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3结语与展望
当前,为提高对电子垃圾废水中重金属离子及有机物的处理效能,研究者提出的组合工艺(化学沉淀组合工艺、离子交换法组合工艺、膜法组合工艺、吸附法组合工艺、铁氧体法组合工艺及铁屑内电解法组合工艺)和一些处理新技术(纳米零价铁法和人工湿地法),在实际应用中各有其优缺点。
化学沉淀组合工艺去除了废水中的有机物和重金属,且一定程度上减少了污泥的产量,降低了后续污泥的处理难度;离子交换法组合工艺提高了处理效果,减少了再生剂的耗量,降低了运行费用,可有效回收重金属;膜分离组合工艺能耗低、投资少,保持较高去除率的同时能回收废水中的重金属,减少二次污染;吸附法利用低成本的新型吸附剂和生物吸附剂,使废物再利用的同时高效的处理废水,具有良好的应用前景;铁氧体法操作简便,得到的铁氧体晶粒沉淀可作为半导体材料,实现了资源再利用;铁屑内电解法成本低,反应时间短,生成的污泥量较少,可有效去除并回收重金属离子。
与组合工艺相比,纳米零价铁法作为处理电子垃圾废水的新技术,更具有突出的优越性和经济效益,在保持较高处理效率的同时,可回收重金属,不造成二次污染,具有很好的应用前景。人工湿地法作为新兴的处理电子垃圾废水的方法成本低廉、工艺简单,但有待进一步开发利用。
电子产业和其他工业产生的含重金属离子废水量日益增多,成分日益复杂,选择其处理方法时,应综合考虑水质、水量、处理效果和经济投入等因素,对各种组合工艺和新技术进行综合利用,扬长避短。
对于科学工作者来说,需要进一步研究高效无害的电子垃圾废水处理新技术,满足当今日益严格的环保要求,使电子垃圾废水得到最终妥善处置的同时,金属得到回收,处理后的出水作为回用水再利用,且不断降低处理过程中的能耗。
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