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电镀废水可持续再利用和重金属资源化

1970-01-01 电镀金系列

  管式膜过滤是依靠膜将固体从溶液中分离出来的低压分离工艺。现已经大范围的应用于电镀废水循环回用。该系统能取代常用的固液分离和过滤设备,如絮凝沉淀池、砂滤、碳滤、微滤和精密过滤,该系统自成一体,简单易操作,容易维护,经过滤后的水可直接回用,也能按要求进一步处理,如反渗透、活性炭或紫外线等深度处理.。

  管式膜过滤是依靠膜将固体从溶液中分离出来的低压分离工艺。现已经大范围的应用于电镀废水循环回用。该系统能取代常用的固液分离和过滤设备,如絮凝沉淀池、砂滤、碳滤、微滤和精密过滤,该系统自成一体,简单易操作,容易维护,经过滤后的水可直接回用,也能按要求进一步处理,如反渗透、活性炭或紫外线等深度处理.。

  从上世纪80年代初开始,MEMTEK公司采用管式微滤膜,用来取代过时的重力澄清工艺,满足当时的严格的金属排放要求。整个80年代MEMTEK安装了数百套采用了管式微滤膜的系统,取代了不能满足严格排放标准的系统。由此固液分离膜系统成为处理金属加工工业、电镀、印刷电路板和高科技电子制造业所产生的难处理废水的可靠方法。

  (1) 高通量 (2) 长寿命 (3) 可反洗 (4) 多种过滤孔径 (5) 节省配套材料 (6) 滑架式的安装 (7) PLC自动控制 (8) 自动清洁洗涤 (9) 包含内部清洗系统 (10) 自动,无故障操作 (11) 提供随选与辅助工艺模块 (12) 优异的耐化学品及耐高温性能 (13) 背脉冲装置可使系统达到最大通量

  (3) 采用管式大流量错流过滤,水流切向高速流过膜表面,在过滤的同时还有冲刷清洁膜表面的作用,污染物不易累积,膜面不易污染;

  (6) 采用坚固的管式结构,和烧结法成膜,从原理上杜绝了断丝泄漏现象的发生;

  (8) 化学耐受性好,可使用15%盐酸,15%氢氧化钠,15%次氯酸钠清洗。

  以上都是实际数据。如果采用不一样的化学药剂和污水处理方式,这一些数据可能会出现差异。

  该系统可以取代常用的固态分离和过滤设备,如絮凝沉淀池、砂率、碳率和精密过滤

  该系统自成一体,简单易操作,容易维护,经过滤后的水可直接回用,也能按要求进一步处理,如反渗透、活性炭或紫外线等深度处理。

  2. 不加入PAM - 解决对RO膜污堵问题,实现废水线. 不加入金属混凝剂 - 便于实现重金属资源化;

  4. 重金属危害减少 - 仅为传统工艺的1/5到1/10,解决了重金属危害处理难题。

  连续高频脉冲电离膜处理设备是当今世界最新一代电化学水处理设备。连续高频脉冲电离膜处理工艺能有效去除水中胶体和悬浮类污染物质,并对乳化油、大分子有机物、微生物、重金属离子、氟离子、浊度和部分有色类物质拥有非常良好的去除效果,因此能广泛地应用于各类废水治理和给水处理工程。和传统化学混凝相比,连续高频脉冲电离膜处理工艺具有分离效果好、泥渣含水率低、占地面积小、易于实现自动控制等优点。

  该技术突破传统的电解法,而采用高频脉冲电离法,利用电化学原理,借助外加电离作用产生电化学反应,把电能转化为化学能,在特定的电离设备流程中,对废水中的有机或无机污染物质进行氧化及还原反应,进而凝聚、浮除将污染物从水体中分离,对乳化油、大分子有机物、微生物、重金属离子、氟离子、浊度和部分有色类物质拥有非常良好的去除效果,包括Cr6+,Zn2+,Ni2+,Cu2+,Cd2+ 等重金属,CN,油,磷酸盐以及COD,SS与色度等各种有害污染物, 其中COD去除率30-70%。

