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电镀废水处理方法

2019-10-14 点击数:

1物理法
物理法是一种不改变物质化学性质而达到分离电镀废水中的悬浮污染物质的方法,其中有代表性的包括蒸发浓缩法和反渗透法。前者顾名思义,即通过蒸发使重金属浓缩。后者是利用反渗透的原理,在含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从而使水与重金属及其他溶质分离。两者均是物理操作,工艺成熟简单;无需添加化学试剂,无二次污染,并能够回收利用重金属和水,一般适用于含铬、铜及镍废水。但这两种方法因能耗大,成本高等问题不适用处理重金属含量低的废水。因此,一般将物理法作为辅助处理手段和其他方法共同处理电镀废水。

2 化学法
2.1 化学沉淀法
通过投加化学试剂与废水中污染物结合形成沉淀,然后通过沉降、过滤、分离、去除的一种方法。其中主要包括硫化物沉淀法、氢氧化物沉淀法、铬酸盐沉淀法和铁氧体沉淀法。化学沉淀法作为一种传统工艺,应用较为成熟,费用相对低廉,所以在电镀废水处理中占据较大比重。但其具有化学品消耗过多,废渣产生量大、重金属不能直接回用、易造成二次污染等问题。
2.2 氧化还原法
氧化还原法是一种利用氧化剂或还原剂与溶解性的污染物发生氧化还原反应,从而将污染物转化为无害物质的方法。其中主要包括化学氧化法和化学还原法。氧化还原法具来源广、效率高、操作简单、投资少、应用广泛等优点。
2.3 铁氧体法
铁氧体法的原理是:在适宜的温度条件与PH 条件下,加入的硫酸铁盐与电镀废水中的金属离子形成铁氧体复合氧化物,通过固液分离从而达到去除重金属离子。铁氧体法具有工艺简单、固液容易分离、无二次污染等优点。但是这种方法处理成本高、处理过程条件难以控制,产生大量的污泥。


3.3 物化法
3.1  离子交换法
利用交换剂中交换基团对废水中的不同离子进行选择性交换分离,最终达到去除污染物的一种方法。目前,该种方法主要适用于含铬、含镍、含金等电镀废水的处理。离子交换法在处理效率、资源回收方面有着其它方法难以匹敌的优势,但具有一次性投资大、操作管理较复杂、占地面积较大、且易造成“二次污染”等问题。另外,由于树脂柱易饱和,因此离子交换法在重金属浓度高的废水中受到限制。
3.2  电解法
电解法是利用电极氧化和还原产物与废水中的有害物质发生化学反应生成沉淀的一种方法。该种方法效率高,易于回收,且回收产物一般具有再利用价值,有一定经济效益,同时因为此方法耗能较大、费用高,故不适于处理低浓度的电镀废水。不少研究者通过电渗析法从电镀废水中选择性的回收锌和镍
3.3  膜分离法
由于膜存在渗透作用,在外部能量的推动下,可以实现废液中某些成分的选择性透过,从而达到分离、提纯和富集。其中包括反渗透(RO)、微滤、超滤和纳滤,这些方法不仅可以解决重金属污染的问题,而且还可以回用电镀工业中的有用金属。膜分离法是一种很有发展前景的技术、占地面积小、无二次污染,但是膜的造价高、易受污染。
3.4  吸附法
吸附剂拥有特殊的结构,利用这些独特结构吸附去除重金属的方法就叫做吸附法。活性炭、壳聚糖树脂、腐殖酸都是常见的吸附剂。不同吸附剂的吸附机理不同,其最主要的是物理、化学和生物吸附。吸附法具有去除效率高、稳定性好、不产生或很少产生二次污染、吸附剂可重复使用等优点。


4 生物法
生物法是一种通过微生物或植物本身的吸附功能以及新陈代谢进行富集以达到去除污染物的方法。与其他物理和化学方法相比,生物法具有低耗、经济、环保的优点,并且能够进一步回收重金属,但是生物法多处于实验模拟阶段,其实用化和工业化还需深入研究。


5 组合处理技术
电镀废水种类繁多,各种不同的生产工艺也使得废水的各种特征不尽相同,致使单一的废水处理技术很难广泛使用。同时,单一的处理方法很难达到所要求的指标,无法实现处理效果和经济效益的统一。多元组合技术正是用来解决这个难题,多种技术取长补短,相互促进,最终达到较好的处理效果和经济效益。物化-生物-膜法组合工艺是电镀废水治理的主流,其中物化法对电镀废水的重金属离子有很好的去除作用,生物法能有效去除有机物,膜法进一步截留其中的污染物。结合三者对于不同污染物的去除优势,从而有效降低电镀废水的处理成本,提高再生率

 


6 其他技术
6.1  光催化技术
光催化处理技术的原理是通过光催化剂在光照下发生跃迁,产生电子−空穴对,其中电子能够将电镀废水重金属直接还原,而空穴可以将水氧化成羟基自由基,从而将难降解的有机物氧化为H2O、CO2。其中光催化剂主要包括 TiO2、ZnO、WO3、SrTiO3、SnO2 和Fe2O3。光催化技术具有适用范围广、处理高效、产物降解彻底、无二次污染等特点。
6.2  重金属捕集剂
在常温环境下,废水中的绝大部分重金属离子与重金属捕集剂都能产生强烈的螯合作用,生成的产物为高分子螯合盐沉淀,通过固液分离就可以达到去除废水中重金属离子的目的。这种方式具有来源广泛、无二次污染、反应效率较高和选择性良好等优点,尤其适合于低重金属含量的废水。