因此对电镀重金属污泥进行无害化处置和资源化综合利用国内外的学

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含铬污泥处置利用研究进展

含铬污泥处置利用研究进展

含铬污泥资源化回收研究进展电镀污泥是指电镀行业中废水处理后产生的含重金属污泥废弃物,被列入国家危险废物名单中的第十七类危险废物。

作为电镀废水的“终态物”,虽然其量比废水要少得多,但是由于废水中的Cu、Ni、Cr、Zn、Fe等重金属都转移到污泥中。

因重金不能降解,如果不加以综合处置,不仅重金属资源浪费,还容易造成二次污染,其对生态环境的破坏是不言而喻的。

对电镀重金属污泥进行无害化处置和资源化综合利用,国内外的学者们在这方面做了不少研究工作,取得了许多阶段性的成果。

目前对污泥的重金属回收工业应用主要集中在铜、镍等贵重金属方面,而对含铬电镀污泥中的铬回收处置应用报道较少。

本文主要以国内外对含铬污泥的处置相关研究进展进行综述。

一、主要处置方法及应用目前,电镀重金属污泥的综合利用主要方法有电解法、溶剂萃取法、火法冶炼及安全填埋。

各处置方法各有利弊,主要处理与应用途径见下表:二、应用工艺技术研究石磊、陈荣欢、王如意在《含铬污泥球团在钢铁工业中的应用前景》一文中,提出常规的处理与资源化如固化/稳定化、造砖、制水泥、提取有价金属、制备铬系产品等,往往存在铬泥消纳量小、利用工艺复杂、成品纯度低、操作过程中存在污染转移等限制性因素。

将含铬污泥经造球、高温还原、杂质去除、有用金属回收等工序处理后,返回高炉再利用,不仅可以节省高额委托处理费用,利用其中的有价资源,还可以有效避免污染的二次转移,实现危险废物的闭路循环利用。

丁雷、杜娟、赵一先、邱真真、俞勇梅、周渝生在《碱性氧化焙烧回收含铬污泥中的铬》一文中,经过一系列的实验及对实验数据的分析,得出了以浸出渣作为焙烧填料,采用碱性氧化焙烧工艺回收含铬污泥中铬的最佳工艺条件。

并指出在此条件下,铬浸出率高达98%以上。

郭茂新、沈晓明、楼菊青在《中温焙烧/钠化氧化法回收电镀污泥中的铬》一文中,提出了采用中温焙烧/钠化氧化法从电镀污泥中回收重铬酸纳的方法,实验过程中分为两步,一是铬的浸出,二是铬的纯化和回收。

电镀污泥资源化利用及处置技术进展

电镀污泥资源化利用及处置技术进展

电镀污泥资源化利用及处置技术进展张焕然;王俊娥【摘要】简述了电镀污泥的来源、种类、性质及危害,系统地分析和总结了电镀污泥中有价金属提取和提纯工艺技术优缺点,为电镀污泥资源化处理提供借鉴;并在已有研究成果的基础上,对电镀污泥无害化处置现状进行分析,以期为电镀污泥的环境管理提供方向.【期刊名称】《矿产保护与利用》【年(卷),期】2016(000)003【总页数】6页(P73-78)【关键词】电镀污泥;处置工艺;利用【作者】张焕然;王俊娥【作者单位】紫金矿冶设计研究院,福建上杭364200;紫金矿冶设计研究院,福建上杭364200【正文语种】中文【中图分类】X757电镀污泥主要是工业电镀厂生产过程中产生的废水经处理后的固体产物。

电镀工艺主要包括镀铜、镀镍等单金属电镀以及二元合金、多元合金电镀,因此不同电镀工艺得到的电镀污泥中金属元素种类及含量不同。

通过对电镀废液处理工艺实地调查研究[1]和对不同来源电镀污泥理化特性的分析[2-3]可知,电镀污泥组分主要包含铜、镍等重金属化合物及可溶性盐类,pH值介于7.5~8.0,为偏碱性物质,水分及灰分含量高。

电镀污泥可分为分质污泥和混合污泥[4]。

分质污泥主要包括单一重金属元素,如铜污泥、镍污泥、铬污泥等,混合污泥则是由不同种类电镀废水共同处理所得,包括多种金属元素。

由于电镀工艺的多样性,实际电镀废水处理所得污泥大部分为混合污泥[5],因此,混合污泥成为科研工作者污泥资源化利用及处理的主要研究对象。

基于我国电镀行业厂点多、规模小、工艺种类复杂、技术落后的特点,电镀污泥成分复杂,含有大量Cu、Ni、Zn等重金属离子,甚至包括Cd、Cr等高危金属离子,是一种典型的危险废物。

