电镀废水的来源、危害及处理方法

2024-06-30 03:11:06发布    浏览42次    信息编号:77100

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电镀废水的来源、危害及处理方法

①镀件清洗水,占80%左右;

②电镀液、漂洗水、废镀液的过滤;

③电镀车间“跑、泡、滴、漏”排放的废液;

④废水处理过程中自用水的排放;

⑤ 试验废槽液或汽提液所用的水。

电镀废水对环境的危害:

电镀生产中排放的废水,其特点是种类繁多,水质复杂,除含氰废水、酸碱废水外,还含有各种重金属及各类表面活性剂、柠檬酸、EDTA、硫脲、乙炔二醇、香豆素等光亮剂、添加剂等。电镀废水若不经处理直接排放,将污染饮用水和工业用水,对人类生存和生态环境造成极大危害。具体危害包括:

①酸性、碱性废水会破坏水中微生物的生存环境,水源的pH值、水生动植物的生长也会受到影响;

②含氰废水毒性较大,在酸性条件下,会生成剧毒的氢氰酸,高浓度时,会立即使人死亡,即使低浓度也会引起短暂的头痛、心律不齐等症状,氰化物中毒治愈后,还可能出现神经系统后遗症;

③重金属离子是具有致癌、致畸或致突变作用的剧毒物质。铬能损害人体的皮肤、呼吸系统和内脏器官;锌过量可引起全身乏力、头晕,并出现急性胃肠炎症状。食入氯化锌可引起腹膜炎、休克以至死亡;铜可影响人体造血细胞的生长、某些酶的活性和内分泌腺的功能;镍的毒性主要表现在对酶系统的抑制;镉可引起前列腺癌和骨软化症,还可引起肺癌;长期摄入铅,因其在人体内蓄积,可引起慢性中毒。

现有的电镀废水处理工艺:

1.物理方法

1、物理法是在不改变物质化学性质的情况下分离电镀废水中悬浮污染物的方法。代表方法有蒸发浓缩、反渗透等。

2、蒸发浓缩法,即通过蒸发浓缩重金属。反渗透法是利用反渗透的原理,对含有废水的部分施加较高的压力,使作为溶剂的水分子透过半透膜,将水和重金属等溶质分离。

2.化学法

1.化学沉淀法

通过添加化学试剂,与废水中的污染物结合形成沉淀物,再经过沉淀、过滤、分离、去除等步骤去除的方法。

2.氧化还原法

氧化还原法是利用氧化剂或还原剂与可溶解污染物发生反应,使污染物转化为无害物质的方法。主要包括化学氧化法和化学还原法。

3.物理化学法

1.离子交换法

利用交换剂中的交换基团对废水中不同离子进行选择性交换分离,最终去除污染物的方法。目前该方法主要适用于含铬、镍、金等电镀废水的处理。

2.电解

电解是利用电极氧化还原产物与废水中的有害物质发生化学反应,形成沉淀的方法。

3.膜分离法

由于膜的渗透作用,在外界能量的推动下,废液中的某些成分能被选择性渗透,从而达到分离、净化和浓缩的目的。其中包括反渗透(RO)、微滤、超滤和纳滤。

4.吸附法

吸附剂具有特殊的结构,利用这些独特结构吸附去除重金属的方法称为吸附。活性炭、壳聚糖树脂、腐殖酸等都是常见的吸附剂。不同的吸附剂具有不同的吸附机理,其中最重要的是物理吸附、化学吸附和生物吸附。

4. 生物学方法

生物法是通过微生物或植物自身的吸附功能和新陈代谢,富集污染物去除的方法。

5. 其他技术

1. 光催化技术

光催化处理技术的原理是在光照下通过光触媒跃迁产生电子-空穴对,其中电子可以直接还原电镀废水中的重金属,而空穴则可以将水氧化成羟基自由基,从而将难降解的有机物氧化成H2O和CO2。

2.重金属捕获剂

它是一种强螯合重金属离子的化学剂。利用接枝合成工艺,支链上的螯合基团可以

与重金属螯合生成稳定的不溶性物质并沉淀。

技术

1、氢氧化钠使用量减少,大大降低运行成本;

2、沉淀池污泥量减少,降低污泥危废处理成本;

3、树脂回收的硫酸铜镍可用电解的方法结晶成盐或还原为单质金属,也可以作为电解液返回原电镀槽中;

4.自动化控制程度高,大大减少劳动力成本;

5、可实现环境保护和资源利用,出水水质稳定<0.1mg/l

作为环保领域的积极实践者,科海斯不断创新,进口度胜专用重金属去除螯合树脂在电镀废水重金属吸附领域具有很大的应用优势,可以容忍各种复杂水质,如含有柠檬酸、氨基磺酸、酒石酸等螯合剂的水,或高盐水,均能实现重金属吸附,出水最低标准可达0.02ppm以内,出水稳定性优良,为后续工艺的运行创造了良好的条件,对企业环保排放达标或资源回收利用减轻环保压力具有重要意义。重金属去除螯合树脂是一种负载螯合亚氨基二乙酸功能团的弱酸性大孔阳离子交换树脂,可在很宽的pH值范围内选择性萃取重金属阳离子,其对二价重金属离子的选择顺序如下:

Cu2+>Pb2+>Ni2+>Zn2+>Cd2+>Fe2+>Mn2+>Ca2+>Mg2+>Ba2+>>Na+

技术优势

1、处理精度:各类废水重金属含量可达0.02ppm,远低于国家标准;

2、吸附容量大,对铜的饱和吸附容量可达56g/l。

3、可深度处理低浓度废水,提高浓缩倍数,解决低浓度废水处理难题;

4、模块化组件形式,自动化程度高,操作简单。

使用场景

电镀废水中镍的深度去除及回收利用;

从 PCB 废水中回收铜;

三元电池钴、镍回收;

PTA行业废水深度处理;

从铜箔废水中回收铜;

冶金废水中去除铜、镍、锌等;

铅酸电池废水中的铅去除;

铝型材、不锈钢清洗废水中重金属镍的去除;

剥蚀废水重金属回收及深度处理等。

希望本次技术的拆解与解析能对相关行业有所帮助,更多关于水处理技术的问题可以持续关注我主页的动态更新,我会不断前行,每天学习,每天进步,与梦想同行!

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