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電鍍廢水能產生多少污泥

發布時間:2025-04-24 06:18:14

① 常用的電鍍廢水處理方法都有哪些

電鍍廢水處理方法中,硫酸亞鐵+石灰法、硫酸亞鐵+燒鹼法、硫酸亞鐵+燒鹼+硫化鈉法、硫酸亞鐵+石灰+硫化鈉法、重金屬捕集劑一步法、重金屬捕集劑二步法以及硫化鈉法是最常用的七種方法。

硫酸亞鐵法中,硫酸亞鐵在酸性環境下置換絡合態Cu2+,隨後加入鹼性物質調至9.5-11.5的pH值,使重金屬離子沉澱。置換過程中,硫酸亞鐵需過量4-5倍,按31mg/L的原水含銅量計算,需90%硫酸亞鐵400-500g/噸廢水。調pH至9.5-11.5需要鹼性物質,大約0.8-0.9kg燒鹼或1.0-1.2kg70%含量的石灰。

採用石灰時,會產生大量污泥,1kg100%石灰將產2.3kg(干基)污泥,含水量50%時為3.83kg。因含銅量低(<0.5%),無利用價值,處理成本高。硫酸亞鐵法處理PCB廢水表面上費用低,但污泥處理費用較高。此法銅離子含量難以降至0.5mg/L,需加入硫化鈉,且廢水pH需回調至6.0-9.0。

亞鐵法會產生污泥,1kg亞鐵可產生0.6kg(含水量60%)污泥。石灰的污泥含銅量低,無利用價值,屬於危險固體物,處理費用和場地堆放費用高,石灰加葯系統復雜,易堵塞管道,動力消耗大。燒鹼的污泥含銅較高,>1.5%,有一定利用價值,無需處理費用。

硫化鈉法存在安全隱患,在加酸過程中可能產生硫化氫氣體。硫酸亞鐵法沉澱物為氫氧化物,可能造成二次污染。重金屬捕集劑法利用有機硫、氮化合物對重金屬離子有強力螯合作用,無二次污染,處理的水質好,銅離子可降至0.05mg/L。污泥量少,含銅量2.5%,回收價值高,尤其是二步法,處理成本低,操作簡單。

硫化鈉法礬花細小,難以沉澱,水體溶液發黑,氣味有時較大,成本高,COD容易超標,極少採用。

② 電鍍廠的污水是怎麼處理的

電鍍污水中含氰是比較常見的一種成分,電鍍廢水中的氰如果處理不當,很容易造成危及人類生命的安全隱患,那麼電鍍廢水中的氰應該如何處理呢?
1·鹼性氯化法:鹼性氯化法對氰分二級氧化。第一級將氰氧化為氰酸鹽,第二級將氰酸鹽進一步氧化為二氧化碳和氮氣。
廢水中氰離子含量不宜大於50mg/L,第一級氧化和第二級氧化所投氧化劑比宜為1:1,氰離子與所投有效氛的質量比,一級氧化為l:3一1:4,二級氧化為1:7一1:8,當採用次氯酸鈉 ,漂白粉、漂粉精進行一級氧化時,廢水pH值可控制在10一11,當採用液氯作氧化劑時,pH值應控制在11——11.5。二級氧化階段的pH值應控制在6.5一7.0,兩級氧化反應時間均為10——15min,調節池HRT2——4h,反應池採用水泵或機械攪拌,沉澱池HRT1.0——1.5h。
2·電解法:電解法主要適用於高濃度含氰廢水。在陽極上CN負離子被氧化為NH3和二氧化碳 , 在陰極上析出金屬予以回收。
用電解法處理的含鉻廢水,六價鉻宜小於或等於100mg/L, pH值宜為4.0一6.5,極板厚度宜為3一5mm,極板間凈距宜為1Omm左右;還原1克六價鉻,普通碳鋼極板消耗4一5g,選用電解槽整流器時,總電流和總電壓值應增加30%一50%備用量;沉澱前廢水的pH值宜為7一9;當廢水中六價鉻含量為50——100mg/L時沉澱時間宜為2h,污泥體積可按廢水體積的5%一1O%估算;當廢水中六價鉻含量為100mg/L時,處理每立方米廢水所產生的污泥乾重可按1kg/m³計算。
用電解法回收銀時,一級回收槽內廢水中銀離廠含量控制在200一600mg/L;平板電極的電極間凈距為10——20mm,同心雙筒電極的電極間距離為10mm左右;廢水通過平板電極的最佳流速為300——900m³/h,通過同心雙筒電極的最佳流速為300——1200m³/h;當廢水中銀離子含量大於400mg/L時,陰極電流密度為0.1一0.25A/d㎡,當廢水中銀離子含量小於400mg/L時,陰極電流密度0.1一0.03A/d㎡; 回收銀的板間電壓為1——3V。
用電解法回收銅時,一級回收槽內廢水中銅離子含最宜控制在500——1000mg/L:平板電極極板間凈距為15一20mm;當廢水中銅離戶含量大於700mg/L時,陰極電流密座為0.6一1A/d㎡;當廢水中銅離子含最小於700mg/L時,陰極電流密度為0.5一0.1A/d㎡;回收銅的極間電壓為3——4V。