由于污泥不稳定、易分解流失,在外界风化、雨淋的作用下,重金属离子很容易迁徙进入生态系统,对生态平衡造成破坏,影响人类的健康。

1998年,我国已将电镀污泥作为典型危险废物列入《国家危险废物名录》。

2004年实施的《危险废物经营许可证管理办法(2013修订)》也对电镀污泥的收集、贮存、处置等进行了严格的规定,以防止电镀污泥二次污染的发生。

《2024年国内外污泥处理处置技术研究与应用现状》范文

《2024年国内外污泥处理处置技术研究与应用现状》范文

《国内外污泥处理处置技术研究与应用现状》篇一一、引言随着城市化进程的加快和工业的迅猛发展,污泥的处理与处置成为了环境保护领域的重要课题。

污泥作为污水处理过程中的产物,含有大量的有机物、重金属及病原体等有害成分,若不进行妥善处理,将对环境及人类健康造成严重威胁。

因此,国内外学者纷纷开展污泥处理处置技术的研究,旨在寻求高效、环保、可持续的处理方法。

本文将就国内外污泥处理处置技术的研究与应用现状进行综述。

二、国内污泥处理处置技术研究与应用现状1. 物理法物理法主要包括脱水、干燥、焚烧等工艺。

国内在污泥脱水方面取得了显著进展,通过机械压滤、真空吸滤等方式,有效降低污泥含水率,便于后续处理。

同时,干燥和焚烧技术也在国内得到了广泛应用,通过高温处理,可有效杀灭病原体,降低污泥体积,实现减量化和无害化。

2. 生物法生物法主要包括生物堆肥、生物反应器等技术。

国内在生物堆肥方面具有丰富的经验,通过添加微生物菌剂、调节pH值等手段,促进污泥中有机物的分解和转化,实现污泥的资源化利用。

此外,生物反应器技术也得到了广泛应用,通过厌氧消化、好氧发酵等方式,将污泥转化为生物气、生物炭等可再生能源。

3. 化学法化学法主要包括化学混凝、化学氧化等技术。

国内在化学混凝方面取得了重要突破,通过投加混凝剂,使污泥中的胶体颗粒脱稳、凝聚,提高污泥的沉降性能。

同时,化学氧化技术也得到了广泛应用,通过氧化剂将污泥中的有害物质转化为低毒或无毒物质,降低对环境的污染。

三、国外污泥处理处置技术研究与应用现状1. 热解与气化技术国外在污泥热解与气化技术方面取得了重要进展。

热解技术通过高温缺氧环境将污泥中的有机物转化为气体、液体和固体产物,实现污泥的资源化利用。

气化技术则通过高温燃烧将污泥转化为合成气,可用于发电、供热等领域。

这些技术具有减量化、无害化、资源化等优点,受到了国外学者的广泛关注。

2. 新型生物技术国外在新型生物技术方面进行了大量研究,如微生物燃料电池、生物吸附等技术。

电镀污泥的无害化处理及综合利用技术

电镀污泥的无害化处理及综合利用技术

电镀污泥的无害化处理及综合利用技术摘要:随着我国机械制造业的迅猛发展,所使用的金属材料保护方式也随之增多。

电镀,作为机械制造业材料保护的重要工序,所产生的废水中不仅含有危害较大的六价铬等重金属离子,还含有氰化合物、酸性物质、碱性物质、防银变色剂、增光增亮剂等多种毒性物质,这些污染物对环境和人类有极大的危害。

电镀污泥作为电镀废水经处理后产生的絮凝沉淀物,由于其成分复杂、含有大量重金属、处理成本高等一直备受环保者的关注。

当前,电镀污泥处理技术包括固化稳化法、热处理法、材料化法、火法、湿法、火法-湿法组合、生物法等。

近年来一些新工艺研究也有一些进展,例如,电镀污泥烧制陶粒技术、硫酸浸出-萃取-反萃工艺、重选-氨法浸出工艺等。

本文主要介绍了各种处理方法的现状,并对电镀污泥处理技术的最新研究方向进行了阐述。

关键词:电镀污泥;无害化处理;综合利用引言目前,中国大多数含铜和镍的污泥仍处于安全处置阶段,最常用的处置方法是将其固化并安全填埋。

铜、镍、铬及其化合物等重金属是建设国民经济的重要金属资源,其品位要比一般的天然矿物高得多,只能在安全的垃圾填埋场中处置,造成大量资源浪费。

因此,合理利用含铜和镍的污泥不仅应消除其环境危害,而且还应强调合理和有效利用宝贵资源。

特别是,在资源日益稀缺的情况下,这对于我国的可持续社会经济发展至关重要。

1电镀污泥的性质及危害电镀废液在处理时一般都是通过投加相关的还原剂、中和剂和絮凝剂等将其中的重金属转化为相应的氢氧化物后沉淀,所以电镀污泥中的化学组分不断增多,导致金属化合物在组分中较分散而含量降低。

