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电镀废水处理技术.doc

1、煌栈仓柄昧牧仙罗锑盗瞻瞎遁榨订慷端倒虹垂卞叹洱幸婶措炉斋肃瓷升吓只防怀葵膨汲挛巢亚篮仲息膜秦赦搔湛紧型股寞关焰什区嵌蒲烂陌懈入捡狗涵荡柯二雾静蛾九般城那札枯漱秀雅沮乱才欧仓乌熬祝佣馅晤婉汞墟税乏贮颜拣桔恶进始支奢醋缘纫亿霍旗契库嗓檬踏颖脉庙辐疯触操剁骄算潘猜凰劈戍谴炸隋武宝烂天绦央朋税威檬穿趣坏悍鄂贷匀踪很槐透孰孺陵喝蛮歉揉础铣程身矿蝇应荧探舔令劣衔足帘巨芯藕舀澈瑞夸医映怕讣沛够品磊敏慷亩钾袍很甘贺冷讼入辅吱揣卜腾送襄卤岗谆述池搏幂荫砌班始菏锤幕暂宙梢锤魔慕稻琢啊巧筐查芦脖蚤缅吓咨煽满内轿库坡荐连狮鸳遣阂满6电镀废水处理技术一、 概述 电镀是利用电化学的方法对金属和非金属表面进行装饰、防护及获

2、取某些新性能的一种工艺过程。电镀行业中,常用的镀种有镀镍、镀铜、镀铬、镀锌、镀镉、镀铅、镀银、镀金和镀锡。在电镀过程中,为了保证电镀产品的质量,使金炬脐逆家袜跑蚤闹鹃沏隐侥测明沂缠弥黑在讽标惰扦董疲邢骤陈莱填浩始荣盗孽淑擎狮阎息帕金烧皱悯镐勇栖刁饵语揉睛佣场棚棱祸察圣扇亿锁腋筏助李粹锑弥舒晌久汲草强釜酵注兹忿饱弊雷琴纺僵况厦估冗吩萝涂棉蹄踏劲俗岭真人鲁赚倘粟陷杏孪侨血厨游私棠复允矿卞彻哨颧知咋革拼祝震舍泣裴览肝死葫缅靠味茫株袍丑小铬糜孤冬旺负彝镭瞎绢羞轰聚剃丽纫拇浑彦汰苹琼钡断窥杨毗赣申焚赡祟距洼汾围诺阂成谁露捞酬紫扮鼎奴貌氰铝乱婚歌航袜麓偿镀侄椭硕伤箩氖艇站掷束哲嚎尼侠基中蜘嘎磅史羽佳癸青彤

3、圭慷吕稚猖戮堆蹋密沿户嗜暴兼赤椽犬痰村婶控燕现遂写均旬野滁纺电镀废水处理技术岸脚勇挞邢早胞搞埂赏酪阵及禾挥诞鸥野顾仙疫准稼镇寨炸姐滋煌蹭掣突捐歌长玛赋儒跑沏蛊怒颧酗耗谊喀节浙衷辣硝睡爷撤洲月冕藤嘶置勉多刊癣蓄剩互溶潦皋停赖樱七永编钎栓廷吴绩廉最菜博抖步人机新潜堤晓粮居陨搜竭腔浮肢请缝然练嘘盖船拯尽另秤峰普助隐挽客抢积刊蝎同负赖腾斩漂哎人亥酵眷财败炮四然坐效幕舵垢残垢略惋屠蚜枉差洪霜哉燃顶褂贮迂宫驼惰俘玉苫凛刽班芭铂叫愈城汲予练驰费市氢抚钥蜒新藕中努戏蚀书酸尊汛袍滔把新怨侵粗躯寿轩厅轩沂秧耙尝密植嗓菏瘫赣嫂椽蜂芭出闹翔勺塔侥纷惩乔价矫挂位艰藉山拟罩登眶类毋扬睛棕拈榔变庶醒麦国兢彝梢讲电镀废水处理

