❶ 处理线路板废水中的重金属有几种方法
电镀行业的废水含有大量的重金属,其废水含有大量的铜、锌、金、银、镍、铅、铁、铬等重金属元素,因此电镀废水的处理是极其重要的,一般常见的电镀废水处理方法都有哪些呢?
因电镀行业的比较复杂,通常情况下废水呈酸性,少数呈碱性,这些主要跟需要加工的物品以及数量有关,一般情况下废水的处理方法:
离子交换法:
根据废水的含量中的离子同交换树脂中的离子进行交换,交换结合后去除,最后达到废水的净化效果。
还原法:
根据废水的需要氧化物质不同向废水中投入不同的还原剂,常见的还原剂有NaHSO3、FeSO4、SO2等,还原法是我国使用的治理技术之一,其原理操作简单,也可以处理规模大、浓度高的电镀废水。
中和沉淀法:
中和沉淀法的原理是往废水中加入碱使其发生中和反应,对于含有氰根、腐质、卤素等的废水在进行中和沉淀之前需要先进行预处理,如废水中的颗粒太小了或者是不容易沉淀的则需要进行加入絮凝剂辅助沉淀,最后生成不溶于水的物质,沉淀分离。
❷ 线路板厂工业废水传统处理模式有哪些
线路板厂的废水要做好分流,对重金属废水一般是用加药沉淀的方式处理,有机类的废水采用生化处理工艺。其他的废水如含氰废水、含铬废水要进行预处理后与其他水混合处理。
❸ 线路板废水处理。
一、电路板废水概述
电路板生产过程中的污染物较多,所排废水中主要含有铜、铬、镍、锌、酸碱等污染成份。以上废水若不进行有效治理,将对环境造成严重污染。天然水体受到酸、碱、重金属污染后水体的缓冲作用遭到破坏,使水质恶化、抑制或阻止微生物活动,降低水的自净能力,同时也会对农作物造成危害,重金属离子对身体健康有极大危害,且水中的重金属离子不会被微生物降解,它们可在生物体内吸附,积累和富集,对人类、鱼类、浮游生物的危害极大,严重时可能造成农作物减产或牲畜的死亡。因此,必须进行无害化处理,按环保要求必须进行严格治理,达到排放标准。
二、电路板废水的成分及分类
印制电路板行业废水水质成份复杂,须按水质分类处理,因此必须首先将废水按水质和处理方法的不同进行废水分流。
1、常见印制电路板废水所含成份有:
重金属:Cu、Ni、Pb、Sn、Mn、Ag、Au、Pd等。
有机物:各种电镀或化学镀添加剂、络合剂、清洗剂、油墨、稳定剂、有机溶剂等;
无机物:酸、碱、NH3-N(NH3或铵盐)、P(各种磷酸盐)、F等。
2、废水分流宜按所含物质离子态Cu、络合Cu和有机物三种类型分流或更多。Ni和CN可根据实际处理需要决定是否需要分流。
3、显影脱膜(退膜、去膜)废液主要成份是抗蚀等油墨、显影液。COD浓度很高,是PCB行业废水COD的主要来源。其化学特性特殊,应单独分流后处理。
4、络合态重金属Cu、Ni宜与离子态废水分流并分别处理。
5、废液宜分类并单独收集。
三、电路板废水处理工艺
1、油墨废液预处理工艺
油墨废液主要指显影、脱膜工序中的废液,这些废液中含有大量的感光膜、抗焊膜渣等。废液呈碱性,PH值一般在11~13之间;COD含量非常高,范围一般在8000-10000mg/L。
油墨废液的主要成份为含羟基的树脂在碱性条件下所生成的有机酸盐,而这些含羟基的树脂不易溶于酸性溶液中。应用这一基本性质,在处理显影、脱膜废液时可采取以废治废的方法,利用生产车间排出的废酸液对油墨废液中进行酸化处理,不足时可投加硫酸溶液。
工艺流程图如下:
❹ Pcb行业废水氨氮超标的处理方法有哪些