  在实际的废污水处理与回用工艺系统中,针对不同的水体质量情况和不同的工艺技术要求,可作为核心工艺也可作为辅助工艺。实现不同的工艺目的。

  系统设备运行平稳、水质稳定,同时克服了由于药剂生产厂商的变化、药剂质量变化、药剂配比性变化、药剂投加量的变化以及来水水质变化等因素造成的处理质量的不稳定;

  投资方面与传统的加药处理工艺基本相当,但运行成本仅为传统加药处理工艺的1/10;以交流电直接供电(工业用电220V/380V可直接供电),耗电少(处理1m3废水耗电量为1-3KW.h,具体视水体质量情况而定),综合处理至自来水水质的成本约为8元/m3废水,仅为化学法和其他处理方法的1/5-1/3;

  连续高频脉冲电离膜处理法产生的污泥量比传统的加药处理工艺产生的污泥量少40%,从而大幅度的降低了污泥的处置费;

  连续高频脉冲电离膜处理法产生的氢氧化物比药剂法的活性高,凝聚吸附能力强,处理效果好,可达到A2级水质标准(化学处理法难以达到);在该系统处理过程中,阳极上产生的氧和氯可使有机物发生氧化反应转化为无害成分,并起到杀菌作用;阴极上发生的还原作用使氧化型色素还原成为无色物质;

  可通过调节极板组合、电压强度、电流密度、pH值、电导率等而得到最佳处理效果;

  含镍废水中的镍离子属于一类污染物,必须单独收集处理,并最大限度地考虑贵重金属镍的回收利用。含镍废水可分为硫酸镍废水和化学废水。其中,硫酸镍废水经过pH调节至碱性后直接流入TMF系统处理,金属镍最终转化为镍泥实现资源回收;而化学镍废水单独收集后,首先经过连续高频脉冲电离膜系统处理后在流入TMF系统实现固液分离,压滤得到的镍泥经济价值高。

  含铬废水中的铬离子属于一类污染物,必须单独收集处理,并最大限度地考虑金属铬的回收利用。含铬废水首先经过连续高频脉冲电离膜系统处理,将六价铬还原为三价铬,并通过pH调节箱沉淀,再流入TMF系统实现固液分离,污泥排外处理。

  含氰废水中氰离子在酸性情况下易于形成毒性极高“氢氰酸”气体,对人体的健康危害极大,同时氰化物与重金属结合后,以络合阴离子的形式存在,处理难度极大。因此,含氰废水必须单独处理,经过破氰处理后再与其它重金属废水混合处理。

  高COD废水包括电镀前处理废水和电镀后废水。主要污染物包括各种油脂及电镀添加剂,COD值高,B/C值低,可生化性较差,根据废水的水质确定是不是串联使用活性炭吸附、酸化、高级氧化、电离等工艺系统。经过预处理的高COD废水可以与其它重金属废水混合处理。

  综合废水包含经过预处理的含铬、含氰、高COD废水和其它生产的污水,经过TMF系统处理,后接纳滤系统和离子交换系统,直接回用或深度处理回用。

  含铜废水的铜离子属于一类污染物,必须单独收集处理,并最大限度地考虑铜的回收利用。含铜废水可分为普通含铜废水和络合含铜废水。其中,普通含铜废水经过pH调节至碱性后直接流入TMF系统处理,金属铜可采用离子交换系统实现资源回收;而络合铜废水单独收集后,首先经过高级氧化系统作预处理,起到了破除铜络合的作用,接着进入连续高频脉冲电离膜系统处理后,再流入TMF系统实现固液分离,压滤得到的铜泥经济价值高,可回收利用。

  根据我国卫生部的全国污染源普查结果,2015年,我国重金属废水中含砷、铬、汞、重金属的量约为2.21万t,废水排放总量为869万t,在导致非常严重环境污染的同时,也导致了重金属资源本身的极大浪费。在此背景下,加强对重金属废污水处理技术和资源化利用的研究,已成为当前环境治理工作开展过程中的首要任务。1

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