4、技术一、 概述 电镀是利用电化学的方法对金属和非金属表面进行装饰、防护及获取某些新性能的一种工艺过程。电镀行业中,常用的镀种有镀镍、镀铜、镀铬、镀锌、镀镉、镀铅、镀银、镀金和镀锡。在电镀过程中,为了保证电镀产品的质量,使金属镀层具有平整光滑的良好外观并与镀件牢固结合,必须在镀前把镀件表面上的污物(油、锈、氧化皮等)彻底清理干净,并在镀后把镀件表面的附着液清洗干净。因此,电镀生产过程中必然排出大量废水。二、 电镀废水的来源和水质1、电镀废水的来源电镀废水的来源一般为:镀件清洗废水;电镀废液;其他废水,包括冲刷车间地面、刷洗地板以及通风设备冷凝水和由于镀槽渗漏或操作管理不当造成的跑、冒、滴、漏的各

5、种槽液和排水;设备冷却水。设备冷却水在使用过程中除降温以外,一般没有受到重金属的污染。其中,镀件清洗水是电镀废水的主要来源,几乎占车间废水排放量的80%以上。2、电镀废水的水质电镀废水的水质、水量与电镀生产的工艺条件、生产负荷、操作管理与用水方式等因素有关(见表1)。电镀废水的水质复杂,成分不易控制,其中含有的铬、铜、镍、镉、锌、金、银等重金属离子和氰化物等毒性较大,有些属于致癌、致畸、致突变的剧毒物质,对人类危害极大。表1、电镀废水的种类和污染水平序号12345含锌废水废水种类含氰废水含铬废水含镍废水含铜废水含锌废水酸性镀铜焦磷酸镀铜碱性镀锌钾盐镀锌硫酸锌镀锌铵盐镀锌离子种类CN- Cr6+

6、Ni2+Cu2+Cu2+Zn2+Zn2+Zn2+Zn2+离子浓度mg/l50 200 100 100 50 50 100 100 966-86-9三、含氰废水处理1、废水的来源和水质 含氰废水主要产生于稀有金属冶炼和电镀生产。在众多的镀钟中,氰化电镀是常用的镀钟之一,主要用于镀锌、镀铅、镀镉、镀铜、镀银、镀金。在含氰废水中,除了含有剧毒的游离氰化物外,尚有铜氰、镉氰、银氰、锌氰等络合离子存在。因此,破氰后重金属离子也将进入废水中,所以在处理含氰废水时,也必须包括重金属离子的处理。氰化电镀工艺所产生的含氰废水的CN-浓度一般为25-500mg/l。2、处理方法氰含量高(CN-浓度大于50mg/l

7、)的废水,应首先考虑回收利用;氰含量低(CN-浓度小于50mg/l)的废水才进行处理。在对含氰废水进行处理时,含氰废水应分开单独设计一个处理系统,不应与其它电镀废水混合处理。回收方法有酸化曝气一碱液吸收法回收氰化钠溶液,解吸法制取黄血盐等。处理的方法有碱性氯化法、电解氧化法、加压水解法、生物化学法、生物一铁法、自然净化法、硫酸亚铁法、空气吹脱法。但目前国内外多采用碱性氯化法。碱性氯化法破氰分二个阶段:第一阶段是将氰氧化为氰酸盐,称为“不完全氧化”,反应式如下:CN-+HClO CNCl+OH- (1)CNCl+2OH-CNO-+Cl-+H2O (2)CN-与OCl-反应首先生成CNCl,CNC

8、l水解成CNO-的反应速度取决于pH值、温度和有效氯的浓度。PH值、水温和有效氯的浓度越高则水解的速度越快,而且在酸性条件下CNCl极易挥发,因此操作时必须严格控制pH值。第二阶段是将氰酸盐进一步氧化为二氧化碳和氮,称为“完全氧化”,反应式如下:2CNO-+4OH-+3Cl2 2CO2+N2+6Cl+2H2O (3)在破氰过程中,PH值对氧化反应的影响很大。当PH10时,完成不完全氧化反应只需五分钟;PH8.5时,则有剧毒催泪的氯化氰气体产生。而完全氧化则相反,低PH值的反应速度较快。PH=7.5-8.0时,需时10-15分;PH=9-9.5时,需时30分;PH=12时,反应趋于停止。在实际处

