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2.PCB废水处理技术现状及问题
各类废水水质不同,处理难度也各不相同。刷磨废水、低浓度重金属废水通过离子交换法、生化法等处理后易达到中水回用标准;综合废水处理后能用作一般清洗水;含氰含镍废水经破氰处理后可通过沉淀法、电解法等传统方法去除镍。而络合铜废水、油墨废水分别含有大量的络合态铜、高浓度难降解有机物,传统的处理方法处理效果有限,进而会影响后续的生化处理效果,是目前PCB废水分类处理技术难点。
2.1络合铜废水主要处理技术及存在的问题
目前处理废水中络合铜的处理方法主要有Fenton(芬顿)氧化法、离子交换法、化学沉淀法、螯合沉淀法等。
Fenton试剂是一种由H2O2和Fe2+混合得到的强氧化剂,在反应时能产生氧化能力很强的•OH自由基,从而破坏络合物结构。Fenton氧化法能够有效破除络合铜的稳定络合结构,经处理后废水中的铜浓度可降低至国家排放标准以下,而且氧化作用可以将络合物中的有机物部分转化为CO2和水,去除了部分COD。该法的不足之处是亚铁离子的投加量较大,易产生二次污染。
离子交换法主要是利用离子交换树脂中的交换离子同废水中的重金属离子进行交换而将其去除方法。我国自1981年开始采用离子交换法处理络合铜废水以来,己经取得了一定的设计、运行和管理经验。马晓鸥等人对某线路板厂含铜废水处理装置的离子交换柱再生工艺条件进行了优化。结果表明,当再生液流量为2000L/h,再生剂质量分数为8.5%时,每次交换出的总铜量达26.1kg ~ 29.0 kg;采用再生液二次利用工艺时,每次交换出的总铜量为18.5 kg ~ 21.3 kg,可节约再生剂用量,并有利于铜的回收。S2+沉淀法对铜离子的去除较彻底,设备简单,成本低,但反应生成的CuS颗粒细小,需要添加絮凝剂形成较大的矾花,才能使其快速沉淀下来。单一S2+沉淀除铜较为困难,需要与其它方法联合处理,才能使出水铜浓度达标排放。宫本涛等处理电子厂生产电路板过程中产生的镀铜废液,先加Na2S沉淀,然后添加PAM进行混凝反应,最后加PAC(聚合氯化铝)使之形成较大矾花沉淀,出水铜浓度可达标排放。目前硫化钠除铜工艺还在研究中,硫化钠只是作为辅助剂在使用。而且该方法处理含铜废水产成的污泥很难处理,会对环境造成二次污染。
螯合沉淀法所用的螯合剂主要有TMT和DTCR两种,他们分别针对的是无机络合铜和有机络合铜。螯合沉淀法处理方法简单,对铜的去处效果很好,设备要求不高,生成的沉淀物稳定性较好,不会对环境造成二次污染。这些优点让螯合沉淀法在工业重金属废水处理中具有广阔的应用前景和推广价值。但是螯合剂价格较高,这成为阻碍其广泛应用的重要因素。
2.2油膜废水主要处理技术及存在的问题
油墨废水含有大量生物难降解有机物,一般先对其进行酸析处理。在酸性条件下大多数有机物可以析出,COD去除率达到40%~50%,但是水中仍有大量生物难降解有机物。国内外学者已对此类废水处理开展了一些研究工作,并在工程实践中进行了应用。
铁碳微电解法应用较为广泛。含碳铁屑浸于电解质溶液中,形成了无数个微小的Fe-C原电池,阳极生成Fe2+,阴极产生•OH及新生态[H],具有较高的化学活性,与污染物发生氧化、还原、吸附、絮凝等作用;Fe2+与水形成聚合物可实现絮凝脱色和净化。王文等针对油墨废液污染浓度高而水量较小的特点,采用电解法作为主体工艺处理某厂油墨废液,工程实践表明通过电解法的预处理,利用其氧化、还原、凝聚和气浮的综合作用,对废水的COD、BOD的去除率分别达到47%、60%以上。电解法处理油墨废水具有设备小、占地少,运行管理简单、高效、时间短、色度去除效果好等优点,但电极表面极易污染,使电极失去活性,因而高效催化的电极以及电极的活化是应用关键。
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