陈永松等对12种来源不同的电镀污泥的基本理化特性进行了分析,结果显示,电镀污泥的pH值为6.70~9.70,水分的质量分数为75%~90%,灰分的质量分数超过76%,二者相对较高;电镀污泥组分分布不均匀,属于结晶度比较低的复杂混合体系。

刘燕研究发现,一般电镀污泥的含水率在75%~80%,铬、铁、镍、铜及锌的化合物含量为0.5%~3.0%(以氧化物计),石膏(硫酸钙)含量为8%~10%,其他水溶性盐类和杂质含量约为5%。

《2024年国内外污泥处理处置技术现状与发展趋势》范文

《2024年国内外污泥处理处置技术现状与发展趋势》范文

《国内外污泥处理处置技术现状与发展趋势》篇一一、引言随着城市化进程的加快和工业的迅猛发展,污泥的产生量日益增加,如何有效处理和处置污泥已成为环境保护领域亟待解决的重大问题。

污泥的有效处理与处置,不仅可以减轻对环境的压力,还可以实现资源的再利用。

本文旨在分析国内外污泥处理处置技术的现状,并探讨其未来发展趋势。

二、国内外污泥处理处置技术现状(一)国内现状目前,国内污泥处理处置技术主要包括污泥的减量化、稳定化、无害化和资源化等方向。

其中,减量化技术如机械脱水、化学调理等;稳定化技术如生物反应器技术、高温堆肥等;无害化技术如高温焚烧、固化稳定化等;资源化技术如污泥制砖、制肥等。

这些技术的应用,在一定程度上缓解了污泥对环境造成的压力。

然而,目前国内仍存在一些问题。

一方面,部分地区对污泥处理处置的重视程度不够,缺乏有效的政策支持和资金投入;另一方面,部分处理技术仍存在效率低下、成本较高、二次污染等问题。

(二)国外现状相较于国内,国外在污泥处理处置方面具有较为丰富的经验和技术积累。

许多发达国家已经形成了较为完善的污泥处理处置体系,包括先进的减量化、稳定化、无害化和资源化技术。

例如,欧美国家在污泥的生物反应器技术、热解气化技术等方面具有较高的技术水平。

此外,一些国家还通过政策引导和资金支持,鼓励企业采用先进的污泥处理处置技术。

三、发展趋势(一)技术创新与升级随着科技的不断进步,新型的污泥处理处置技术将不断涌现。

例如,新型的生物反应器技术、高温焚烧技术、电化学氧化技术等将在提高处理效率、降低能耗和减少二次污染等方面发挥重要作用。

此外,随着物联网、大数据等技术的发展,智慧化、自动化、信息化的污泥处理处置系统将成为未来发展的趋势。

(二)资源化利用与循环经济随着环保意识的不断提高,污泥的资源化利用将越来越受到重视。

通过将污泥转化为肥料、燃料、建筑材料等资源,实现资源的再利用和循环经济。

同时,这也将有助于降低污泥处理处置的成本,提高经济效益。

电镀污泥资源化处理技术现状及发展趋势张大鹏

电镀污泥资源化处理技术现状及发展趋势张大鹏

电镀污泥资源化处理技术现状及发展趋势张大鹏发布时间:2023-06-22T08:02:26.408Z 来源:《中国科技信息》2023年7期作者:张大鹏[导读] 随着我国电镀行业的快速发展,含重金属的电镀废水排放量急剧增加,排放的重金属会在环境中积累,通过食物链而危害人体,对生态环境造成较大的影响。

电镀废水处理过程产生大量的电镀污泥(elec⁃troplatingsludge,EPS),据统计,中国每年电镀污泥的产生量约1000万t。

电镀污泥从1998首次列入危险废物之后,便一直被收录在《国家危险废物名录》中,2016年版中甚至占了七大类。

电镀污泥成分复杂,通常含有大量重金属(Cu、Ni、Cr、Zn、Sn、Fe及Au、Ag等贵金属),危害隐患大,具有易迁移、含水率高、灰分高、热稳定性高等特点。

电镀污泥的处置成本高,倘若处置不善,可能会出现雨水淋溶、挥发迁移的现象,对人体以及环境带来严重的潜在危害。

但另一方面,由于电镀污泥中含有大量具有回收价值的重金属,具有潜在的资源价值,我国每年电镀污泥中有超过10万t的有价重金属未得到充分回收和利用。

因此,在电镀污泥无害化处理的同时,如何实现有价金属的回收、再利用已成为研究的重点。

身份证号码:21022219821118XXXX摘要:随着我国电镀行业的快速发展,含重金属的电镀废水排放量急剧增加,排放的重金属会在环境中积累,通过食物链而危害人体,对生态环境造成较大的影响。

