>>   重金属离子捕捉剂

 1 含重金属离子废水
     受重金属离子污染的废水主要含有铬、镍、铜、锌、汞、锰、镉、钒及锡等有毒重金属离子。含重金属离子废水来源很广,金属矿山、有色冶炼、电子工业、机械工业、化学工业、垃圾焚烧和制革等行业在生产过程中都将产生大量的含重金属离子废水。不加处理或处理未达标的含重金属离子废水大量外排,将对人体和生态环境造成危害,据资料统计,仅中国的含重金属离子废水年排放量就超过50亿吨。
     国家、各级地方政府和环境保护部门对含重金属离子废水的处理和排放有严格的规定,并随着经济和社会的发展对排放量的要求越来越严格。《中华人民共和国清洁生产促进法》以法律的形式明确了污染物排放浓度超过国家和地方规定的排放标准的企业,要实施清洁生产审核,并确定在排放含重金属离子废水的电镀行业,率先按清洁生产国家标准要求进行生产。
    
     1.1 重金属离子废水处理方法
     对含重金属离子废水的处理方法有化学沉淀法、电解法、离子交换法和吸附法等。对于含重金属离子废水的处理,除满足国家和相关部门的排放要求外,还要考虑经济性、适用性及处理过程简便。
     化学沉淀法是经国内外应用证明并普遍使用的方法,根据废水中含重金属离子的种类、浓度,投加一定的碱剂提高pH值,使各种金属离子与氢氧根(OH-)反应生成金属氢,氧化物而共同沉淀。此方法工艺流程简单,操作方便。
     投加碱剂处理含重金属离子废水,水中的重金属离子剩余浓度与pH值有关,当废中含有多种重金属离子时,要根据具体情况控制不同pH值。容易出现的问题是:在一定的PH值下,一种重金属离子形成沉淀,而某种已经形成沉淀的重金属离子出现反溶。处理后的废水仅能实现达标排放,但排放效果不尽人意,无法适应越来越严格的环保法规,难以实现水回用,沉淀物容易形成二次污染。
     1.2 关于NDTC
     NDTC 是一种操作简便、液状的高分子有机化合物、可以迅速将废水中重金属离子完全去除的化学药剂。NDTC 在常温下与废水中各种重金属离子如:铬、镍、铜、锌、汞、锰、镉、钒及锡等迅速反应,生成水不溶性的高分子螯合盐,并形成絮状沉淀,经固液分离后,达到去除重金属离子的目的。
     NDTC 应用证明:处理方法简单(可在原化学沉淀法装置上直接投放)、费用低,在废水中多种重金属离子共存情况下,对废水进行一次处理即可达到国家GB8978一级排放标准要求。废水中存在重金属共存盐与络合物如:EDTA、NH3、柠檬酸等也能充分发挥作用,并且具有絮凝体粗大、沉淀快、脱水快、后处理容易、污泥量少且稳定无毒和没有二次污染等特点。
    
     2 NDTC的应用
     2.1 概述
     NDTC的最佳应用可使废水中重金属离子的残余浓度达到非常低的程度,依据重金属的种类和废水成分的不同,可以获得每升废水 < 0.01-1.0毫克重金属离子的残余量。
     NDTC尤其适用于下述行业的含重金属离子废水处理:
     ――― 电镀业
     ――― 电子工业
     ――― 有色、钢铁冶炼业
     ――― 照相实验室和胶片洗印厂
     ――― 化学工业
     ――― 垃圾焚烧厂
     ――― 蓄电池厂
     NDTC 在含铬、镍、铜、锌、汞、锰、镉、钒及锡等很容易沉淀,与碱及无机硫化物的沉淀相比,使用NDTC具有一系列优点:
     ――― NDTC 无毒,具有良好的生态特性。
     ――― NDTC 没有难闻的气味。
     ――― NDTC 不是危险品,不受DOT限制。
     ――― NDTC 不会在新电镀的产品上产生沉淀物。
     ――― 金属 - NDTC 沉淀物很容易絮凝、分离和脱水。
     ――― 金属 - NDTC 沉淀物具有良好的温度稳定性,并很难脱洗。
     2.2 沉淀程序
     NDTC 针对多种含重金属离子废水的治理方法,已被广泛应用。
     2.2.1 应用
     对于含单一重金属离子废水(如:铜、锌、铅、镍等),在废水PH值3-12范围内,无需调节PH值,添加NDTC并持续搅拌,金属可直接沉淀,其沉淀物用通常的过滤或沉淀技术去除,如需要可添加适量的凝聚剂。
     对于含多种重金属离子废水,调节废水PH值为7-8,添加NDTC并持续搅拌,多种重金属可一次性直接沉淀,其沉淀物用通常的过滤或沉淀技术去除,如需要可添加适量的凝聚剂。
     对于含Cr6+废水及某些含有较强络合物的废水,对废水进行预处理后(如:Cr6+还原成Cr3+、添加至少与现有配位剂的摩尔容量等量的铁离子等),调节废水PH值为6-8,添加NDTC并持续搅拌,多种重金属可一次性直接沉淀,其沉淀物用通常的过滤或沉淀技术去除,如需要可添加适量的凝聚剂。
     2.2.2 反应控制
     沉淀反应的终点,一般可以通过氧化还原电极电位进行控制,在一般情况下有可能发生30~200毫伏的电势降。
     也可以凭经验通过手工投药的方式实现。在PH值中性条件下,以水中残余金属离子水平计。
     2.2.3 NDTC 用量
     如果没有测量和控制设备,NDTC 的用量可以通过下面的试验来确定:
     把不同量的NDTC添加到同量的废水样品中,调整所需的PH值,过滤,检测完全沉淀后清洁的滤出液。这样用简单的比例关系就可以推断出NDTC的实际用量。
     根据经验,每克当量的重金属离子可能需要500-3500克的NDTC 。
     2.3 设备和仪器
     用NDTC 沉淀处理含重金属离子废水,既可以采用分批法,也可以在处理电镀废水这种连续流动的操作程序中进行。
     如:分批法处理设备可以由一个带搅拌器的反应装置组成,应用过滤器分离沉淀物和水。根据需要,设备可配备酸、碱、NDTC、絮凝剂加药装置和PH值、ORP值测量控制仪。
     连续法设备的主要部分包括:进行连续混合反应的装置(调整PH值、加入药剂等)、用于沉淀物沉降的沉降装置、过滤装置及所需的计量和控制装置。氧化还原电势常用作控制参数,流量测定方法也可用同时用来监控和确定所需NDTC 的加入量。 
      2.4 一般注意事项
     用压滤器清除的 金属-NDTC 沉淀物,通常含有60-70%的水分和高达10%的重金属含量。它们既可以被彻底煅烧,也可以直接填埋。试验证明,金属-NDTC 化合物不会被雨水再次溶解。重金属被沉淀之前,含有氰,化物的废水必须经过专门处理,以便清除氰,化物和氰化合成物。含有络合剂的废水应与复合-游离废水分开处理。
 



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