Úprava odpadovej vody z elektrolytického pokovovania s obsahom chrómu metódou mikrofiltrácie s elektrickým ohrevom
Zanechajte správu
Úprava odpadovej vody z elektrolytického pokovovania s obsahom chrómu metódou mikrofiltrácie s elektrickým ohrevom
Ročné vypúšťanie odpadových vôd z elektrolytického pokovovania s obsahom Cr v Číne je asi 1,7 miliardy metrov kubických [1], z čoho prvok Cr, najmä Cr6 plus , je karcinogénna látka a je klasifikovaná ako národná nebezpečná látka 1. triedy [2]. V súčasnosti mnohé závody na galvanické pokovovanie používajú chemické redukčné zrážanie na odstránenie Cr z galvanizačnej odpadovej vody pridaním redukčných činidiel do odpadovej vody z galvanického pokovovania, takže všetok Cr existuje v plus 3 valenčnom stave, Cr3 plus môže vytvárať zrazeniny Cr (OH) 3 v alkalických podmienkach. Avšak kvôli mikrorozpustnosti Cr (OH)3 a ťažkostiam pri úplnej redukcii Cr6plus je ťažké odstrániť chróm z odpadovej vody. V roku 2008 Čína vydala „Štandard vypúšťania znečisťujúcich látok pri elektrolytickom pokovovaní“ (GB21900-2008), ktorý ďalej zlepšuje štandard vypúšťania odpadových vôd z elektrolytického pokovovania. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že spoliehanie sa na jedinú chemickú redukčnú metódu zrážania na úpravu odpadovej vody z galvanického pokovovania je ťažké splniť nové štandardné požiadavky
Na základe flokulačného efektu FeSO4 autor navrhuje použiť mikrofiltračný membránový proces na pokročilé čistenie odpadových vôd z galvanizácie upravených chemickým redukčným zrážaním. FeSO4 sa používa ako redukčné činidlo na premenu Cr6 plus v odpadovej vode na Cr3 plus, úpravu pH za vzniku zrážania Cr (OH) 3 a súčasne ióny železa podliehajú hydrolýze za vzniku flokulantov so silným flokulačným a adsorpčným účinkom, napr. ako Fe (OH) 2 a Fe (OH) 3, čisté zachytenie častíc Cr3 plus, Cr6 plus a čiastočne suspendovaných častíc Cr (OH) 3 v supernatante, doplnené o nízkoprietokové prevzdušňovanie počas fázy flokulácie na podporu kontaktu medzi časticami a zlepšiť účinnosť flokulácie, po ktorej nasleduje 0.1 μM mikrofiltračná membrána zachytáva vločky a vykonáva membránovú separačnú úpravu na ďalšie odstránenie Cr
Prevzdušňovanie môže urýchliť miešanie a kontakt reaktantov, čo pomáha zvýšiť flokulačný efekt a vytvárať väčšie vločkovité častice [6]. Ak je však rýchlosť prevzdušňovania väčšia ako 0,2 m3/h, celkový obsah Cr pomaly klesá a zvýšenie rýchlosti prevzdušňovania zvýši prevádzkové náklady. Súčasne sa zistilo, že zvýšenie rýchlosti prevzdušňovania do určitej miery môže brániť migrácii molekúl vody smerom k povrchu membrány, čo vedie k zníženiu toku membránou. Celkovo tento experiment využíva prietok prevzdušňovania 0,2 m3/h
www.superbheater.com







