含鎳電鍍廢水處理技術(shù)
中國(guó)污水處理工程網(wǎng) 時(shí)間:2015-4-17 9:53:36
污水處理技術(shù) | 匯聚全球環(huán)保力量,降低企業(yè)治污成本
鎳是一種質(zhì)堅(jiān)硬而耐腐蝕的重金屬,常用于電鍍行業(yè)。電鍍工業(yè)產(chǎn)生大量含鎳廢水,會(huì)對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染。在鍍鎳漂洗廢水中,含有大量的硫酸鎳和氯化鎳,鎳的化合物能刺激人體的精氨酶、羧化酶,引起各種炎癥,傷害心肌和肝臟。同時(shí),鎳還是1 種致癌物質(zhì)。因此探索1 種有效而又經(jīng)濟(jì)的含鎳廢水處理方法對(duì)環(huán)境保護(hù)意義重大。
目前,對(duì)于含鎳電鍍廢水的處理方法主要有化學(xué)法、離子交換法、蒸發(fā)濃縮法、吸附法、膜分離技術(shù)及生物法等。
1 化學(xué)法處理含鎳電鍍廢水
1.1 中和沉淀法
采用中和沉淀法處理含鎳綜合電鍍廢水,利用化學(xué)反應(yīng)使廢水中的Ni2+形成氫氧化鎳沉淀,然后再經(jīng)固液分離裝置去除沉淀物,從而達(dá)到去除鎳及其它重金屬的目的[1]。如采用氫氧化鈉調(diào)節(jié)pH 值,根據(jù)廢液中Ni2+的濃度,pH 值>9.2 時(shí),可使Ni2+濃度降低到1.2 mg/L;pH 值調(diào)至10~12 時(shí),Ni2+除去得更徹底[18]。
1.2 硫化物沉淀法
金屬鎳的硫化物溶度積比其氫氧化物小,故硫化物可使金屬更完全被去除,但其處理費(fèi)用高,硫化物處理困難,常作為氫氧化物沉淀法的補(bǔ)充法[2]。
1.3 鐵氧體法
鐵氧體是復(fù)合金屬氧化物中的一類(lèi),其通式為A2BO4 或BOA2O3,最常見(jiàn)的鐵氧體為磁鐵礦FeO、Fe2O3或Fe3O4。廢水中金屬離子形成鐵氧體晶粒而沉淀去除。對(duì)不同金屬離子有不同的最佳投藥比,其中Ni2 + 與硫酸亞鐵比為1∶2~3(廢水中含鎳30~200 mg/L)[1],形成的沉淀顆粒大且易于分離,顆粒不會(huì)再溶解,無(wú)二次污染問(wèn)題,出水水質(zhì)好,能達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn)。缺點(diǎn)是需要消耗較多的NaOH 和熱能。
為克服消耗熱能和反應(yīng)速度慢問(wèn)題,出現(xiàn)了改進(jìn)的鐵氧體法,即GT 鐵氧體法[2]。原理是:在廢水中加入Fe3+,然后將含F(xiàn)e3+的部分廢水通過(guò)裝有鐵屑的反應(yīng)塔,在常溫條件下,反應(yīng)塔中Fe3+與鐵屑反應(yīng)生成Fe2+。將反應(yīng)塔中廢水與原廢水混合,常溫下加堿數(shù)分鐘后即生成棕黑色鐵氧體。
化學(xué)法處理效果穩(wěn)定可靠,工藝成熟,然而化學(xué)法普遍存在藥劑消耗多、處理費(fèi)用高、產(chǎn)生大量含鎳廢渣等缺點(diǎn),若處理不當(dāng)極易造成二次污染,不能有效回收鎳及水資源。隨著新型沉淀劑的研制、廢渣的利用及與其它技術(shù)相結(jié)合發(fā)展,該法還將得到進(jìn)一步發(fā)展。
2 離子交換法處理含鎳電鍍廢水