參考資料:http://www.nmgjlscl.com/Item/Show.asp?m=1&d=2912

③ 影響電鍍含銅廢水處理效果的因素有哪些

影響電鍍含銅廢水處理效果的因素:

1、分類廢水所使用葯劑為了減低成本都回是有很強針對性。從而造成各分類答廢水處理良好,綜合水還是處理不達標。

2、為水質清澈和降低成本使用大量石灰。但是卻產生大量污泥,往往廢水處理成本中30%-40%是處理污泥所產生。

3、來水PH值變化大,反應池PH控制不穩定。PH不穩定造成沉澱池渾濁。出水水質也跟著不穩定,時好時壞。

4、水處理人員責任心不強,操作不夠細心,不注重細節。比如:來水有問題,不及時停機進行應急處理。各種儀表、探頭不經常校正清洗。配製葯品濃度不按工藝要求配製,為了省事,私自把濃度提高。

④ 工業污泥量怎麼計算

工業廢水中的污泥含量與廢水處理的設備有關,不同的處理設備出來的污泥含水量是不同的;如果以重量計算那就有差別,以沉積污泥為例;初次沉澱池出來的污泥,含水量是96%;初次沉澱池+生物濾池的污泥含水量是94%;活性污泥的含水量是99%.

⑤ 介紹幾種電鍍廢水處理的方法。

①現就處理重金屬方法的七種方法:1.硫酸亞鐵+石灰法 2.硫酸亞鐵+燒鹼法 3. 硫酸亞鐵+燒鹼+硫化鈉法 4.硫酸亞鐵+石灰+硫化鈉法 5.重金屬捕集劑一步法 6.重金屬捕集劑二步法 7.硫化鈉法。
②硫酸亞鐵:利用Fe2+在酸性環境下置換絡合態Cu2+,再加入鹼把PH調到9.5-11.5,讓重金屬離子以氫氧化物的形態沉澱下來。
③在置換過程中硫酸亞鐵需要大量過量,一般的情況需要過量4-5倍。按原水含銅31mg/L計算,需要含量為90%硫酸亞鐵(FeSO4.7H2O)400-500g/噸廢水。還調PH調到9.5-11.5需要大量的鹼性物質。大約需要0.8-0.9kg燒鹼或石灰(含量70%)1.0-1.2kg。
④如果採用石灰的話,將產生大量的污泥,1kg100%石灰將產生2.3kg污泥(干基)。換算成含水50%的污泥將是3.83kg,這些污泥因為含銅量低<0.5%,毫無利用價值,處理需要大量的人力、污泥處理設施、壓濾設備和污泥處理費用。因此硫酸亞鐵+石灰法處理PCB廢水表面上費用低,如果加上污泥處理費用成本是十分高。
⑤硫酸亞鐵法處理的水質一般情況銅離子含量是難以到達0.5mg/L,往往需要加入硫化鈉處理才能確保出水銅離子含量<0.5mg/L。由於此時廢水PH=9.5-10.5,進入生化系統還需要加硫酸回調到PH=6.0-9。因此,此方法操作十分繁瑣。亞鐵本身也會產生污泥,1kg亞鐵可產生0.6kg (含水量60%)的污泥。