电镀废水处理过程产生大量的电镀污泥(elec⁃troplatingsludge,EPS),据统计,中国每年电镀污泥的产生量约1000万t。

电镀污泥从1998首次列入危险废物之后,便一直被收录在《国家危险废物名录》中,2016年版中甚至占了七大类。

电镀污泥成分复杂,通常含有大量重金属(Cu、Ni、Cr、Zn、Sn、Fe及Au、Ag等贵金属),危害隐患大,具有易迁移、含水率高、灰分高、热稳定性高等特点。

浅谈含铜含镍污泥资源化利用工艺

浅谈含铜含镍污泥资源化利用工艺

浅谈含铜含镍污泥资源化利用工艺摘要:含铜污泥和含镍污泥主要来源于金属加工行业的表面处理、热处理加工、电子元件制造、电镀及基础化学原料制造等,金属加工行业产生的废水经过处理后压滤产生的污泥。

该部分污泥中包含了多种污染环境的重金属元素,如果处理不当则会对生态环境造成严重污染,重金属会随着时间的迁移进入到地下水及土壤中,对生物及人类的健康造成威胁。

同时金属资源未得到很好回收,也是一种资源浪费。

铜元素和镍元素作为污泥中的主要有价重金属成分,有很大再生利用价值,本文介绍了含铜污泥和含镍污泥的来源以及对生态环境及人类的危害,阐述了目前我国主要的处理含铜含镍污泥的方式及工艺流程,以达到危险废物的减量化、无害化、资源化的途径。

关键词:含铜污泥含镍污泥资源化熔炼利用1、含铜含镍污泥的来源表面处理行业、印制电路板行业、电镀行业及电线电缆行业的废水处理压滤后产生的污泥主要为含铜含镍污泥。

电镀生产企业在我国达到了16000余家,其中电镀面积预计近3亿多平方米,每年的电镀废水排放量达到40亿立方米。

其中400立方米的电镀废水处理可产生约1吨的电镀污泥,废水处理过程中每年将产生电镀污泥预计1000万吨。

铜、镍等金属在电镀污泥中主要以氢氧化物、硫化物形式存在,经过废水处理压滤后产生的污泥中含水率一般为50%~90%;污泥中铜(Cu)含量一般为0.5%~10%(干基计),镍(Ni)含量一般0.1%~5%(干基计)。