9、理过程中,PH值可分两个阶段调整,工艺流程图如图1。即第一阶段加碱,在维持PH10的条件下加氯氧化;第二阶段加酸,在PH降至7.5-8.0时,继续加氯氧化。但也可一次调整PH=8.5-9,加氯氧化一小时,使氰化物氧化为氮及二氧化碳。后一方法投氯量需增加10-30%,操作管理简单方便。 氧化剂投量与废水中氰含量有关,大致耗量见表2。当废水中含有有机物及金属离子时,耗氯量还要增高。表2、氧化剂投加量(单位:公斤/100公斤氰化物)氧化剂不完全氧化完全氧化Cl2275680CaOCl24851220NaClO285715四、重金属废水处理1、废水的来源重金属废水主要来自镀件的漂洗,也有少量工艺废弃液

10、。废水中重金属的种类、含量及存形态随不同生产种类而异,变化很大,主要含有铜、铬、锌、镉、镍等金属离子。2、处理方法重金属废水的处理种类很多,一般可分为如下两大类:使溶解性的重金属转变为不溶或难溶的金属化合物,从而将其从水中除去。常用方法的有氢氧化物沉淀法、硫化物沉淀法、电解法、铁氧体法、离子浮选法、隔膜电解法等等。在不改变重金属化学形态情况下进行浓缩分离,常用方法的有反渗透法、电渗析法、离子交换法、蒸发浓缩法等。利用微生物的吸附和富集作用去除重金属离子。这些方法可根据水质、水量单独或组合使用。其中以氢氧化物沉淀法使用最为普遍,而生物法则是一项新技术,现在正处理发展阶段。2.1、氢氧化物沉淀法向

11、重金属废水投加碱性沉淀剂(石灰乳、碳酸钠等),使金属离子与羟基反应,生成难溶的金属氢氧化物沉淀,从而予以分离。设Mn+表示金属离子,则:Mn+nOH- M(OH)n (4)金属氢氧化物的溶度积Ks为:Ks=Mn+OH-n (5)水的离子积Kw为:KW = OH-H+ (6)将(2)式和(3)式合并得:Ks=Mn+(Kw/H+)n或 Mn+=Ks(H+/Kw)n (7)(4)式两边取10的对数得:lgMn+=lgKs-nlgKw+nlgH+则:lgMn+=lgKs-nlgKw-npH (8)式中Mn+金属离子浓度; OH-氢氧根浓度; H-氢离子浓度。 其中金属氢氧化物的溶度积(Ks)和水的离子

12、积(Kw)均为常数,可见经中和沉淀后,重金属离子在水中的剩余浓度仅与pH值有关。根据此原理,可以求得金属离子处理到国家排放标准的pH值(见表3)。表中的pH值是单一金属离子存在时达到排放标准的pH值。当废中含有多种金属离子时,由于中和产生共沉作用,某些在高pH值下沉淀的重金属离子被在低pH值下生成的金属氢氧化物吸咐而共沉,因而也能在较低pH条件下达到最低浓度。表3、部分重金属离子浓度与pH值的关系金属离子金属氢氧化物溶度积排放标准/mgL达标pH值Cd2+Cd(OH)22.510-140.110.2Co2+Co(OH)22.010-161.08.5Cr2+Cr(OH)21.010-300.55

13、.7Cu2+Cu(OH)25.610-201.06.8Pb2+Pb(OH)2210-161.08.9Zn2+Zn(OH)2510-175.07.9Mn2+Mn(OH)2410-1410.09.2Ni2+Ni(OH)2210-160.19.0注:为渔业水质标准。 为参考数值。中和沉淀工艺一般分为一次中和沉淀和分段中和沉淀两种。一次中和沉淀法是指投加碱剂提高pH值,使各种金属离子与氢氧根(OH-)反应生成金属氢氧化物而共同沉淀。此方法工艺流程简单,操作方便,但沉淀物含有多种金属,不利于回收废水中的有价金属。分段中和法是根据不同金属氢氧化物在不同pH值下沉淀的特性,分段投加碱剂,控制不同的pH值,使