由于鎳鹽價(jià)格較高,為節(jié)省資源,處理含鎳廢水多采用離子交換法。因其適用于處理濃度低而廢水量大的鍍鎳廢水,已得到廣泛應(yīng)用。該法主要功能有:(1)去除重金屬Ni2+;(2)回收廢水中有價(jià)值的金屬鎳;(3)提高水的循環(huán)利用率;(4)減少環(huán)境污染。近年來(lái),隨著對(duì)鍍鎳廢水資源化的興趣越來(lái)越濃厚,離子交換技術(shù)作為電鍍廢水深度處理的有效方法引起了人們的重視[3]。
2.1 離子交換樹(shù)脂
處理含鎳廢水系吸附交換陽(yáng)離子,要采用陽(yáng)離子交換樹(shù)脂。為提高樹(shù)脂對(duì)Ni2+的交換吸附效果,對(duì)含鎳廢水有一定要求:(1)廢水中Ni2 +含量應(yīng)較高,以保證相對(duì)Ca2+等有較高的交換勢(shì)。廢水中一般含Ni2 +量為200~400 mg/L,若再高,則再生周期短,也不理想;(2)注意清洗水水質(zhì),若清洗水含Ca2+、Mg2+等雜質(zhì)多,會(huì)大大影響樹(shù)脂對(duì)鎳的交換效果,最好采用去離子水作為清洗水。
常用弱酸陽(yáng)樹(shù)脂為凝膠110#、116#、111×22#等。工作交換容量及再生性能較好、選擇性較高,但機(jī)械性較差、樹(shù)脂膨脹度大、價(jià)格較貴。常用強(qiáng)酸陽(yáng)樹(shù)脂為732#,化學(xué)穩(wěn)定性及熱穩(wěn)定性好、機(jī)械強(qiáng)度高、粒度均勻、阻力較小、價(jià)格較低,但交換容量及再生性能較差[1]。
鍍鎳廢水pH 值一般約為6,為使交換陽(yáng)離子后的廢水能回用作清洗水,出水pH 值不能太低。故無(wú)論弱酸還是強(qiáng)酸陽(yáng)樹(shù)脂處理鍍鎳廢水,當(dāng)廢水含鎳150 mg/L 以上時(shí),能有效去除廢水中Ni2+、Ca2+等陽(yáng)離子。經(jīng)交換處理后的廢水無(wú)色透明,pH 值在6~7 范圍內(nèi),可回用于鍍鎳漂洗水。陽(yáng)樹(shù)脂用工業(yè)硫酸鈉或硫酸鈉與氯化鈉的混合液再生,洗脫液中含180~200 g/L 硫酸鎳,可直接返回鍍鎳槽[1]。
Eom TH 等人采用離子交換技術(shù)進(jìn)行電鍍廢水處理的實(shí)驗(yàn)研究,用樹(shù)脂填充柱1.7 mg/L,得到超過(guò)99%的Ni2+被除去的試驗(yàn)結(jié)果[13]。
2.2 磺化煤
磺化煤對(duì)Ni2+的穿透吸附量達(dá)29.52 mg/g,流出廢液濃度為43 mg/g時(shí)的飽和吸附量為53.82 mg/g。對(duì)含鎳量為5×10-5的廢水,動(dòng)態(tài)飽和吸附量為1.8 mg當(dāng)量/g;腔航粨Q劑再生以硫酸作為再生劑回收硫酸鎳,采用3 倍磺化煤交換劑體積的硫酸進(jìn)行再生,其再生率為95%以上,洗脫液含鎳濃度為15~20 g/L[4]。磺化煤在交換能力方面雖不如離子交換樹(shù)脂,但其主要優(yōu)點(diǎn)是價(jià)廉、原料供應(yīng)方便、制作簡(jiǎn)單,適合中小型工廠。
隨著新型大孔型離子交換樹(shù)脂和新型離子交換劑的發(fā)展,在鍍鎳廢水深度處理、高價(jià)金屬鎳鹽的回收等方面,離子交換技術(shù)越來(lái)越展現(xiàn)出其它方法難以超越的優(yōu)勢(shì)。為了提高水的循環(huán)利用率和符合排放標(biāo)準(zhǔn),預(yù)期的離子交換技術(shù)將與微機(jī)控制技術(shù)聯(lián)用,使設(shè)備設(shè)計(jì)走向定型化、自動(dòng)化,開(kāi)創(chuàng)廢水處理領(lǐng)域的新天地。