⑥使用石灰的污泥含銅量低,無利用價值。 這種污泥屬於危險固體物,污泥處理費根據城市不同,價格差距比較大,另外需要場地堆放,每班至少得增加一位操作人員。另外石灰加葯系統復雜,容易堵塞管道,動力消耗大。
⑦使用燒鹼的污泥含銅較高一般是>1.5%,有一定利用價值,無需花錢請人處理,相反可以賣給有資質的單位。
⑧採用硫化鈉有不安全隱患,在加酸過程中,可能出現局部酸度過大,產生硫化氫氣體,危及人們生命安全。硫酸亞鐵法由於沉澱物是氫氧化物,有二次污染的可能。
⑨重金屬捕集劑法:重金屬捕集劑是有機硫、氮化合物,對重金屬離子有強力的螯合作用。無二次污染,無硫化氫氣體產生,處理PCB廢水的PH在6-9之間,不需要硫酸回調,處理的水質好,銅離子可以做到0.05mg/L,重金屬捕集劑在水中不殘留,對水體無害。污泥量少,污泥的含銅量2.5%,回收價值高。尤其是二步法,處理成本低廉,操作簡單可靠,是PCB廢水處理的發展方向。
⑩硫化鈉法礬花細小,難以沉澱,水體溶液發黑,氣味有時較大,成本高,COD容易超標,存在安全隱患,極少採用。

⑥ 電鍍廢水處理中污泥量是怎麼計算的

在電鍍廢水處理過程中,計算污泥量是一項關鍵步驟。通過分析重金屬離子的濃度,可以精確估算污泥生成量。假設鎳離子濃度為100ppm,在1000噸廢水中,污泥量的計算公式為:1000噸*(100ppm*氫氧化鎳的分子量/鎳的原子量)/污泥的含水量。

具體而言,計算污泥量時,首先需要確定重金屬離子的濃度,如鎳離子為100ppm,即每升水中含有100微克鎳。然後,將廢水量轉換為毫克單位,例如1000噸廢水等於1000000000毫克。接著,利用鎳的化學性質,通過計算鎳的氧化物——氫氧化鎳的分子量,再除以鎳的原子量,可以得到鎳的氧化物系數。最後,將廢水量、鎳的氧化物系數與污泥含水量相乘,即可得出污泥量。

值得注意的是,不同廢水處理工藝和設備會對污泥量產生影響,因此在實際操作中,還需綜合考慮其他因素。此外,污泥的處理和處置也是一個重要的環節,需要遵循相關環保法規,確保污泥得到妥善處理。

在處理電鍍廢水時,精確計算污泥量有助於優化處理工藝,提高處理效率,減少環境污染。通過合理控制污泥量,可以有效降低處理成本,實現資源的循環利用。

為了提高污泥處理效果,可以採用多種技術手段,如化學沉澱、物理過濾等方法,這些方法能夠有效去除重金屬離子,減少污泥量。同時,通過定期監測廢水中的重金屬離子濃度,可以及時調整處理工藝,確保處理效果。

電鍍廢水中的污泥量計算方法對於環保和資源回收具有重要意義。通過對污泥量的精確控制,可以有效減少廢水處理過程中的資源消耗和環境污染,實現電鍍行業的可持續發展。

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