PCB行业氨氮废水的来源,主要有氨蚀刻、酸性蚀刻(部分厂家药水中加入一定量NHAC1保证蚀刻速度)、过硫酸铵徽蚀刻、皮气塔洗水。氨氮废水处理难度大,HNF-Mp工艺该工艺是目前降低高氨氨废水最环保的处理方法之一。在该工艺运行过程中,随着氧化铜的产生,大量的氨气被吸收后形成氨水,大大降低了废水中氨氮的存在,减少了环保压力。
❺ pcb线路板行业含镍废水处理方法
以下方法可以根据情况进行选择,对于含镍废水的处理,目前常用的工艺有:重金属离子沉淀法、离子交换法、膜系统处理法。
1、重金属离子沉淀法
工艺特点:M2除镍剂投加至废水中与废水中的镍离子发生反应,迅速生成不溶性、短时间内去除絮状沉淀,螯合能力强,且无需破络可直接满足一类污染物车间排口的镍浓度不高于0.1 mg/L的排放标准要求。
2、离子沉淀法
该工艺具有工艺简单、设备少等鲜明的特点,曾在一段时期内被大量企业所采纳。但该工艺也具有显著的缺点:
(1)当树脂趋向饱和的时候,其交换能力逐渐下降,出水水质
也逐渐变差,且无法及时判断饱和时间;
(2)树脂需要频繁更换或再生,其操作费用较高;
(3)再生液、清洗液的
3、 膜系统处理法
工艺特点
(1)处理过程中无需添加化学药剂,纯物理分离过程,节省大量的药剂费用;
(2)由于物料分离反渗透膜具有独特的元件结构,对溶质和水进行分离,处理效果稳定并且完全满足严苛的排放要求。
缺点是,费用较高。
❻ 介绍几种PCB废水处理的几种方法。
重金属废水为您解答,戳我的名字,里面还有我写的文库、经验、网络,或许对您的更多问题有所帮助哦
目前,国内处理线路板废水含有铜离子、镍离子、铜氨络离子、EDTA-Cu离子、CuCl3离子等重金属,含有氨、EDTA、柠檬酸、酒石酸、油脂、油墨、表面活性剂等有机成分,还含有氧化剂如过硫酸盐之类和酸性物质,成分十分复杂,处理难度大。 现就处理重金属方法的七种方法:1.硫酸亚铁+石灰法,2.硫酸亚铁+烧碱法, 3. 硫酸亚铁+烧碱+硫化钠法、4.硫酸亚铁+石灰+硫化钠法、5.重金属捕集剂一步法,6.重金属捕集剂二步法、7.硫化钠法。分单元操作,从经济技术上做一些分析。为了方便比较起见,列举的水样条件为:PH=4,Cu2+=31.0mg/L,COD=450。
一、硫酸亚铁 利用Fe2+在酸性环境下置换络合态Cu2+,再加入碱把PH调到9.5-11.5,让重金属离子以氢氧化物的形态沉淀下来 在置换过程中硫酸亚铁需要大量过量,一般的情况需要过量4-5倍。按原水含铜31mg/L计算,需要含量为90%硫酸亚铁(FeSO4.7H2O)400-500g/吨废水。还调PH调到9.5-11.5需要大量的碱性物质。大约需要0.8-0.9kg烧碱或石灰(含量70%)1.0-1.2kg。 如果采用石灰的话,将产生大量的污泥,1kg100%石灰将产生2.3kg污泥(干基)。换算成含水50%的污泥将是3.83kg,这些污泥因为含铜量低<0.5%,毫无利用价值,处理需要大量的人力、污泥处理设施、压滤设备和污泥处理费用。因此硫酸亚铁+石灰法处理PCB废水表面上费用低,如果加上污泥处理费用成本是十分高。 硫酸亚铁法处理的水质一般情况铜离子含量是难以到达0.5mg/L,往往需要加入硫化钠处理才能确保出水铜离子含量<0.5mg/L。由于此时废水PH=9.5-10.5,进入生化系统还需要加硫酸回调到PH=6.0-9。因此,此方法操作十分繁琐。 亚铁本身也会产生污泥,1kg亚铁可产生0.6kg (含水量60%)的污泥。