含铜含镍污泥中的重金属铜、镍、锌、铬等主要在水处理过程中形成氢氧化物、硫化物,最终在污泥中以固态的氢氧化物、硫化物形式存在。

如果随意处理或者处理不当则会形成二次污染,对土壤及地下水造成巨大的生态环境破坏。

电镀污泥长期堆存或者泄漏,重金属会随着时间的迁移进入地下水和土壤,被植物吸收和聚集。

含有重金属的食物通过食物链进入人体并被吸收,随着时间的积累将引起慢性重金属中毒,从而破坏人类的生理机能及病变,严重危害人类的生命健康。

《2024年国内外污泥处理处置技术现状与发展趋势》范文

《2024年国内外污泥处理处置技术现状与发展趋势》范文

《国内外污泥处理处置技术现状与发展趋势》篇一一、引言随着城市化进程的加快和工业的快速发展,污泥作为污水处理过程中的产物,其处理处置问题日益凸显。

污泥中含有大量的有机物、营养物质以及重金属等有害成分,如不进行有效处理处置,将对环境造成严重污染。

因此,污泥处理处置技术的研究与应用显得尤为重要。

本文将就国内外污泥处理处置技术的现状及发展趋势进行详细阐述。

二、国内污泥处理处置技术现状1. 物理法物理法主要包括污泥脱水、干燥、焚烧等。

目前,国内大部分地区采用机械脱水技术对污泥进行初步处理,但该方法仅能降低污泥含水率,无法实现彻底减容。

2. 生物法生物法主要包括厌氧消化、好氧发酵等。

国内在生物法领域的研究与应用日益增多,其中好氧发酵技术在污泥处理中应用较广,能够产生生物肥料,实现资源化利用。

3. 化学法化学法主要包括化学絮凝、热解、湿式氧化等。

国内在化学法方面的研究仍处于探索阶段,应用相对较少。

三、国外污泥处理处置技术现状1. 先进的物理法技术国外在物理法技术方面发展较为成熟,如采用先进的离心脱水、真空吸滤等技术,实现污泥的高效脱水与减容。

此外,一些国家还采用热解、焚烧等技术对污泥进行高温处理,实现无害化与减量化。

2. 生物法技术的创新应用国外在生物法领域的研究与应用更加广泛,如采用微生物燃料电池等技术,将污泥中的有机物转化为能源,实现资源化利用。

此外,好氧发酵技术也在国外得到广泛应用,通过添加发酵剂、调节pH值等方法,提高发酵效率与产品质量。

3. 化学法技术的突破国外在化学法领域取得了较大突破,如湿式氧化技术、电化学氧化技术等。

这些技术能够有效地破坏污泥中的有机物和重金属等有害成分,实现无害化与资源化利用。

四、发展趋势1. 技术创新与集成化发展随着科技的不断进步,污泥处理处置技术将更加注重技术创新与集成化发展。

例如,将物理法、生物法、化学法等技术进行有机结合,形成集成化处理系统,提高处理效率与效果。

2. 资源化利用与循环经济随着人们对环境保护意识的提高,污泥处理处置技术将更加注重资源化利用与循环经济。

电镀污泥的危害及处置技术现状

电镀污泥的危害及处置技术现状

电镀污泥的危害及处置技术现状Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT电镀污泥的危害及处置技术现状摘要:电镀污泥中含有大量的铬、镉、锌等重金属,容易污染环境,近年来国内外对电镀污泥的处理技术有固化稳定化技术、填埋与堆放,回收重金属,材料化技术等。

对主要处理技术进行了分析,认为生物技术将使未来电镀污泥处理领域内的一个重要研究方向。

关键词:电镀污泥;危害;重金属;固化稳定化;生物技术电镀污泥是指电镀行业中废水处理后产生的含重金属污泥废弃物,被列入国家危险废物名单中的第十七类危险废物。

作为电镀废水的“终态物”,虽然其量比废水要少得多,但由于废水中的铜、镍、铬、锌、铁等重金属都转移到污泥中,电镀污泥对环境的危害要比电镀废水严重。

如果对这种危害性极大的电镀污泥不作任何处置,其对生态环境的破坏是不言而喻的,另一方面,如果对电镀污泥中品位极高的重金属物质不加以回收利用,也意味着资源的巨大浪费。

因此,对电镀重金属污泥进行无害化处置和资源化综合利用具有重大意义。

1.来源在整个电镀生产过程中,在清洗过程中产生大量废水,去油除锈产生大量酸碱废水,电镀后的清洗废水中含有金属元素如:铜、铬、镍、锌、镉和有机金属光亮剂等。

电镀废水处理工艺主要采用化学法,而此办法处理电镀废水后形成许多的沉淀物,统称为电镀污泥。

由于电镀废水自身含有Cr、Zn、Cu、Ni等重金属离子,在处理过程中又加入NaClO、Na2S、FeSO4、NaOH、Ca(OH)2等各种化学药剂,因此电镀污泥的成分十分复杂。

2.危害电镀污泥是一种废渣,属于危险废物,因此,必须按照国家有关危险废物管理办法,进行妥善处置,否则将造成二次污染。

电镀废水处理过程中产生的污泥含有有害重金属,它具有易积累、不稳定、易流失等特点,如不加以妥善处理,任意堆放,其直接后果是污泥中的铜、镍、锌、铬等这些重金属在雨水淋溶作用下.将沿着污泥一土壤一农作物一人体的路径迁移,并可能引起地表水、土壤、地下水的次生污染,危及生物链和人体健康,造成严重的环境破坏。

电镀污泥处理及资源化利用技术进展

电镀污泥处理及资源化利用技术进展

电镀污泥处理及资源化利用技术进展摘要:电镀污泥成分复杂,且含有多种有毒有害成分,严重威胁了环境安全,电镀污泥的处理受到越来越多的关注。

本文分析了电镀污泥的性质,介绍了目前电镀污泥处理技术,如固化/稳定化技术、热处理技术、资源化利用技术等。

电镀污泥的资源化利用技能有效消除电镀污泥的危害,又能带来一定的经济效益和环境效益,成为电镀污泥处理技术发展的重点方向。

关键词:电镀污泥;处理;资源化利用;重金属abstract: electroplating sludge ingredient complex, and contains a variety of toxic and harmful ingredients, a serious threat to environmental safety, the treatment of electroplating sludge by more and more attention. this paper analyzes the nature of electroplating sludge, electroplating sludge processing technology, such as curing / stabilization technology, heat treatment technology, resource utilization technology. resource utilization of electroplating sludge skills effectively eliminate the electroplating sludge harm, but also to bring some of the economic and environmental benefits, and become the focus of electroplating sludge treatment technology development direction.keywords: electroplating sludge; processing; resource utilization; heavy metal文图分类号:tu 文献标识码:a文章编号:电镀污泥是电镀废水处理过程中产生的排放物。

