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電絮凝法去除電鍍廢水重金屬的研究

2018-07-18 11:29:46李玉山
環境與發展 2018年5期

摘要:電鍍廢水是重金屬污染環境的主要源頭之一,包括重金屬離子、含氰廢水和高濃度COD等污染物,會危害水、土壤環境及身體健康。本研究通過對比電極間距,溶液pH值,電流強度,電絮凝時間等因素對Cr6+、Cu2+、Ni2+和Zn2+去除率的影響探討了利用電絮凝法去除電鍍廢水中重金屬的效果。

關鍵詞:電絮凝;重金屬;去除率

中圖分類號:X781.1 文獻標識碼:A 文章編號:2095-672X(2018)05-0117-02

DOI:10.16647/j.cnki.cn15-1369/X.2018.05.069

Abstract: Electroplating wastewater is one of the main sources of heavy metal pollution to the environment, including heavy metal ions, cyanide-containing wastewater and high concentrations of COD and other pollutants, which will harm the water environment, soil and health. Electro-flocculation method is used to remove heavy metals in electroplating wastewater. However, the effects of electrode spacing, solution pH, current intensity, and electro-flocculation time on the removal rate of Cr6+, Cu2+, Ni2+, and Zn2+ are compared.

Key words: Electrocoagulation; Heavy metals; Removal rate

電鍍行業是我國污染工業組成之一。近年來,國內外學者針對不同鍍種的電鍍廢水采用了不同的處理方法,如物理法、化學法、膜處理法、吸附交換法、物理化學法及生物法等,但傳統的方法存在成本高、處理時間長、占地面積大、投資大、處理效率低、出水難以達標排放、二次污染及后續處理工作復雜等問題[1]。電絮凝技術作為一種新型的處理方式,集氧化還原、絮凝和氣浮為一體,具有設備構造簡單、占地面積小、基建投資少、操作管理方便、無二次污染以及能夠同時去除多種污染物等特點,可以彌補傳統處理方法的不足,具有很好的發展前景及應用價值[2]。

1 實驗部分

1.1 廢水性質

廢水取自深圳某電鍍廠電鍍車間,廢水中Cr6+濃度為20.52 mg/L,Cu2+濃度為10.38 mg/L,Ni2+濃度為15.73mg/L,Zn2+濃度為19.47 mg/L,廢水pH值為2.19。

1.2 實驗流程及方法

電絮凝反應在容量為5 L燒杯中進行,陽極和陰極為同類金屬電極,兩塊平行極板固定在燒杯中,電極純度為99%,電極連接多功能脈沖電源,向燒杯中倒入調節pH值后的電鍍廢水3.5 L,開通磁力攪拌器,設置電流密度。用計時器控制時間,測定濃度,計算其去除率。

2 結果與討論

2.1 電極間距的影響

設置不同電極間距,調節pH至6.0,調整電流密度為5A/dm2,通電時間為30min。

在電極間距(cm)為 1、2.5、5、7.5 、10時,Cr6+去除率(%)分別為95.67、96.29,92.17、86.39、81.45;Cu2+去除率(%)分別為95.21、96.54、91.43、87.06、83.38;Ni2+去除率(%)分別為85.39、90.35、83.41、74.18、70.25;Zn2+去除率(%)分別為94.48、95.72、92.16、86.87、80.74。

極板間的距離高于5cm時,可能因電極間距太大,陰極產生的初生態[H]和陽極產生的絮凝劑,不能充分的與廢水中的金屬離子充分接觸。隨電極間距變寬,去除率相應逐漸降低。

2.2 初始pH值的影響

調節不同初始pH值,電流密度為5.0 A/dm2,電極間距為2.5 cm,通電時間為30 min。

在初始pH值為4、5、6、7、8、9、10,Cr6+去除率(%)分別為85.81、94.32、96.46、97.23、96.12、89.42、86.26;Cu2+去除率(%)分別為90.39、92.97、96.81、98.33、97.28、95.13、94.47;Ni2+去除率(%)分別為72.18、83.35、89.94、91.43、90.54、85.39、85.07;Zn2+去除率(%)分別為85.31、92.16、96.87、97.14、96.99、93.18、92.44

