登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
[ 摘要 ] 以电絮凝法在含铬电镀废水处理中的应用为研究对象,首先简单阐述了含铬废水的产生与危害,随后通过实验对电絮凝法在含铬电镀废水处理中的应用进行了具体分析,并在其应用中以活性炭纤维吸附法作为辅助,从而达到了更好的铬离子去除效果。当前我国皮革、染色、电镀等工业迅猛发展,推进我国整体工业进程发展的同时也带来了重金属含铬废水对环境的严重污染。因此有必要对电絮凝法在含铬电镀废水处理中的应用进行研究、分析,对我国含铬废水净化处理有着重要的意义。
1 含铬废水的产生与危害
含铬废水的产生源有很多,例如机械行业、电镀工业、航空行业等,除此之外,在皮革制造业中的皮毛染色与铬鞣,冶金行业中进行相应的选矿处理,还有在实现某些特殊用途的钢材生产过程中都会产生大量的含铬废水。其中,水中铬的存在形式主要有两种,一种是以配合物形式存在的 Cr,一种是以游离态形式(Cr( Ⅲ ) 与 Cr( Ⅵ ))存在的 Cr,其中无毒的 Cr 是零价铬与二价铬,Cr( Ⅲ ) 的毒性并不高,但 Cr( Ⅵ ) 毒性较高,约为 Cr( Ⅲ ) 的一百倍,会对人体造成非常大的危害,具有强烈的致癌作用,因此需要对含铬废水进行处理,消除对人身体的不良影响。
2 实验
2.1 实验仪器及实验试剂选择
主要的实验仪器有:722 型可见分光光度计,DF-101S 集热式恒温加热磁力搅拌器,PHS-2F 型酸度计。该实验用到的仪器及材料有:铝片尺,去离子水,氯化钠,电镀废水,氢氧化钠。其中铝片尺的规格为:45 mm×55 mm×3 mm。
2.2 实验方法
首先取一定量的重金属离子的电镀废水(废水中含 Cu2+ 、Cr( Ⅵ ) 与 Ni2+),放在 1000 mL 的普通烧杯中,该烧杯即为电解槽。将铝片作为阴阳两级,并放入烧杯中,应保证铝片作为电极放入电解槽后平行且垂直。为了有效提升电导率,可以在废水中加入 1 g 氯化钠,并用 NaOH 调节试样的 pH 值。随后完成接线并将电源接通,为避免电解液出现浓差极化的现象,可以对电压、电流进行调整,并利用磁力搅拌器对其进行搅拌处理。接着计时开始,并定时定量地取电镀废水水样进行相应分析,每次取的电镀废水水样不得超过 2 mL。并用紫外分光光度计来对 Cu2+、Cr( Ⅵ ) 与 Ni2+ 的质量浓度进行检测,并计算 Cu2+、Cr( Ⅵ ) 与 Ni2+ 的去除率。检测标准要严格按照 GB /T7466-1987、GB /T11910-1989 和 GB /T7473-1987 标准进行检测。其中废水水质 pH 值处于 2 至 6 之间,Cr( Ⅵ ) 的浓度为 9.5至 13 mg/L,Ni2+ 的浓度为 400 至 600 mg/L,Cu2+ 的浓度为 350至 450 mg/L。
取 2.0 g 活性炭纤维放置在规格为 250 mm×130 mm×150mm 的自制容器中,该容器的有效容积为 4 L,厚度为 5 mm。
在正常室温下,电镀废水自下而上缓缓流过活性炭纤维,流速为 3 mL/min,当纤维被完全穿透说明活性炭纤维已经充分吸附并达到了饱和状态。最后来检测活性炭纤维对电镀废水中Cu2+、Cr( Ⅵ ) 与 Ni2+ 的去除率。
3 实验结果与讨论
3.1 电流密度对金属离子去除率的影响分析
利用电絮凝法来对含铬废水进行相应处理,pH 值为 8.0,微碱性。处理时间控制在 30 min,当电极板的间距在 2 cm 时,不同电流密度对 Cu2+、Cr( Ⅵ ) 与 Ni2+的去除率的影响如图 1 所示:
从图 1 可以看出,随着电流密度的逐渐增加, k J 在 1 ~ 5A/d㎡时,Cu2+、Cr( Ⅵ ) 与 Ni2+ 的去除率也在增加,Ni2+、Cu2+的去除率在 5 A/dm2 达到了最大,当电流密度继续增加时,Cu2+、Cr( Ⅵ ) 与 Ni2+ 的去除率开始下降(其中 Cr( Ⅵ ) 的去除率在 5.6 左右才开始下降),主要原因为电流的密度在增加时,对氧极的氧化还原反应造成了很大影响,起初会增加电化学反应速率,但同时也加速了电极的钝化,当 k J 超过了 5 A/d㎡ 时,此时的电极钝化已经非常严重,其中阳极因产生电化学反应而生成的氧化铝复合物会覆盖在阳极的表面,而在阴极区会因为电化学反应导致 pH 值逐渐升高,而废水中的 Ca2+ 与 Mg2+ 会与OH- 发生反应生成氢氧化钙与氢氧化镁等难溶物并覆盖在阴极的表面,这也是导致电极钝化的主要原因,从而有效降低了电解反应速率,从而对絮凝剂的生成造成了严重的影响,使得絮凝效果明显下降。除此之外,随着电流密度的增加,在阴极产生的氢气也在随之增加,因此产生的气泡更多、更大,气浮作用也随之增强,从而使得产生的气泡对絮凝体的冲撞也越来越强烈,当一些大的气泡出现破裂时,产生的力量也会对絮凝体造成一定的切割作用。在上述因素的共同影响下,絮凝效果大大下降。基于此,电流的密度控制在 5 A/dm2 为最佳。
3.2 处理时间对金属离子去除率的影响分析
实验条件如下:电流密度为 5 A/d㎡,电絮凝设备极板间距为 2 cm,pH 值为 8.0,微碱性。并将电絮凝处理时间设置为10 min 至 60 min,检测时间间隔为 10 min 一次,通过进水流量的方法对检测时间间隔进行准确控制。不同处理时间对 Cu2+、Cr( Ⅵ ) 与 Ni2+ 的去除率影响如图 2 所示:
从图 2 可以看出,当处于最佳电流密度(5 A/d㎡)、处理时间在 10 min 至 25 min 时,设备对 Cu2+、Cr( Ⅵ ) 与 Ni2+非常明显,呈快速上升的状态,并于 30 min 各自达到了顶峰,但当处理时间超过 30 min,三种离子的絮凝去除率逐渐下降,且随着处理
在含铬电镀废水处理中的应用进行了具体分析,并在其应用中以活性炭纤维吸附法作为辅助,从而达到了更好的铬离子去除效果。,三种离子的去除率逐渐趋于稳定状态,并没有较为明显的起伏变化。主要原因为在电絮凝法的处理下,其去除效果逐渐饱和并达到临界状态,因此随着后续处理时间的持续增加,已经不能够再对去除率造成明显影响。此外,通过上文的叙述我们得知,随着时间的推移,电化学反应会使阴阳两极开始钝化,即在阴阳两极处会各自发生副反应,生成的难溶性物质会覆盖在铝电极的表面,并最终形成一种保护膜,对铝电极溶解和自由基产生量造成严重影响,使絮凝剂铝离子的生成量减少的同时,整体氧化效果变弱,因此此时再延长反应时间,对各项例子的去除已经不具备多少实际的意义,只会造成电能的无谓消耗,增加整体电絮凝法处理工艺的运行成本。基于此,在应用电絮凝法对含铬电镀水进行处理时,处理时间控制在 30 min 为最佳。
综上所述,在对含铬电镀废水进行处理时应用电絮凝法与活性炭纤维吸附法进行有机结合,即使对较为复杂的含铬废水,依然能够起到良好的处理效果。根据最终的时间结果,我们可以看到当处理时间为 30 min、电流密度维持在 5 A/dm2 时,可以达到最佳的处理效果,此时的金属离子去除率最高。运用电絮凝法与活性炭纤维吸附结合法,金属离子的去除率可达 99%以上,与电镀废水排放标准相符。
延伸阅读:
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
通过对金属表面进行电镀处理可以提升其外观的观赏性,同时也是对建筑表面的一种保护,但是随之而来的电镀废水污染问题一直困扰着人们,大量的有害物质存在与电镀废水中,不经处理就排放会对生态环境造成严重的破坏,因此加大对电镀废水处理技术的研究刻不容缓。针对各种电镀废水的性质,国内通常采用物
8月24日,记者获悉,汨罗市循环经济产业园2020年重点项目——表面处理中心项目已进入环评、水评、稳评等审批手续公示阶段,待土地审批工作完成后可正式启动建设。表面处理中心项目位于同创路与车站大道十字路口交汇处,总投资8亿元,占地面积260亩,总建筑面积17万平方米,其中一期工程116亩,主要建设
摘要:分别采用硫酸和硝酸锰溶液制备了改性活性炭H-AC和Mn-H-AC,并探讨了不同活性炭吸附剂对废水中Cr(VI)去除率的影响。结果表明:与活性炭相比,H-AC和Mn-H-AC对Cr(VI)的吸附能力得到显著的提高;其中Mn-H-AC对Cr(VI)的吸附效果最好。通过正交试验,
摘要:分别采用硫酸和双氧水对活性炭迚行改性,测定了改性后活性炭的表面面积和含氧官能团数量,以改性后的活性炭为吸附剂,用于处理含铬电镀废水。考察了pH值、吸附时间和吸附剂用量等对Cr(VI)去除率的影响,并研究了其吸附等温线。研究表明,相比未改性活性炭,改性后的活性炭含氧官能团数量明显增
摘要:铁氧体法是处理含铬废水的最实用的方法之一,在处理含铬废水的过程中有着较好的效果。铁氧体工艺的基本原理、工艺的总体流程与实际的废水收集工艺流程有着紧密的联系,其主要技术参数包括硫酸亚铁的投加量、投配比和反应时间。在氧化还原的控制阶段,需要对污水pH值进行测试,基于此,本文进一步
电镀废水来源及其水质分析是废水处理工程工艺设计的基础,各企业因生产工艺、生产产品不同而致使废水各不相同,需全面分析。1、前处理废水表面前处理由镀件除油和去除氧化膜两个主要工序组成。工件通常采用表面活性剂乳化方式除油,此部分废水化学需氧量(ChemicalOxygenDemand,简称COD)较高。氧化膜去除工
摘要:针对电镀废水的特点及处理现状,论述常见处理的方法,优点及存在的问题,提出电镀废水处理的新方法mdash;电絮凝、微电解及发展趋势,以期指导实践,保证电镀废水达标排放。引言电镀行业是关乎国计民生的行业,大到重型器械,小到硬币、打火机风罩等,都经过电镀的工序才得以面世。电镀行业又是高
摘要:电镀加工产生的含重金属离子废水数量大,成分复杂。重金属废水对生态环境危害极大。重金属离子富集在人体内可致癌、致畸和致染色体异常。本文综述了电镀废水中重金属处理的有效方法和原理,以及这些方法的适用性,这些方法有中和沉淀法、硫化物沉淀法、多硫化钙沉淀法、螯合物沉淀法等。阐述了清
四川内江举行内江表面处理基地项目签约暨开工仪式,涉及5个项目投资总额85亿元。11月16日,四川内江在内江绿色能源产业园举行内江表面处理基地项目签约暨开工仪式。市中区同步与四川省表面工程行业协会、成都市表面工程行业协会、惠州银瓶山实业有限公司和四川瀚睿智博电子科技有限公司签订战略合作协
“因你单位违反环保‘三同时’制度且逾期不改正,现向你单位送达《行政处罚决定书》,请签收!”这是近日合肥市经开区生态环境分局执法人员在辖区A公司送达行政执法文书的一幕。A公司因环境违法逾期不改,被环保部门重罚130万元!据了解,A公司属于集成电路封装测试企业,建设有一条电镀生产线,也是合