原使用石灰的污泥含铜量低,无利用价值。这种污泥属于危险固体物,污泥处理费根据城市不同,价格差距比较大,无锡市1500元/吨,深圳1200元/吨。长沙地区按200元/吨估算。另外需要场地堆放,每班至少得增加一位操作人员。另外石灰加药系统复杂,容易堵塞管道,动力消耗大。 使用烧碱的污泥含铜较高一般是>1.5%,有一定利用价值,生产厂家无需花钱请人处理,相反可以卖给有资质的单位,一般较高是含铜2%200-400元/吨,所以在表中是负数。 采用硫化钠有不安全隐患,在加酸过程中,可能出现局部酸度过大,产生硫化氢气体,危及人们生命安全。 硫酸亚铁法由于沉淀物是氢氧化物,有二次污染的可能
二、重捕剂法 重捕剂RS100是有机硫、氮化合物,对重金属离子有强力的螯合作用。无二次污染,无硫化氢气体产生,处理PCB废水的PH在6-9之间,不需要硫酸回调,处理的水质好,铜离子可以做到0.05mg/L,重金属捕集剂在水中不残留,对水体无害。污泥量少,污泥的含铜量2.5%,回收价值高。尤其是二步法,处理成本低廉,操作简单可靠,是PCB废水处理的发展方向。
硫化钠法矾花细小,难以沉淀,水体溶液发黑,气味有时较大,成本高,COD容易超标,存在安全隐患,极少厂家采用。 采用二步法就是在原有设备基础上加入一个沉淀池投资,实现二步沉淀,充分利用化学平衡原理,做到物尽其用,最大的发挥药剂的效用。详细情况另文介绍。
❼ 线路板废水偶尔会处理沉淀后发白
关于线路板废水偶尔会处理沉淀后发白,原因是经过电极处理后使原废水中含的有害物产生沉淀后化学反应变白。也证明电子处理废水、功能是有效的。
❽ 电子行业的废水的主要处理方法有哪些
电子行业废水比较复杂,除酸碱液外,一般还会有清洗、刻蚀、剥离等生产工艺中产生的废水,其中含有多种有机物和无机物,而且一些特种 有机物在常规的检测方式中(BOD5,COD),并不能体现出其实际的浓度。电子行业废水中常见的污染物包括:染料、四甲基氢氧化铵、丙二醇甲醚醋酸酯、5-氨基四唑、磷酸盐、硝酸盐、 氟化物等。
电子行业废水具有水质波动大、含有有毒物质、处理难度大等特点。电子行业废水的处理基本采用物化法(酸碱调节、加药沉淀)处理,达到当地污水排放标准后排入附近水体或排入污水处理厂与生活污水混合进行处理,回用难度较大。
❾ 工艺废水处理方法有那些
1、污水大致可分为为:生活污水、工业废水、农业废水等类型,在工业版废水中还可以细分为多种行权业的废水。 2、污水处理的工艺流程种类很多,依据处理的对象和排放要求采取对应的处理流程。 3、通常的工艺有:(1)混凝沉淀法、(2)吸附法、(3)生物降解法、(4)离子交换树脂法、(5)膜分离技术等。这些工艺对应或相关的方法为:物理法、化学法、物理化学法、生物法。 4、在生物法中可细分为:(1)活性污泥法,推流式活性污泥法、完全混合式活性污泥法、AB法、SBR及其变种工艺、氧化沟等; (2)生物膜法,生物滤池、生物转盘、生物接触氧化、曝气生物滤池等; (3)厌氧工艺,厌氧滤器(AF)、厌氧流化床反应器(AFB)、上流式厌氧污泥床反应器(UASB)、厌氧颗粒污泥膨胀床反应器(EGSB)、厌氧内循环反应器(IC)、厌氧折流板反应器(ABR)等; (4)生物脱氮除磷工艺,A/O法、A/A/O工艺、A/O/A/O工艺、Bardenpho工艺、UCT及改良UCT工艺、短程硝化/反硝化工艺、同步硝化/反硝化工艺、短程硝化-厌氧氨氧化工艺、反硝化除磷工艺等。