在弱酸性情況下,電凝反應環境更有利于廢水中鐵離子的水解,形成絮凝體;隨pH 值升高,絮凝體形成速度相對有所提高,對水中重金屬離子有更好的網捕作用;同時,廢水中 OH-的濃度也相應提高。在 pH值大于6且未超過8時,金屬離子開始形成氫氧化物沉淀析出,且沉淀析出量隨著pH升高而增加。 當pH值大于8時,不利于[H]的形成,影響重金屬還原,難于形成氫氧化物沉淀析出。 綜上所述,當 pH 值在 6-7 時,重金屬去除效果最適合。

2.3 電流密度的影響

設置不同電流密度,電極間距為 2.5cm,初始pH值調節為6,處理時間為30min。

在電流密度(A/dm2)為1、2、3、4、5、6時,Cr6+去除率(%)分別為51.34、66.85、74.31、90.32、95.58、86.21;Cu2+去除率(%)分別為54.93、67.23、77.89、93.29、97.74、87.45;Ni2+去除率(%)分別為47.11、58.38、69.35、88.28、93.23、80.36;Zn2+去除率(%)分別為:50.19、67.24、76.20、93.17、96.49、84.57。

當電流密度在 1~4 A/m2時,在鐵電極上發生氧化反應產生大量鐵離子,廢水中鐵離子濃度也隨著電流密度增大而升高,鐵離子在水中經過水解產生大量的水解沉淀物,產生的絮凝劑增多,氣泡的產生速率同時有所加快,絮凝效果越來越好,所以重金屬離子的去除率也隨著電流密度的增大而逐漸升高。

2.4 電凝時間的影響

設置極板間的距離為 2.5 cm、電流強度為 5A/dm2、初始 pH=6,設置電凝時間為40min,在設備出水口每隔5min取樣一次。

在電凝時間(min)為5、10、15、20、25、30、35、40時,Cr6+去除率(%)分別為74.27、84.39、89.55、93.76、95.52、96.78、96.23、96.52;Cu2+去除率(%)分別為75.51、84.67、89.18、94.34、97.15、97.63、97.39、97.28;Ni2+去除率(%)分別為70.33、80.64、86.28、90.31、92.54、92.12、92.08、92.06;Zn2+去除率(%)分別為74.99、81.17、87.59、93.07、95.89、96.24、95.98、96.04。

最佳電凝時間為 25~30 min。在電絮凝處理前15min時,隨電凝時間的增加,水解形成的絮凝劑數量越來越多,金屬離子去除率都快速增長。當電凝時間達到 20 min時,去除率趨于緩慢;此時,去除率分別為 93.76、94.34、90.31和93.07,但是在超過30 min時,去除率反而略微降低,同時趨于平穩。

3 結論

目前,電絮凝法得到了環境科學領域的廣泛關注,但許多研究成果向工程實踐的轉化還需要一個過程,如何降低運行費用,提高運行穩定性將是該項技術得以推廣的關鍵所在[4]。

(1)在電極間距上,電極間距為 2.5 cm重金屬離子去除效果最佳;

(2)在初始pH值上,最佳pH值在6—7之間,金屬離子去除率最合適,當pH值突破8后,去除率出現降低;

(3)在電流密度上,電流密度在5A/dm2時,效果最佳;

(4)在電凝時間上,最合適的電凝時間為25-30min。

參考文獻

[1]姜玉娟,陳志強.電鍍廢水處理技術的研究進展[J].環境科學與管理,2015,40(3):45-48.

[2]何夏清.電絮凝技術在水處理中的研究進展[J].四川環境,2011,30(3):94-98.

[3]譚宏承,潘涌璋.高壓脈沖電絮凝處理綜合電鍍廢水的試驗研究[J].工業用水與廢水,2013,44(6):19-23.

[4]陳雪明.電凝聚能耗分析與節能措施[J].水處理技術,1997,23(3):11-16.

收稿日期:2018-04-04

作者簡介:李玉山(1989-),男,本科,總經理,研究方向為環保。

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