电镀重金属污泥的资源化利用

电镀重金属污泥的资源化利用

电镀重金属污泥的资源化利用电镀污泥的特点及其危害性多数的电镀废水处理方法都要产生污泥,而化学沉淀法是产生污泥的主要来源。

有些方法,如离子交换法和活性炭法虽不直接产生污泥,但在方法的某些辅助环节,如再生液的处理也要产生污泥。

由于化学法在国内外都被作为一种主要的处理方法,所以电镀污泥的形势是很严峻的。

按照对电镀废水处理方式的不同,可将电镀污泥分为混合污泥和单质污泥两大类。

前者是将不同种类的电镀废水混合在一起进行处理而形成的污泥;后者是将不同种类的电镀废水分别处理而形成的污泥,如含铬污泥、含铜污泥、含镍污泥、含锌污泥等。

但是,实际上大多数电镀小企业的废水经过处理后得到的多是混合污泥。

因此,目前针对电镀污泥的处理和资源化利用也是以混合污泥为主要对象。

电镀废水处理过程中产生的污泥含有有害重金属,它具有易积累、不稳定、易流失等特点,如不加以妥善处理,任意堆放,其直接后果是污泥中的cu、Ni、zn、cr等这些重金属在雨水淋溶作用下.将沿着污泥一土壤一农作物一人体的路径迁移,并可能引起地表水、土壤、地下水的次生污染,甚至危及生物链,造成严重的环境破坏。

电镀重金属污泥的资源化综合利用1 回收重金属1.1 浸出一沉淀法对电镀污泥进行选择性浸出,使其中的重金属分组溶出,这是回收重金属的关键一步,也是决定后续金属回收率的关键所在。

金属的浸出溶解主要有酸浸和氨浸两种工艺。

目前国际上偏向于采用选择性相对较好的氨浸。

由于沉淀法分离回收浸出液中的重金属,工艺简单,应用较为广泛。

1.2 浸出一溶剂萃取法电镀污泥的溶剂萃取法,是在浸出液中加入与水互补相容的有机溶剂,或含有萃取剂的有机溶剂,通过传质过程,使污泥中的某些重金属物质进入有机相,从而达到分离浓集的目的,也称液一液萃取法。

以溶剂萃取工艺为主体,先后进行了一系列从电镀污泥中回收有价金属的实验研究,先是采用氨络合分组浸出一蒸氨一水解硫酸浸出一溶剂萃取一金属盐结晶工艺,对电镀污泥进行有价金属的回收,并得到了含Cu、zn、Ni、cr等的各种高纯度金属盐类产品。

电镀污泥资源化处理技术研究进展

电镀污泥资源化处理技术研究进展

电镀污泥资源化处理技术研究进展摘要:电镀污泥中含有大量重金属,如不加处理或处理不当,环境危害巨大。

电镀污泥中重金属是一种可利用的再生资源,通过技术手段加以回收利用将产生巨大经济、社会效益。

本文从电镀污泥的无害化处置和资源化回收利用两个方面阐述了近年来国内外电镀污泥处理技术,系统分析了每一种处理技术的优缺点及适用性。

关键词:电镀污泥、重金属、资源化利用、无害化处置、进展Abstract:Electroplating sludge containing a number of heavy metals, if without any treatment or improper treatment, environmental damage is huge. Heavy metalsfrom electroplating sludge is a kind of renewable resources, recycle will have great economic and social benefit by means of technology. In this paper, the stateof electroplating sludge harmless disposal and resource recycling aspects elaborated the electroplating sludge treatment technology at home and abroad in recent years,analyzed the advantages and disadvantages of each kind of processing technology and applicability.Keyword: electroplating sludge、Heavy Metal、resource utilization、Harmless disposal、research progress1前言电镀污泥是电镀废水处理后的产物。

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电镀污泥的无害化处置和资源化利用发展趋势电镀污泥是指电镀行业中废水处理后产生的含重金属污泥废弃物,被列入国家危险废物名单中的第十七类危险废物。

作为电镀废水的“终态物”,虽然其量比废水要少得多,但是由于废水中的Cu、Ni、Cr、Zn、Fe等重金属都转移到污泥中,从某种意义上说,电镀重金属污泥对环境的危害要比电镀废水严重。

