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在此过程中电镀镍漂洗水在线监控主要测定的2个参数是电导率和pH,因为这两个参数可以反映漂洗废水的水质情况,从而达到连续回用的目的。并且采用这种方法可以对不同镀种的废水同时进行处理,处理效率更高。此工艺对不同电镀车间的电镀废水分别回收处理,将浓液浓缩到一定的程度之后及时回到电镀原液中继续利用,而对于处理以后的纯水能够达到回用标准。这样一来就最终能够达到零排放的目标,也符合现在我国提出的清洁生产的要求,是一种很有前途的电镀废水处理模式。
5˙反渗透技术处理时需注意的问题
5.1反渗透膜的选择和成本分析
目前国际上生产反渗透膜的企业很多,我国市场上生产反渗透膜的企业很多,我国市场上即有许多国产品牌的反渗透膜,又有不少进口品牌反渗透膜,各种膜在性能和价格上各有千秋,不同厂家生产的膜在抗污染能力、去除污染物的能力、产水量等方面的性能不同。不同废水含有的溶质及其浓度不同,性质也各异。用反渗透法时应注意废水的酸、碱、氧化性,以便选择合适的反渗透膜。对于膜的选择,现在很多膜生产企业都有自己的设计软件。能够根据水质选择膜的型号、渗透量、浓缩倍数等,并还能同时评估设计方案的可靠性、处理效果、膜的寿命等。
反渗透技术处理效果好,但其装置费用较高,随着膜材料的发展,高效膜的出现,其成本将会不断下降。反渗透技术用于重金属废水回用处理,一次性投资相对化学法和吸附法要高,但反渗透不需另外加药,处理后出水不需后续处理就可直接回用,运行费用低,回收的重金属产品也可获得不少利润,投资回收期短。
5.2预处理
合理的预处理方法可以延长反渗透膜的使用寿命,降低水处理的成本,提高出水水质。反渗透技术使用中的一个关键问题是它的进水水质必须符合要求,否则膜很快被污染,这会大大影响膜的使用寿命。
应用反渗透技术处理重金属废水时,尽管膜对重金属离子有高分离率,但反渗透对处理液中的离子浓度还是有一定的要求,当金属离子浓度很高时,会造成渗透压升高,膜的分离性能降低,因此高浓度的重金属离子废水在进行反渗透处理前可先进行化学沉淀,降低重金属离子浓度。合适的超滤预处理,也可以有效减少反渗透膜的结垢,增加反渗透的通量[5~8]。
5.3工艺操作参数
根据原水水质特点,合理选择反渗透系统的工艺操作参数,可以提高出水水质。反渗透装置的主要工况参数为进水的pH、温度和运行压力等。在XChai[9]等人的小试中,用卷式反渗透膜设备处理含Cu2+漂洗水,结果表明膜通量随膜压降和温度的增加而增加:温度不变时,渗透液的浓度随膜压降的升高而降低,降低的速率也随压降升高而降低,呈渐近线关系:离子的透过性与水对膜产生的膨胀作用有关[10]。
反渗透膜对重金属离子的截留率随pH下降而降低,不同的膜要求pH不同,一般控制在4~7比较好。随着膜技术的发展,反渗透膜的pH耐受范围在扩大,pH的使用下限一般为2,也有报道说用反渗透膜浓缩含铜的废液时,其浓缩液pH达0.9。
5.4膜清洗
反渗透装置长期运行后,膜表面会逐渐积累各种污染物。比如无机物垢和金属氧化物等,这些物质沉积在膜表面上,会引起反渗透装置性能的下降。为了恢复膜的性能,需要对膜定期进行化学清洗和消毒。化学清洗时应根据膜的材质和污染物的种类选择合适的清洗剂。而定期的反冲洗能够最大限度地减少膜结垢,保证膜通量以延长膜的寿命、提高出水水质、增加产水量。以上这些注意点是在利用反渗透技术处理电镀废水时必须要注意的问题,从而避免不必要的损失。
6˙结束语
膜分离技术应用于电镀废水的处理,优于传统处理工艺技术。尤其当对电镀镍漂洗水浓缩时,浓缩液和透过液均可回用。不但可以回收废水中的硫酸镍,而且减少了污染物的排放,甚至实现零排放。减轻环境污染,改善生态环境,这既符合清洁生产的原则,也符合国家可持续发展战略。膜技术将为我国的环保事业作出重大贡献。今后随着制备技术的不断提高,反渗透技术处理重金属废水的工艺将会更有效、更经济,具有广泛的应用前景。
参考文献
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