3 蒸發(fā)濃縮法處理含鎳電鍍廢水
蒸發(fā)濃縮法是對(duì)電鍍廢水在常壓或減壓狀態(tài)下加溫,使溶劑水分蒸發(fā)而將廢水濃縮的方法。濃縮的溶液可返回鍍槽,蒸發(fā)后的水蒸氣經(jīng)冷凝回收后可作為清洗水或回收槽補(bǔ)充水。當(dāng)使用得當(dāng)時(shí),能實(shí)現(xiàn)對(duì)廢水的“零排放”。可與離子交換法聯(lián)合使用[1]。
4 吸附法處理含鎳電鍍廢水
4.1 新型改性沸石
天然斜發(fā)沸石經(jīng)NaOH 熔融改性處理,制得與天然斜發(fā)沸石孔道不同的新型改性沸石(Na-Y 型沸石),其對(duì)廢水中的Ni2+具有較高的吸附效率,吸附時(shí)間、溫度和沸石的投加量對(duì)廢水中Ni2+的去除率有一定的影響。在一定條件下,隨Na-Y型沸石投入量的增加,廢水中Ni2 +的去除率也相應(yīng)增加,添加0.4%(質(zhì)量比)的Na-Y 型沸石,對(duì)Ni2 +的吸附率達(dá)99%以上[5];Na-Y 型沸石經(jīng)HCl 和NaCl 混合液淋洗再生后可重復(fù)使用,再生后吸附量有所下降,但下降不明顯,表明NaY型沸石可用于處理實(shí)際含鎳廢水。
4.2 聚季銨鹽聚丙烯酰胺
為了開(kāi)發(fā)新型、高效、價(jià)廉的吸附材料,以環(huán)氧氯丙烷和二己胺為原料,合成了1 種聚季銨鹽,再以聚季銨鹽、丙烯酰胺為原料,制備出1 種新型高分子聚合物吸附劑聚季銨鹽聚丙烯酰胺(PQAAM)。
PQAAM 吸附劑對(duì)Ni2 +具有很好的吸附作用。在20℃、pH=6.0、吸附時(shí)間為80 min時(shí),濃度為40 mg/L的Ni2+溶液,按Ni2+與PQAAM 吸附劑的質(zhì)量比為1∶30 投加PQAAM 吸附劑進(jìn)行處理,Ni2+的去除率達(dá)98%以上。pH 值是影響吸附的重要因素,pH<6.0的條件下不利于吸附,Ni2 +的去除率較;pH>8.0時(shí)吸附效果較好,Ni2+的去除率高。
PQAAM 吸附劑對(duì)電鍍廢水中的Ni2 +具有很好的吸附效果,含Ni2+24.6 mg/L、pH 為6.2 的電鍍廢水經(jīng)PQAAM 吸附劑處理后,廢水中Ni2+的含量低于國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn),PQAAM 吸附劑吸附后,經(jīng)過(guò)脫附再生處理后可重復(fù)使用[6]。
4.3 腐植酸
利用泥炭為原料制備腐殖酸樹(shù)脂,研究表明,腐植酸樹(shù)脂對(duì)重金屬離子Pb、Cu 和Ni 的主要吸附形式為離子交換吸附和絡(luò)合吸附。在廢水pH 值為5.0~7.0 時(shí),Pb、Cu 和Ni 離子濃度為50 mg/L,經(jīng)腐植酸處理Pb、Cu 和Ni 去除率可達(dá)98%以上,且處理后廢水接近中性,Pb、Cu 和Ni 含量顯著低于國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)[7]。
4.4 其它吸附劑
蘭州交通大學(xué)馬艷飛等人采用氫氧化鎂處理含鎳廢水,試驗(yàn)結(jié)果表明氫氧化鎂對(duì)Ni2+具有較強(qiáng)的吸附性能,去除率可達(dá)99%以上[19]。北京林業(yè)大學(xué)胡昊等人采用粉煤灰吸附含鎳廢水,試驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)粉煤灰顆粒細(xì)度在300 目以上時(shí),去除率達(dá)到50%以上[20]。