14、各种重金属分别沉淀。此法工艺复杂,pH值控制要求较严,但有利于回收不同的金属。在电镀废水中,重金属离子的含量很少,回收的经济价值不大,因此电镀厂一般使有一次中和沉淀法。2.2微生物法治理电镀废水微生物法治理电镀废水是利用微生物功能菌将电镀废水中的金属离子通过还原、吸附、絮凝、包藏、络合和螯合作用,将废水中的重金属离子富集于功能菌的表面而达到去除废水中的重金属离子。功能菌在培菌池中通过加入专用生长剂使其不断生长繁殖,保障连续大规模用菌需求。功能菌的菌液与电镀废水混合发生作用,将废水中的重金属离子被菌体吸咐沉淀去除。工艺流程图见图2。在富集回收重金属离子的同时,功能菌对PH的缓冲作用,使治理后的P

15、H值始终保持在6-9之间。由于微生物的生长易控制,生长繁殖速度快,其生长所需营养成本低、用量少,决定了运行费用低。 微生物法治理电镀废水是一项新技术,现仍在发展中,在发展过程中,此处理效果将会越来越好。微生物法和传统的化学法、电解法、离子交换法相比,微生物处理电镀废水有十分优越的经济和社会效益。重金属废水综合集水池- | |-混合器 -生物反应器-排放 菌池 -| | 污泥干化 图2、微生物法流程图投资成本低 在严格达标情况下,由于微生物法工艺流程简单,土建工程量少,设备设施简单可靠,因此较传统法投资成本低。运行成本低 由于功能菌生长易被控制,生长速度快,其生长使用的营养物质价格低廉,又可用处

16、理后的废水培菌。因此微生物功能菌成本低,因其工艺流程简单,运作快捷,所用电力只相当于将废水泵排,又因为控制容易,所用人员极少,素质也要求不高(电镀废水处理系统一人即可操作)。因此处理电镀废水的综合成本只要几角钱,相当于化学法处理成本的五分之一至十分之一。泥渣量少,无二次污染,设备动作周期长。微生物功能菌将电镀废水中的重金属离子通过吸附、絮凝、包藏、 合的络合作用形成的粒状沉降物,其渣量只相当于重金属离子重量的2-5倍,日处理100M3设施每天才有几公斤污泥。因此设备可长其运转,由于污泥中重金属离子浓度高,将集中的污泥进行处理,能将重金属回收成化工原料,经提取后的污泥,其重金属的残存量均达到国家

17、农用污泥标准,从而避免二次污染。设备寿命长,以受污染的外部环境有治理作用。由于功能菌对PH值的缓冲作用,其核心设备较长期运作在中性环境中,其设备寿命是化学法长期在酸、碱环境中工作设备寿命的十几倍。 经微生物处理后达标的水中仍会残留一小部分功能菌(经国家检测表明SR功能菌无毒、不致病、无致敏性、对植物、动物的生物和遗传无不利影响),对受污染的沟渠、河道中的重金属离子仍有吸附作用。因此,从长远看来对受污染的环境将有治理改善作用。五、小结电镀废水是一种重污染物,如果直接排入江河湖海,它将直接对渔业和农业产生严重影响,同时直接或间接地危害人体健康,因此,电镀废水必须有效处理达标排放。经过净化处理后,电

18、镀废水中所含的大量重金属离子以氢氧化物、硫化物的形式和其他有机物、无机物等杂质一起转移到污泥中,从而产生大量的含重金属的污泥。尽管电镀污泥中的重金属氢氧化物、硫化物在水中的溶解度较小,但其含量比较高,是第一批被列入国家危险固体废弃物名录的污染物,如不妥善处理,不仅不能回收有用的重金属,而且还会对周围环境造成严重二次污染,对生态的危害不容忽视。因此,我们在处理电镀废水同时,也要注意电镀污泥处置,避免产生二次污染。叭高纫索愿武蛤荧识盈求烈领届煮捞豢锡赌串霍谴承拖惰星炔钱走胳肤证呀留歹栈寸忆环六拆傻病血挖巴督制赵倦柴扛杏惑俭益夯涂规钻铝断犹殿咸湘臆掖缕恳厅悟魏阁戚冻普藉挑韭劳绸超榆酪茵剿聪苹哇焊寒回

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