某金属制品(深圳)有限公司(以下简称金属公司)主要从事五金电镀产品加工,主要工艺有清洗、除油、电泳漆、镀镍、锌、铜、金、银等工序。2018年5月14日,深圳市生态环境局宝安管理局(原深圳市宝安区环境保护和水务局)(以下简称宝安管理局)对金属公司进行检查,发现车间暂未进行生产,废水处理设施正常运转。执法人员会同宝安区环境监测站工作人员对金属公司废水处理设施总排口和含镍车间排放口的废水进行了采样。
为解决工业园区电镀废水处理后水质未能达标排放的问题,文章采用混凝沉淀—UF/超滤工艺取代原沙滤工段,进行了方案比选,研究了各改造工段的最佳运行参数和经济技术可行性。结果表明,当混凝段PAC投加量为10mg/L,PAM投加量为70mg/L,UF工段运行压力0.25MPa,透过率为0.8时,出水中Ni2+、CU2+、总Cr、Cr6+浓度分别为0.35、0.38、0.42和0.22mg/L,改造成本仅增加0.8元/t;处理后水质符合广东省地方污染物排放和国家电镀废水处理标准中最严要求,改造工艺技术可行性较好。
摘要:伴随着科学技术的发展,各行各业都有了长足的进步.在电镀工业的实际生产之中会产生大量的废水,怎样处理这些废水是长久以来一直需要解决的重大问题,在时代不断发展的今天,膜工艺在电镀废水的处理之中发挥出了重要的作用。在工业生产效率不断提升的前提下,旧有的废水处理的技术已经很难满足工业
通过对金属表面进行电镀处理可以提升其外观的观赏性,同时也是对建筑表面的一种保护,但是随之而来的电镀废水污染问题一直困扰着人们,大量的有害物质存在与电镀废水中,不经处理就排放会对生态环境造成严重的破坏,因此加大对电镀废水处理技术的研究刻不容缓。针对各种电镀废水的性质,国内通常采用物
电镀行业属于重度污染行业,产生的电镀废水中含有高浓度重金属离子,处理成本高,稳定达标难度大。电镀废水中的重金属铜和镍具有较高回收价值,但利用传统的碱沉淀法进行处理,不仅会产生大量污泥,而且还会带来处理成本高、资源难回收等难题。现有的膜浓缩回槽、吸附回收盐等技术都因杂质问题难以推广
摘要:针对某工业园区电镀废水处理后水质未能达标,调整原电镀废水处理工艺,增加膜生物反应器(MBR)处理工段,并探索各工段的最佳运行参数。结果表明,当混凝池中聚合氯化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)投加量分别为25mg/L、65mg/L、MBR工段水力停留时间为6h、超滤(UF)膜运行压力0.25MPa、滤液透过
1、工艺路线混凝沉淀+一沉池+AO(安装填料)+二沉池+曝气生物滤池此工艺为综合废水处理的主要工艺,单线路,主要处理的废水的PCB各废水(高氨氮、含镍、含氰、清洗废水、生活废水、含铜废水、油墨废水)预处理完之后加上生活废水综合之后的总和废水处理工艺。排放标准:执行《电镀污染物排放标准》(GB
活性炭在净化各类电镀废水溶液中,其主要作用是去除油脂、有机杂质及各类添加剂的分解产物等。活性炭在处理电镀废水中要注意以下事项。1、选用适合的活性炭产品。市场上出售的活性炭有颗粒状和粉末状两类,使用颗粒状活性炭过滤较方便,但处理效果远不及粉末状活性炭,其原因是粉末状比颗粒状的比表面
01工艺分析与技术原理我国电镀行业在对电镀废水进行处理的过程中,采用传统的工艺进行处理时,一般分为以下工作流程:首先运用传统的雾化法对废水当中的废弃物进行综合,然后沉淀,在沉淀之后,再运用物化法进行二次沉淀,将废水当中颗粒物状的污染物进行处理。实际上我国当今的废水处理企业,在对废水进行处
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!