如果对这种危害性极大的电镀污泥不作任何处置,其对生态环境的破坏是不言而喻的,另一方面,如果对电镀污泥中品位极高的重金属物质不加以回收利意味着资源的巨大浪费。

因此,对电镀重金属污泥进行无害化处置和资源化综合利用,国内外的学者们在这方面做了不少研究工作,取得了许多阶段性的成果。

按照对电镀废水处理方式的不同,可将电镀污泥分为混合污泥和单质污泥两大类。

前者是将不同种类的电镀废水混合在一起进行处理而形成的污泥;后者是将不同种类的电镀废水分别处理而形成的污泥,如含铬污泥、含铜污泥、含镍污泥、含锌污泥等。

但是,实际上大多数电镀小企业的废水经过处理后得到的多是混合污泥。

因此,目前针对电镀污泥的处理和资源化利用也是以混合污泥为主要对象。

针对电镀污泥的特点及其危害性,从环境污染防治和资源循环利用的角度考虑,主要采用以下两种处理方式,一是经过处理后,使污泥不会引起二次污染而丢弃并贮存,即无害化处置;二是使对污泥中的重金属资源进行综合回收,即资源化利用。

电镀污泥的无害化处置主要有:固化剂固化、填埋、投海、焚烧热处理和生物处理。

在危险固体废物诸多处理手段中,固化技术是危险废物处理中的一项重要技术,在区域性集中管理系统中占有重要地位。

和其他处理方法相比,它具有固化材料易得、处理效果好、成本低的优势。

固化过程是利用添加剂改变废物的工程特性(例如渗透性、可压缩性和强度等)的过程。

近年来,美国、日本及欧洲一些国家对有毒固体废物普遍采用固化处置技术,并认为这是一种将危险物转变为非危险物的最终处置方法,所采用的固化材料有水泥、石灰、玻璃和热塑料物质等。

其中,水泥固化是国内外最常用的固化技术,在美国被认为是一种途的技术,它被证明对一些重金属的固定是非常有效的。

美国国家环保局也确认它对消除一些特种工厂所产生的污泥有较好的效果。

从经济、技术、废物现状来看,填埋技术是比较适合中国国情的一项危险废物无害化处置途径,但国内针对电镀污泥这一类危险废物的填埋技仍处于较低的水平。

由于对大多数工业危险废只是简单的堆放或填埋,因此,对环境的破坏相严重,特别是对地下水的污染问题十分突出。

但技术的障碍是有限期的,在目前和不久的将来,填埋仍然是必要的。

特别强调的是
危险废物的安全埋,即在填埋前必须进行预处理使其稳定化,以少因毒性或可溶性造成的潜在危险。

近年来,国家逐步提高了对电镀污泥等危险废物的管理和处置度。

1995年,在广东深圳建成了第一座符合国际标准的危险废物填埋场, 2001年,国家颁布了《危险物填埋污染控制标准》(GB18598—2001),这对电镀污泥真正实现无害化处置打下了良好的基础。

投海实际上就是一种污染物的转移,通过选择一个距离和深度适宜的处置场所,把电镀污泥倒入海洋这个大受体。

投海处置曾经也是污泥处置的一种重要方式,如美国在1899—1965年就曾把包括电镀重金属污泥在内的多种废物进行投海处理,欧共体国家中的英国、爱尔兰等的25% ~45%固体废物采用投海的方式进行处理。

但对于有明显毒性的污泥必须经过固化后才允许投入海洋。

不管是直接投海,还是固化后再投海,其对海洋生态系统和人类健康造成的威胁是难以避免的,所以国际公约已明令禁止, 1998年以后不准再向海洋直接排污。

污泥焚烧是利用高温将污泥中的有机物彻底氧化分解,最大程度地使污泥中的某些剧毒成分毒性降低。

通过焚烧热处理,可以大大减少电镀污泥的体积,降低对环境的危害。

此外,焚烧的产物还有利用价值,如灰渣可用于制砖、铺路或他用,焚烧产生的热量可用于发电。

因此,焚烧热处理是实现电镀污泥减量化、无害化的一种快捷、有效的技术。

由于电镀污泥本身所具有的对微生物的毒害性生物法目前仍处于探索阶段。

我国“八五”期间曾对此立项研究。

中科院成都生物研究所也进行过“微生物法净化回收电镀污泥中铬和其它重金属的示范工程研究”的课题。

其利用SRv菌去除Cu的工作已见诸文献。

Hai[’9」等人还对细菌还原六价Cr进行了研究。

Suzuki的工作证明了细菌对电镀废物中的Cu、Cr 的确可以有效地去除。

Atkinson的工作表明,生物法可有效地去除电镀污泥中的Cu、Zn、Cr、Ni等多种金属离子在Bewtra的试验中,细菌可有效地将电镀污泥中的金属离子转化为不溶于水的硫化物,但由此产生的重金属污泥是否会形成二次污染、如何培养出适应性强、治废效率高的菌种,目前仍然是生物法所面临的一大难题。