5 膜分離技術(shù)處理含鎳電鍍廢水
膜分離技術(shù)作為1 門(mén)高新技術(shù),因其分離高效、節(jié)能、無(wú)二次污染、操作方便、占地面積少等優(yōu)點(diǎn),逐漸在電鍍廢水處理中得到廣泛應(yīng)用。
5.1 反滲透膜技術(shù)
20 世紀(jì)70 年代初期開(kāi)始將反滲透技術(shù)引進(jìn)電鍍含鎳廢水的處理上。由于這項(xiàng)技術(shù)比較成熟,且具有較好的經(jīng)濟(jì)效益,因此得到普遍應(yīng)用。從“零排放”上來(lái)說(shuō),用反滲透法處理電鍍廢水是比較理想的1 種方法。此法不產(chǎn)生污泥,滲透出來(lái)的純水又可回到清洗槽中使用,濃縮液則可補(bǔ)充回鍍槽。
國(guó)內(nèi)用反滲透處理含鎳廢水有2 種方法,1 種是單反滲透處理,另1 種為反滲透與離子交換法聯(lián)合處理。采用單反滲透處理,處理出水可繼續(xù)使用于鍍件漂洗,不影響漂洗效果,濃液可直接返回鍍鎳槽,不影響鍍件質(zhì)量,去除率分別為:鎳95%~99%、SO42-98% 、Cl-80% ~90% 、H3BO330% ,水通量為1.67~1.76 mL·cm-2·h-1。采用離子交換-反滲透法,離子交換再生液含硫酸鎳濃度可達(dá)180 g/L,通過(guò)反滲透器運(yùn)行不到1 h,可將再生液濃縮到280 g/L。當(dāng)操作壓力為3.92 MPa、流速為25 cm/s 時(shí),透水率達(dá)0.25~0.45 t·m-2·d-1,去除率可達(dá)97.8% [1]。從反滲透器出來(lái)的濃液稍加調(diào)整即可補(bǔ)充到光亮鍍鎳槽,不影響鍍件質(zhì)量,而從陽(yáng)樹(shù)脂出來(lái)的水可回至漂洗用,故能實(shí)現(xiàn)“零排放”。
此外,國(guó)外還有用反滲透-蒸發(fā)濃縮聯(lián)合法來(lái)處理含鎳廢水的。
采用2 級(jí)反滲透膜系統(tǒng)對(duì)含鎳250~350 mg/L的漂洗水進(jìn)行處理,對(duì)鎳的截留率達(dá)99.9%以上[8]。經(jīng)2 年多運(yùn)營(yíng)考察,系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),各項(xiàng)指標(biāo)基本達(dá)到設(shè)計(jì)要求,經(jīng)濟(jì)效益較為明顯,出水可達(dá)回用要求。
5.2 電滲析法
電滲析也是1 種薄膜技術(shù),利用對(duì)廢水通以低壓直流電時(shí),陰陽(yáng)離子定向運(yùn)動(dòng)并選擇性地透過(guò)陰陽(yáng)薄膜的性質(zhì),而將電解質(zhì)濃縮在一定的區(qū)域內(nèi),另一些區(qū)域內(nèi)則得到較純的水。
由于要求處理水具有足夠的電導(dǎo)以提高滲析效率,因此處理水中電解質(zhì)濃度不能過(guò)低。用于處理鍍鎳清洗水時(shí),要求清洗水中鎳鹽濃度≥1.5 g/L。電滲析的主要優(yōu)點(diǎn)是濃縮液與淡液的濃縮比可達(dá)100 倍左右,比反滲透濃縮比高,濃縮后的溶液可回用于鍍槽。日本等國(guó)家在化學(xué)鍍鎳液再生方面研究較多,通過(guò)在渡槽旁邊設(shè)立一個(gè)循環(huán)旁路,利用電滲析技術(shù)可連續(xù)選擇性去除化學(xué)鍍液中的亞磷酸鹽和硫酸鹽,維持鍍速、鍍層成分以及鍍層性能相對(duì)穩(wěn)定[17]。
