南通電鍍加工關于電鍍廢液的處理
第一:無絡合劑廢液的除鎳
化學鍍鎳廢液中,若不存在絡合劑或絡合劑的量較少時,可直接采用氫氧化鈉(濃度為6mol/L)調節pH值,根據廢液中Ni2+離子的濃度,加入適量的NaOH,使Ni離子沉淀為Ni(OH) 除去,pH值高于9.2時,可使Ni離子的濃度降低到1.2 mg/L,將pH值調至10-12 Ni2+離子除去的更徹底。
若鍍液中存在蘋果酸,即使在pH值為12的情況下,用較強的絡合劑也不能達到理想的處理效果;
鍍液中存在檸檬酸絡合劑時,由于Ni-檸檬酸絡合物的穩定常數較大(logK1=14.3),鎳與檸檬酸易形成穩定的絡合物,試驗發現在Ni一檸檬酸銨溶液中加入NaOH溶液不會產生Ni(OH) 沉淀,羥基乙酸的存在也會影響鎳的除去。
總之有機酸絡合劑存在時,廢液處理的難度增加,最好預先進行分離或氧化分解,再進行化學沉淀,這樣效果較好。
第二:有絡和劑廢液的除鎳
首先利用CaO調節廢液的pH值在8左右,除去大部分的有機酸絡合劑,然后在廢液中加入CaO或NaOH,調至廢液的pH值為11~12,使廢液中的大部分Ni 離子和其他重金屬離子發生沉淀反應,再加入適量的高分子絮凝劑,加速不溶物的沉降,在沉降過程中,加入適宜和適量的氧化劑(高錳酸鉀、雙氧水或氯氣等),以除去廢液中的次、亞磷酸鹽,有利于Ni 離子的沉淀,并降低廢水的化學耗氧量(COD)。
第三:DTC處理Ni2+離子含量較低的廢水
對于化學沉淀除去廢液中的M“ 離子及其他重金屬離子不能達到排放要求時,可采用添加二烷基二硫代氨基甲酸鹽(DTC)的方法,除去 i2+及其他重金屬離子,DTC可在較寬的pH值(3—10)范圍內,與N 及其他重金屬離子形成螯合沉淀物,DTC及其衍生物螯合劑(但螯合樹脂類DTC為立體架橋結構,為不溶性的)易溶于水,且為長鏈線形高分子結構,含有大量的極性基(極性基中的硫原子半徑較大,帶負電,容易極化變形而產生負電場),它能捕捉陽離子并趨向成鍵而生成難溶的氨基二硫代甲酸鹽(TDC),生成的TDC鹽中部分是離子鍵或強極性鍵,大多數是配位鍵,同一金屬離子螯合的配價基極可能來自不同的DTC分子,這樣重金屬離子與DTC螯合捕集劑生成的TDC鹽的分子是高交聯、立體結構的,生成的難溶螯合鹽的相對分子質量很大(達到百萬或上干萬),所以此種金屬鹽一旦在廢水中形成,其溶解度很小,且具有很好的絮凝沉析效果。
利用DTC在常溫下能與廢水中的Ni2+、Hg2+、Cd2+、Cu2+、Pb2+、Mn2+、Zn2+、Cr3+等多種重金屬離子迅速反應生成不溶于水螫合鹽的特性,若再加入少量的有機或無機絮凝劑町形成絮狀沉淀,從而達到捕集吸附除去Ni離子及重金屬離子的目的。利用DTC能有效地沉淀M離子,使廢液中的“離子降低至1×10以下。
單純使用DTC處理電鍍廢水,雖然處理效果好,但用量多處理成本較高,利用DTC處理重金屬離子含量較低的廢水非常有效。
化學沉淀法結合重金屬離子捕集劑螯合沉淀法,對于化學鍍鎳企業廢水處理比較適合,且操作容易簡便,處理成本較低,Ni離子及重金屬離子除去率高。
化學沉淀法處理化學鍍鎳廢液的優點是操作工藝簡單,處理費用較低,但在處理過程中會產生大量的廢渣,必須妥善處理,注意廢渣的回收及綜合利用,防止造成二次污染。
第四:微電解法處理含鎳廢水
在分解了有機酸絡合劑的化學鍍鎳廢水中,Ni及其他重金屬離子也可采用微電解法進行處理,微電解法主要是以工業廢鐵屑經過活化處理惰性材料混合作為原料,放入反應器中,利用微電解原理所引起的電化學和化學反應及物理作用,包括催化、氧化、還原、置換、絮凝、吸附、共沉淀等聯合作用,將廢水中的Ni“離子及重金屬離子除去的方法,達到凈化廢水的目的。
一般控制進入微電解反應器廢水的pH值為3左右,pH值過高,反應不完全;pH值過低,反應器中填料的消耗量及后續堿中和處理投入的堿量加大,增加處理成本。
若廢水的pH值為4~6時,可補充少量的酸洗廢液以調節pH值至合適的范圍。
廢水處理過程中,為防止填料的板結,可采用合適的氣、水聯合反沖洗的方法,并進行填料的定期清洗,除去其表面的鈍化膜,保證其具有較高的活性,以達到凈化廢水除去重金屬離子的目的。該方法利用工業鐵屑,達到以廢治廢的目的,對于小型化學鍍鎳企業具有較好的應用前景。