电镀重金属污泥的综合利用现状注意有:回收重金属、铁氧体法、烧砖、农用可行性研究、生产改性塑料制品。

回收重金属的首要步骤是将电镀污泥中的重金属以酸浸或氨浸的方式浸出,然后将浸取液中的重金属进行选择性回收。

由于酸浸的选择性不好,目前国际上都倾向于氨浸,将污泥中的Cu、Zn、Ni浸出,而难以处理的Fe与Cr留在固体中。

浸出液中的金属离子,可以通过液一液萃取,借助于溶剂进行离子交换,将重金属离子富集到有机相,从而进行回收。

由于电镀污泥一般是电镀废水经铁絮凝剂絮凝的产物,故电镀污泥中一般含有大量的铁离子,通过适当的无机技术可以使其变成复合铁氧体。

在此过程中,所有重金属离子几乎都
进人铁氧体晶格内而被固化。

这是由于在生成复合铁氧体的过程中,电镀污泥中的铁离子以及其它多种金属离子被束缚在反尖晶石面形立方结构的四氧化三铁晶格格点上。

由于其结构的稳定性,达到了消除二次污染的目的。

铁氧化固化分为干法和湿法。

铁氧体固化产物具有固化稳定(重金属离子在加热,弱酸碱等条件下长期稳定)、具磁性(可用作磁性材料,同时也易于分离)、产物可进一步产品化等特点。

由电镀污泥反应生成的铁氧体可作为磁性材料或铁黑颜料,是档次较高的综合利用产品。

而且处理方法简单,可以实现无害化与综合利用的统一,比传统被动的固化、处置等方法要合理、效益高。

烧砖是目前处理电镀污泥的最主要的方法。

我国经过多年探索,证明只要掌握适当的工艺条件,由电镀污泥烧出的砖是不会造成二次污染的。

但此法的主要缺点是经济效益太低。

Dyatiova对用电镀污泥生产硅酸盐产品的可能性进行了探讨,并对诸如玻璃、釉等产品的毒性作了评价.
上海交大的研究人员在农用可行性方面已做了一定的工作,对电镀污泥合成的铁氧体经磁化后制得的磁性肥料的工艺及田间应用进行了研究。

结果表明,适当地施用由电镀污泥合成的磁肥对鸡毛菜、葱等农作物具有明显的增产作用,并且缩短了其生长周期。

作物经X 一射线衍射分析,发现植物中的重金属含量与正常情况下种植的作物中的重金属含量基本相同。

电镀污泥与废塑料联合生产改性塑料制品是国内一项独创的新技术,由上海多家科研单位联合开发。

其基本原理是采用塑料固化的方法,将电镀污泥作为填充料,与废塑料在适当的温度下混炼,并经压制或注塑、成型等过程,制成改性塑料制品。

电镀污泥在专用TGZS 300型高湿物料干燥机中经400~600℃高温干燥后,重金属基本达到稳定,浸出试验符合国家标准。

研究表明,未经改性的电镀污泥与塑料之间属物理混合,故属包裹型固化。

但是,经用表面活性剂(如油酸钠)改性处理后,经X射线粉末衍射图谱分析表明,具有显著的化学作用,提高了污泥的疏水性,接触角达100°左右,因此可以推断与塑料有较好的相容性,充填均匀,机械性能将有所改善。

该工艺生产的塑料制品(包含改性、干化后的电镀污泥),通过浸出试验表明,重金属的浸出率和塑料制品的机械强度都能达。

电镀污泥与废塑料联合生产改性塑料制品,既解决了废料的安全处置,又充分利用了废物资源,是变废为宝,综合利用,实现废物资源化的重要途径,具有良好的社会和环境效益。

在目前的五大类处理、利用方法中,固化/稳定化技术、材料化学技术虽然相对比较成熟,但重金属回收基本不进行回收,经济效益极低,综合效益一般,只适合在局部范围内使用。

热化学技术可于大幅度的减少电镀污泥的体积,并可降低其对环境的危害,但也有其内的缺
点,如容易在焚烧过程中对环境造成二次污染,焚烧中需要加辅助燃料,且投资及运行费用较高,需要进一步的改进。

有价金属回收技术,开始研究很早,相对成熟,重金属回收率高,经济、环境效益也好,是目前最好的处理、利用技术。

微生物处理技术具有廉价、高效、无二次污染、吸附材料来源广泛等优点,很具有发展潜力,但在降低电镀污泥中高含量的重金属对微生物的毒害作用,以及如何培养出适应性强、治废效率高的菌种,仍然面临挑战。

电镀污泥的资源化利用符合当今社会可持续发展的要求,既能有效消除电镀污泥危害,又能带来可观经济和环境效益,成为电镀污泥处理技术发展的重点,其中利用化学方法处理并回收有用金属元素是今后研究的主要内容,将生物技术运用于电镀污泥处理是一个全新的发展方向。

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