戴華茂
(廣州市海珠羊城環(huán)保有限公司 廣東廣州 510310)
電鍍廢水是造成水源和土壤污染的罪魁禍?zhǔn)字?。特別在我國(guó)在工業(yè)發(fā)展飛快的今天,電鍍廢水造成的生態(tài)價(jià)值損失令人觸目驚心。因此,加強(qiáng)對(duì)電鍍廢水的處理,是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。而一般情況下,電鍍工業(yè)產(chǎn)生的廢水類型主要有三種:鍍鉻廢水,含氰廢水和鍍鎳廢水。其中,尤以鍍鉻廢水產(chǎn)生量最大,危害最嚴(yán)重。因此,在本研究中,筆者重點(diǎn)介紹了鍍鉻廢水的基本處理方案。
金屬鉻具有優(yōu)化金屬抗銹蝕性能和耐磨性能的作用,因此,在很多金屬零部件生產(chǎn)過程中,會(huì)進(jìn)行鍍鉻作業(yè)。其電鍍的基本原理是:在電鍍池中,以鉻元素為主要溶質(zhì)成分的水溶液作為電解液,以金屬鉻板作為正極,以需要電鍍的金屬器件作為負(fù)極。接通電源后,溶液中的鉻金屬離子就會(huì)在金屬器件的表面還原,形成電鍍層。但是,由于電鍍工藝的限制,電鍍液中的鉻金屬元素很難被完全利用,因此就產(chǎn)生了含有大量鉻元素的電鍍廢水。我們知道,鉻元素是一種重金屬元素,在排放到大自然中后,很容易在生物體中富集,并通過食物鏈進(jìn)入人體,從而損害人體的健康。同時(shí),由于電鍍用的金屬鉻板純度有限,因此在廢水中還會(huì)有一定量的三價(jià)鐵離子、三價(jià)鋁離子等,這些元素也能夠在一定程度上污染環(huán)境。此外,在一般情況下,電鍍廢水往往呈比較強(qiáng)的酸性,也會(huì)對(duì)環(huán)境造成酸污染。
金屬鉻是一種比較昂貴的金屬,極具回收價(jià)值。因此,為了減少環(huán)境污染,提高電鍍企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效率,一般會(huì)對(duì)電鍍廢水進(jìn)行回收性的處理,來回收金屬鉻、鐵和鋁等。而從目前情況看,電鍍廢水的處理方案已經(jīng)比較成熟,處理效果也比令人滿意。筆者在下文中,介紹了常用的一種處理方案的基本步驟。
沉淀池的預(yù)處理的主要目的,是通過自然沉降或者離心沉降的方式,將電鍍廢水中的金屬渣滓沉淀出來,以方便于下一步的處理。一方面,需要用泵將電鍍廠中產(chǎn)生的廢水輸送到處理廠的沉淀池中。由于廢水的酸性比較強(qiáng),要求輸送管道和泵具有較強(qiáng)的抗酸腐蝕能力。而且,需要保證管道的封閉性能,以免廢水泄露污染環(huán)境;另一方面,在廢水進(jìn)入沉淀池后,一般采用自然沉降法沉降。雖然這種方法耗能較低,但沉降速率比較慢。在電鍍廢水處理壓力較大的情況下,一般用離心沉降法。這種方法的好處是處理速度較快,而且沉降出來的金屬泥能夠自主地進(jìn)入到排泥道中。
在金屬泥沉降完成后,得到的廢水基本上呈現(xiàn)澄清狀態(tài)。此時(shí),打開閥門,將廢水釋放到下一個(gè)處理池——綜合廢水反應(yīng)池中。這一步主要是通過加藥,將廢水中主要的鉻、鐵、鋁等元素沉淀出來。首先,是投入適量的過氧硫代硫酸鈉。在投藥之前,需要分析測(cè)定廢水中的鉻離子的含量,并根據(jù)反應(yīng)池中廢水的總體積,計(jì)算出需要的投藥量,一是避免處理藥品的浪費(fèi),二是省去過量藥品的處理步驟,從而降低處理費(fèi)用。藥物投放后,廢水中的六價(jià)鉻離子就會(huì)與過氧硫代硫酸鈉產(chǎn)生反應(yīng),將六價(jià)的鉻離子還原成三價(jià),以便于下一步的沉降。為了加快反應(yīng)效率,應(yīng)使用攪拌裝置對(duì)廢水進(jìn)行攪拌,在廢水呈現(xiàn)出綠色后,說明還原反應(yīng)已經(jīng)大致完成,可以進(jìn)入下一步的處理作業(yè)了;其次,調(diào)節(jié)廢水的PH值。一般情況下,為了節(jié)省費(fèi)用,提高調(diào)節(jié)效果,一般用生石灰作為PH調(diào)節(jié)藥品。同樣,在投料之前,也要計(jì)算出生石灰的用量。在一般情況下,將廢水的PH值調(diào)節(jié)到8.5~9.4即可,因?yàn)樵谶@個(gè)數(shù)值范圍內(nèi),主要的三種金屬離子三價(jià)鉻離子、鐵離子和鋁離子均能有效沉淀,以氫氧化物沉淀的方式沉降在池底;最后,在沉降處理完成后,需要再次測(cè)定金屬離子的含量和廢液的PH值。如果金屬離子含量仍然較高,需要延長(zhǎng)沉淀反應(yīng)時(shí)間,同時(shí)調(diào)節(jié)ph值到弱堿性狀態(tài)。
