀废水的经典方法,被许多厂家采用。
如某五金厂电镀废水:六价铬质量浓度为100mg/L,Ni 2+ 50mg/L,pH=4~6,经该法处理后出水达排放标准。
目前英、美等国应用水合肼对镀铬漂洗水进行槽内还原,反应速度快,处理效果好。
电镀废水蒸发处理方案电镀废水蒸发处理方案电镀废水是指电镀工艺中产生的含有金属离子、有机物、酸碱等物质的废水。
由于其化学成分复杂,难以直接排放,对环境造成严重危害。
因此,对电镀废水进行蒸发处理是一种常见的方法。
蒸发处理是指将废水加热蒸发,使其水分蒸发掉,将水分中的有害物质浓缩,从而达到减少体积、减少污染物排放的目的。
下面介绍一种适用于电镀废水的蒸发处理方案。
首先,对电镀废水进行初步处理,去除其中的大颗粒杂质和沉淀物。
通过调整PH值,使废水呈中性或近中性。
然后,采用多级蒸发器进行蒸发处理。
多级蒸发器是一种将废水逐级加热蒸发的设备,具有脱水效果明显、节能高效的特点。
通过多级蒸发器,可以将电镀废水中的水分浓缩。
在多级蒸发器中,废水需经过多个蒸发器单元。
每个单元包括加热器和蒸发器。
加热器的作用是将废水加热至蒸发温度。
可以采用蒸汽加热、电加热或燃烧器加热等方式。
蒸汽加热是一种常见的方式,因其热效率高、控制方便,被广泛应用。
蒸发器的作用是将加热后的废水进行蒸发。
在蒸发过程中,需要防止有害物质的挥发和散失。
因此,蒸发器通常采用密闭式设计,以防止有害物质的挥发。
蒸发器的内部壁面通常采用特殊材料涂覆,以增强耐腐蚀性能。
通过多级蒸发器的多次蒸发处理,废水中的有害物质被浓缩,水分减少。
蒸发后的浓缩废水可以进一步进行其他处理,如固化、焚烧等方式,以减少污染物排放。
总的来说,电镀废水蒸发处理方案通过多级蒸发器的多次蒸发处理,将废水中的水分浓缩,达到减少体积、减少污染物排放的目的。
同时,多级蒸发器具有脱水效果明显、节能高效的特点,可以提高处理效果,减少能源消耗。
然而,蒸发处理方案对设备投资和运行维护成本较高,需要综合考虑经济可行性和环保效益。
电镀废水的治理在国内外普遍受到重视,目前市面上也有多种治理技术,通过将有毒治理为无毒、有害转化为无害、回收贵重金属、水循环使用等措施消除和减少污染物的排放量。
随着电镀工业的快速发展和环保要求的日益提高,电镀污水治理已开始进入清洁生产工艺、总量控制和循环经济整合阶段,资源回收利用和闭路循环是发展的主流方向。
我国处理电镀废水常用的方法有化学法、生物法、物化法和电化学法等。
化学法是依靠氧化还原反应或中和沉淀反应将有毒有害的物质分解为无毒无害的物质,或者直接将重金属经沉淀或气浮从废水中除去,缺点是药剂投加量很大,产生大量固废且增加废水中的盐分。
生物法是一种处理电镀废水的新技术:一些微生物代谢产物能使废水中的重金属离子改变价态,同时微生物菌群本身还有较强的生物絮凝、静电吸附作用,能够吸附金属离子,使重金属经固液分离后进入菌泥饼,从而使得废水达标排放或回用;
化学法主要优势是项目运营成本不高,但是生物成长环境不容易控制,往往会因水质的变化而大量中毒死亡,功能菌和废水中金属离子的反应效率并不高,且培养菌种的培养基消耗量较大,处理成本较高。
电解法、原电池法、电渗析法、电凝聚气浮法等电化学方法。
物化法在工业上应用广泛,它利用离子交换或膜分离或吸附剂等方法去除电镀废水所含
的杂质。
当前应用较广泛的吸附剂就是活性炭了,主要用于含铬、含氰废水。
它的特点是处理调节温和,操作安全,深度净化的处理水可以回用,但该方法存在活性炭再生复杂和再生液不能直接回镀槽利用的问题,吸附容量小,不适于有害物含量高的废水。
为解决这一难题,研究了多种重金属纳米吸附材料,具有吸附容量大,可再生使用,使用寿命长等优点,而且工程化应用时,吸附端可实现模块化设计,能根据生产能力灵活调节,占地节省、结构紧凑,同时具备自动化程度高、工艺流程短、操作简单和能耗低等优点,从而弥补了吸附法的不足,拓宽了吸附法在电镀废水中的应用,已拥有多个电镀行业废水处理案例。
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