空气量 | 5 |
---|---|
水泵功率 | 35 |
臭氧用量 | 0 |
贮气罐容积 | 60 |
流量计规格 | 50 |
出水管口径 | 100 |
进水管口径 | 150 |
处理污水量 | 50T |
曝气机功率 | 3 |
品牌 | 上海惠源 |
型号 | HY-50T |
加工定制 | 是 |
电镀是利用化学和电化学方法在金属或在其它材料表面镀上各种金属。电镀技术广泛应用于机器制造、轻工、电子等行业。
电镀废水的成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,重金属废水是电镀业潜在危害性极大的废水类别。根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可以分为含铬(Cr)废水、含镍(Ni)废水、含镉(Cd)废水、含铜(Cu)废水、含锌(Zn)废水、含金(Au)废水、含银(Ag)废水等。电镀废水的治理在国内外普遍受到重视,研制出多种治理技术,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重金属的排放量。随着电镀工业的快速发展和环保要求的日益提高,目前,电镀废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。
一、电镀重金属废水治理技术的现状
针对我国家目前电镀行业废水的处理现状的统计和调查,广泛采用的主要有7不同分类的方法:(1)化学沉淀法,又分为中和沉淀法和硫化物沉淀法。(2)氧化还原处理,分为化学还原法、铁氧体法和电解法。(3)溶剂萃取分离法。(4)吸附法。(5)膜分离技术。(6)离子交换法。(7)生物处理技术,包括生物絮凝法、生物吸附法、生物化学法、植物修复法。但目前都存在一定的弊端或严重的不合理性。
二、传统电镀废水处理方法的弊端
目前电镀废水的处理方法一般采用物化法之分流—综合两段处理。前段处理多分三支水:铬水、氰水和综合水(铜镍锌水)。铬水用还原剂使之变价还原,氰水用两级氧化破氰,铜镍锌水直接与前两股水汇合而成为综合水。后段处理综合水,基本上是用碱(烧碱或石灰)、聚合氯化铝(PAC)和有机絮凝剂(PAM),具体操作是:把综合水的pH值提到10~13,碱浓度大而迫使碱与重金属的反应向生成氢氧化物的方向进行。由于pH>9,排放口又得用酸中和使pH值降到9以下。
上述乃传统的处理工艺,存在许多严重的理论与实践上的错误:
1、前处理三支污水的划分,不符合生产实际,因为不论那支水中都是你中有我、我中有你,只不过是铬水以铬为主、氰水以氰为主、铜镍锌三合水以3元素居多。这些实际情况,我们是在废水处理的实践中发现的,几乎所有企业的电镀废水都是如此。我们询问过电镀厂的有关人员,其实他们能把这一现象的成因说得非常清楚,奇怪的是污水管理部门竟把分流—综合两段处理作为不能违反的规范性模式。由于第二段处理的污水中各种污染物都存在,怎么可能用简单的处理药剂和方法就可使终端水达标排放呢?
2、许多专门论述中都会提到,氰水要分开处理是因为氰在酸液中会生成毒性极强的HCN(氰酸),它的挥发势必造成人的中毒。这在理论上是成立的,确实要十分注意。不过,我们发现多数氰水本身就是pH<6的液体,如果要挥发就可能在车间,而不会流到污水池再挥发。再说氰酸本身是液体,只不过是挥发温度低(26℃),那么外界温度<26℃时就不存在挥发问题了。
3、人工强制以超碱使重金属生成氢氧化物沉淀在污泥中,这有不科学之处:
(1)从化学反应原理上说,勿论在什么样的酸碱度条件下,都有个反应平衡,也就是说永远都不可达到水中不存在一定数量的重金属。
(2)不同的重金属形成氢氧化物的最佳酸碱度(pH值)不尽相同,对某种重金属最适合的pH值范围,对另一些金属可能已是重新溶解的pH值条件。
(3)由于二段处理是超碱除重金,最后的排放水也必然超碱,这就势必要在排放口向水中加酸,以求pH值达到排放标准。加酸的结果,那些尚未沉淀的微细的氢氧化物迅速发生分解,重金属又回到水中。
(4)由于分流—汇合两道污水处理,工程装置自然就比较复杂,从而造成工程建设投资大、时长。
二、电镀废水处理方法
(一)双膜分离技术深度处理电镀废水
1.工艺流程
加工定制:是 | 处理污水量:50(m3/h) |
臭氧用量:0(g/h) | 空气量:5(m3/min) |
贮气罐容积:60(m3) | 流量计规格:50(m3/h) |
出水管口径:100(mm) | 进水管口径:150(mm) |
外形尺寸:100000(cm) | 曝气机功率:3(kw) |
水泵功率:35(kw) | 加工定制: |
处理污水量: | 臭氧用量: |
空气量: | 贮气罐容积: |
流量计规格: | 出水管口径: |
进水管口径: | 外形尺寸: |
曝气机功率: | 水泵功率: |
电镀废水处理
电镀废水国家排放标准:(企业水污染物排放浓度限值)
序号 | 污染物项目 | 限值 | 严控区限值 | 序号 | 污染物项目 | 限值 | 严控区限值 |
1 | 总铬 | 1.5 | 0.5 | 13 | COD | 50 | |
2 | 六价铬 | 0.5 | 0.1 | 14 | 悬浮物 | 30 | |
3 | 总镍 | 1.0 | 0.1 | 15 | 氨氮 | 8 | |
4 | 总镉 | 0.1 | 0.01 | 16 | 总氮 | 15 | |
5 | 总银 | 0.5 | 0.1 | 17 | 总磷 | 0.5 | |
6 | 总铅 | 1.0 | 0.1 | 18 | 石油类 | 2.0 | |
7 | 总汞 | 0.05 | 0.005 | 19 | 氟化物 | 10 | |
8 | 总铜 | 1.0 | 0.3 | ||||
9 | 总锌 | 2.0 | 1.0 | 21 | 多层镀排水量 | 250 | |
10 | 总铁 | 5.0 | 2.0 | 22 | 单层镀排水量 | 100 | |
11 | 总铝 | 5.0 | 2.0 | ||||
12 | PH | 6-9 |
以上单位为mg/L,排水量单位为L/m2
电镀和金属加工业废水中锌的主要来源是电镀或酸洗的拖带液。污染物经金属漂洗过程又转移到漂洗水中。酸洗工序包括将金属(锌或铜)先浸在强酸中以去除表面的氧化物,随后再浸入含强铬酸的光亮剂中进行增光处理。该废水中含有大量的盐酸和锌、铜等重金属离子及有机光亮剂等,毒性较大,有些还含致癌、致畸、致突变的剧毒物质,对人类危害极大。因此,对电镀废水必须认真进行回收处理,做到消除或减少其对环境的污染。
??电镀废水处理设备由调节池、加药箱、还原池、中和反应池、pH调节池、絮凝池、斜管沉淀池、厢式压滤机、清水池、气浮反应、活性炭过滤器等组成。
??电镀废水处理采用铁屑内电解处理工艺,该技术主要是利用经过活化的工业废铁屑净化废水,当废水与填料接触时,发生电化学反应、化学反应和物理作用,包括催化、氧化、还原、置换、共沉、絮凝、吸附等综合作用,将废水中的各种金属离子去除,使废水得到净化。