國(guó)內(nèi)北京某單位的試驗(yàn)證明,可回收90%的硫酸鎳,濃度達(dá)到80~100g/L,能直接回鍍槽使用,每回收1 kg硫酸鎳耗電1 kW·h,設(shè)備費(fèi)1 500元,可在2年內(nèi)回收[1]。
電滲析法還可與離子交換法組合使用。
6 生物法處理含鎳電鍍廢水
生物處理電鍍廢水主要是依靠人工培養(yǎng)的復(fù)雜功能菌來(lái)完成的。這種功能菌具有靜電吸附作用、酶的催化轉(zhuǎn)化作用、絡(luò)合作用、絮凝作用、包藏共沉淀作用和對(duì)pH值緩沖作用。廢水中Ni等重金屬離子被菌體吸附和絡(luò)合成團(tuán),經(jīng)固液分離,使廢水達(dá)標(biāo)排放或回用,而重金屬離子則沉淀成為污泥。
生物法的優(yōu)點(diǎn)為:(1)無(wú)二次污染,不使用化學(xué)藥劑,污泥量少;(2)處理方法簡(jiǎn)便;(3)綜合處理能力強(qiáng),能夠使Ni、Cd、Cu、Zn 等金屬離子得到有效處理;(4)運(yùn)行費(fèi)用低。缺點(diǎn)是功能菌繁殖速度慢,平均需要24 h 以上,且處理后廢水雖然達(dá)標(biāo)但其中含有大量微生物,限制回用范圍[16]。
生物法處理電鍍廢水是一項(xiàng)很有發(fā)展前途的技術(shù),隨著生物工程科學(xué)的發(fā)展,微生物技術(shù)應(yīng)用于處理電鍍廢水有著廣闊的發(fā)展前景。針對(duì)目前生物法存在的問(wèn)題以及工程應(yīng)用的要求,在今后的發(fā)展中應(yīng)注意:(1)提高功能菌的反應(yīng)速率,主要通過(guò)分離出更高效的生物功能菌,篩選更高效的生物吸附劑,改良運(yùn)行條件和工藝,提高功能菌的利用率;(2)降低功能菌的培養(yǎng)成本及培養(yǎng)要求;(3)提高生物法處理設(shè)施和運(yùn)行的自動(dòng)化程度[9-11]。具體參見(jiàn)http://m.northcarolinalenders.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
7 結(jié)語(yǔ)
電鍍是工業(yè)上通用性強(qiáng),涉及面廣的行業(yè)之一,幾乎所有工業(yè)部門(mén)都有電鍍加工,每年要排放大量的電鍍廢水,重金屬離子是電鍍廢水中的重要污染物。隨著電鍍工業(yè)的快速發(fā)展和環(huán)保要求的日益提高,電鍍重金屬治理已開(kāi)始進(jìn)入清潔生產(chǎn)工藝、總量控制和循環(huán)經(jīng)濟(jì)整合階段。未來(lái)電鍍重金屬?gòu)U水處理將突出以下幾個(gè)方面:(1)實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì),推行清潔生產(chǎn),提高電鍍物質(zhì)資源的轉(zhuǎn)化率和循環(huán)利用率,同時(shí)采用全過(guò)程控制、結(jié)合廢水綜合處理,最終實(shí)現(xiàn)廢水零排放;(2)生物技術(shù)具有較大發(fā)展?jié)摿;?)綜合一體化技術(shù)是未來(lái)重金屬?gòu)U水處理技術(shù)的熱點(diǎn)。