由于金屬離子在沉淀反應(yīng)處理過程中,并不是以全部沉淀的形式直接地沉降到反應(yīng)池的底部,同時(shí)很大一部分以絮狀的方式存在于溶液中。因此,需要將溶液通過斜板沉降板。這種沉降板一般與水平面呈20度左右的夾角,在板的上面布滿大大小小的孔洞,每一個(gè)孔洞都有塑料做成的刺狀物,用于“鉤住”絮狀沉淀物。同時(shí),為了增強(qiáng)沉降效果,往往還會(huì)在沉降板的上層加入一些氯化鈣,作為沉降劑。而這步處理得到的沉淀泥,則通過專用管道輸送到沉淀處理車間,而溶液則進(jìn)入無閥濾池中。
經(jīng)過初步沉降和斜板沉降處理后,仍然有少量絮狀沉淀混雜在溶液中。因此,需要將溶液輸送到無閥濾池中進(jìn)行過濾。該濾池中一般有比較密的濾網(wǎng)能夠?qū)⒓?xì)微的沉淀顆粒抑留。而處理后的溶液需要進(jìn)一步檢測(cè)有害物質(zhì)的含量,如果達(dá)到了國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn),就可以排放了。同時(shí),過濾得到的沉淀物也一同送到污泥處理車間。這樣,電鍍廢水的基本處理就完成了。
某企業(yè)主要從事印刷滾筒的電鍍業(yè)務(wù),因此會(huì)產(chǎn)生大量的電鍍廢水。據(jù)實(shí)驗(yàn)分析在該企業(yè)產(chǎn)生的電鍍廢水中,廢水中的金屬離子主要有鎳、鉻、銅離子。根據(jù)計(jì)算,電鍍廢水中金屬離子濃度為:
3.1.1 鍍鎳廢水:鍍鎳廢水中鎳的濃度為1.1mg/L。
3.1.2 鍍銅廢水:鍍銅廢水中銅的濃度為11.1mg/L。
3.1.3 鍍鉻廢水:鍍鉻廢水中鉻的濃度為11.7mg/L。其中六價(jià)鉻的含量11.2mg/L。
其中,電鍍廢水ph數(shù)值為2.1,呈強(qiáng)酸性。要求的處理目的為達(dá)到國(guó)家二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)該企業(yè)產(chǎn)生的電鍍廢水的特點(diǎn),采用了沉淀處理、電解處理和過濾處理的基本方案。其中,在廢水已經(jīng)經(jīng)過了初步沉降,去除了金屬渣滓,達(dá)到了澄清的狀態(tài)。而且,根據(jù)檢測(cè),在廢水中還含有少量的氰酸,為了避免氰酸揮發(fā)毒害人類、污染環(huán)境,在處理作業(yè)中運(yùn)用了封閉式的處理方法。
3.2.1 一級(jí)處理
鍍鉻廢水在破鉻反應(yīng)罐內(nèi)加酸及焦亞硫酸鈉對(duì)鉻還原,在酸性條件下,六價(jià)鉻與還原劑發(fā)生氧化還原反應(yīng),六價(jià)鉻被還原成三價(jià)鉻。再進(jìn)入到中和反應(yīng)罐內(nèi)與機(jī)加工清洗水、鍍鎳、銅廢水加堿進(jìn)行中和反應(yīng),三價(jià)鉻、銅離子和鎳離子在堿性條件下生成金屬氫氧化物細(xì)小顆粒,在絮凝劑的作用下形成團(tuán)狀,加快沉降速度,減少沉淀時(shí)間。
3.2.2 二級(jí)處理
經(jīng)過一級(jí)處理后的廢水,經(jīng)過檢測(cè),仍然含有一定量的重金屬離子和絮狀物沉淀。為了進(jìn)一步提高處理效果,需要進(jìn)行電解處理的方式。相比較于斜板沉降的處理方法,電解處理具有效率高、深度大的優(yōu)勢(shì),因此非常適合該種類型的廢水處理。在電解處理器中,一般用工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生碎鐵屑作為陽極材料,以碳板或者木炭粒子作為陰極。在電解過程中,鐵屑氧化變成二價(jià)亞鐵離子,同時(shí)產(chǎn)生氫氣。進(jìn)入溶液中的亞鐵離子和氫氣能夠?qū)堄嗟牧鶅r(jià)鉻離子還原呈三價(jià)離子。而陰極上產(chǎn)生的氫氧根離子能夠與溶液中的金屬離子發(fā)生化學(xué)反應(yīng)形成沉淀,沉降到池底的排泥槽中。
3.2.3 三級(jí)處理
三級(jí)處理主要是運(yùn)用綜合過濾裝置,將溶液中的絮狀沉淀和沉淀顆粒徹底過濾掉。其中,綜合過濾裝置主要成分有石英砂、活性炭和硅膠等,能夠?qū)崿F(xiàn)很高的過濾效果。過濾后,經(jīng)過檢測(cè),達(dá)到了國(guó)家相關(guān)的排放標(biāo)準(zhǔn)。
上述處理方案的成本一般比較高,而且工藝比較復(fù)雜,處理效果有時(shí)也不夠理想。因此,在未來的一段時(shí)間內(nèi),相關(guān)部門應(yīng)加快新型處理技術(shù)的開發(fā),以實(shí)現(xiàn)更好的處理效果。
[1]許良元.電鍍廢水處理裝置的設(shè)計(jì)研究[J].安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2010,32(1):110-112.
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