如何回收与提取电镀废液里的铬

如何回收与提取电镀废液里的铬
回收电镀废水中的六价铬的重要性显而易见,如何处理电镀废液里的铬是业主常常问的问题,电镀已经被认为最具污染力的工业生产之一,国家关于铬的排放予以了严格的规定,要求从车间排放出的废水中的六价铬的含量应当低于0.5mg/L,假如在工厂中建立一个污水处理厂,无论从经济方面还是从效率方面都不划算,但假如能够采纳离子交换法将会同时解决两方面的问题。
1电镀废水的主要处理方法
目前常用的电镀废水的处理方法有多种,依据其作用原理,主要可以划分为生物法、物理化学法、物理法几种类型,详细表现为:(1)生物法主要是一种应用微生物的生命活动来对废水中的污染物进行转化与转移的方法,从而有效的实现废水的净化,与其他方法相比,生物法具有诸多的优点,其在实际应用中具有很强的综合处理力量,能够将废水中的铅、隔、溴、锌、六价铬、铜等有害金属离子得到有效的去除,该种处理方法还具有简洁有用、过程掌握简洁的优点,这使得其具有广泛的应用;(2)物理化学法,这主要是一种应用化学与物理的综合作用促使废水得到有效净化的一种方法,其常用的方法有:活性碳法、萃取法、电解法、离子交换法、气浮法等;(3)物理法,这种方法主要是应用物理作用来将废水中主要呈悬浮状态的污染物质进行分别,应用这种方法开展废水处理的过程中,不会对废水中物质的化学性质产生应用,常用的物理法主要有膜分别法、晶析法、蒸发浓缩法等。
2离子交换法的试验方法
电镀厂在运行过程中,会产生大量的电镀废水,做好电镀废水的综合治理工作特别的重要,但是若采纳化学沉淀法开展处理,就会导致存在大量含重金属污染泥、废水处理中所需药剂较多等问题,并且随着国家新的电镀污染物排放标准的颁布,对于电镀废水的排放标准提出了更高的要求,若采纳传统的电镀废水处理方式,很难达到相关的排放标准,将离子交换法应用于回收电镀废水中六价铬,其具有诸多的优点,能够有效的提升含铬废水处理的稳定性与有效性,并且其处理费用低、效益明显,回收效率高,不仅仅能够做好废水处理工作,又能够达到回收有价金属的目的。本次试验采纳的原水是来自污水车问电镀件的漂洗液,废水中的六价铬的含量大约在90mg/L~250mg /L之间,pH值经过测定为3,试验过程中的供水的流量为150L左右,由于在进行试验前发觉废水中的固体漂移物比较多,因此需要首先经过砂滤柱和除铬阴柱对废水进行固体过滤。本次试验所选用的离子交换树脂为大孔的D301碱性苯乙烯阴离子交换树脂,这种树脂的最大的优势在于可以较强的对六价铬离子进行吸附,加之再生力量强且具有很强的抗污力量,因此得到了较广的应用,其对于阴离子的吸附力量强弱挨次为HCO3-F一HCO0一C1一CrON0。S02-4Cr2_OH-,在进行六价铬离子的去除的过程中,使用的工艺是栓阴柱全饱和,在三根除铬阴柱中,每根铬阴柱的直径为10em,其中填装的是高度为1m,体积为7.8L的D301树脂,在装置运行的过程中。两根铬阴柱相互交换形成串联的关系,由于铬阴柱具有自主选择性,所以原水中的各种
s02-4、020。离子都会被相继吸附,当上层树脂中的离子达到饱和状态时,原水中的上层树脂中的Cr20:就会把s0等离子取代下来,然后又有新的s0被吸附上去,如此往复不停的操作指导串联柱被穿透,处于穿透状态的串连柱中的出水六价铬的浓度可以达到0.5mg/L左右,之后在进入下一个工作周期。
3再生
当串联柱的前柱达到饱和状态时,需要进行再生之后才能进入下一个工作周期,从D301对于阴离子的吸附特点来看,其吸附的选择性打算了需要用氢氧化钠作为再生液,而再生的方式则选用的是逆流法。试验的基本初衷在于通过多次的试验最终确定经济性和效率最高的再生液的消耗量,在本次试验中我们选取的再生液的浓度为0.02,每隔25L就测量一次六价铬的浓度,发觉当氢氧化钠的消耗量达到100L的时候,六价铬的浓度就会变得特别的小,OH一离子已经很难代替六价铬离子了,由此断定,100L的强氧化钠的消耗量是最经济的。
电镀前处理
4回收液
再生处理后得到的回收液的主要成分是NaCrO,除了这一物质之外还存在少量的阴离子和阳离子,对于阳离子的去除可以采纳的方法是离子交换法。在镀铬工艺中,国家规定回收液中的cl一、CrO3和s0的含量应当分别低于0.0012、0.0012、0.00l。假如经过脱钠处理后,回收液中的这些阴离子的就
会被用作补充液,其浓度也会得到不同程度的稀释,因此是满意工业要求的。
5结语
如何选择合适的环保公司?
目前,国内环保设备公司众多,每家都说自己的企业如何大,实力如何强等。其实这里有许多都是自己不生产,接到单后别的工厂加工生产,这样生产出来的产品,很难让人信任,品质更是无法保证。假如要明白真相的话,只有上门进行实地考察。亲临现场考察了解,详细了解设备的工作性能以及出水质量等,设备是否达标,运行是否正常,操作是否平安等。

本文发布于:2024-09-22 09:57:04,感谢您对本站的认可!

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