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氧化还原电位控制在电镀废水处理设备中的应用

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氧化还原电位控制在电镀废水处理设备中的应用

发布日期:2021-08-02 作者: 点击:


氧化还原电位控制在电镀废水处理设备中的应用。

电镀废水含有高毒高污染的氰化物和各种重金属离子。如果不处理排放,肯定会对人体和其他动物的生命健康和生态环境造成严重威胁。本文旨在控制氧化还原电位,精细处理六价铬和氰化物离子,削弱毒性。本文重点分析了六价铬离子和氰化物离子氧化还原反应的原理、应用方法和控制要点,提高了相关污染物的处理效率。

未经电镀废水处理设备的电镀废水直接排放是非常有害的,尤其是六价铬离子和氰化物对相关水体,对水体中的动植物有毒。因此,深入分析研究含铬废水和含氰废水中的污染成分,处理六价铬和氰化物,完成无害化过程具有深远的意义。在实际处理过程中,主要方法之一是控制氧化还原电位,根据水质的实际情况投入氧化剂和还原剂,确保含铬废水符合电镀污染物排放标准(GB21900-2008)表2现场排放口的具体要求。此外,含铬废水和含氰废水去除特征污染物后,废水水质单一,处理后的尾水可以回收利用,可以有效节约水资源的回收。

电镀废水处理设备应用的重要反应。

含铬废水和含氰废水的主要特征污染物指标是六价铬和氰化物,不仅自身造成污染,而且不利于其他重金属物质的处理。目前,成熟的处理方法是控制氧化还原的电位法。六价铬和氰化物分别由NaHSO3还原和NaClO氧化,相应的氧化还原反应方式如(1)、(2)和(3)。在公式(1)中,在强酸性条件下,六价铬在氧化还原过程中还原为三价;在公式(2)中,氰化物在强碱性条件下转化为氰酸钠,在强碱性条件下继续再次发生氧化还原反应。例如,公式(3)在氧化还原过程中被氧化为CO2和N2,公式(2)和(3)分别对应氰化物氧化还原过程中的一级和二级氧化。四是选择控制点。

1含铬废水。

含铬废水处理过程中,氧化还原电位高的是六价铬,氧化还原控制点可根据滴定曲线确定。NaHSO3在实际生产经营中用作还原剂。根据pH值,NaHSO3还原剂的氧化还原电位变化如图1所示。当pH值在2~3之间时,氧化还原电位差在180~280mV之间,与上述类型(7)和(8)的分析结果一致,即当pH值为2.5时,相应的氧化还原电位为250mV。

电镀废水处理设备

二是含氰废水。

氧化还原控制点也可根据滴水曲线确定,如图2所示。当点附近电位突出时,可作为参考控制点。在具体的实际生产应用过程中,当pH值为11时,相应的氧化还原控制电位在350mV以上。

三是电镀废水复杂。

上述两种情况都是电镀废水,包括主要特征污染物,但在实际生产处理和运行过程中存在地面废水,包括CN-和Cr2O2-7,包括其他电对。根据理论参考,电位偏差明显,应以实际变化为基础。定量程序如下。

1)将传感器放置在复杂的电镀废水原水中,测量pH值和初始氧化还原电位2)运行中,在碱性条件下,将pH值调整为10~11时,投入氧化剂次氯酸钠药剂,维持氧化还原电位350mV以上,充分搅拌反应,完成一级和二级破氰技术3)破氰后出水调整pH值2.5时,投入还原剂NaHSO3溶液还原Cr2O2-7,维持氧化还原电位低于250mV,充分搅拌反应后完成破铬技术4)破氰破铬后,废水通过化学沉淀去除相应的铜离子和铬离子。5)在实际操作中,应始终注意氧化还原电位和pH值的变化,及时调整氧化剂、还原剂、液碱和盐酸的投入,以确保氰化物和六价铬的完全去除。

通过分析含氰废水、含铬废水和复杂电镀废水处理设备的运行情况,细分控制pH值和氧化还原电位的参数值,有效去除CN-和Cr2O2-7,降低电镀废水的毒性,有效保证破氰破铬电镀废水通过化学沉淀法去除重金属离子,正确控制氧化还原电位参数,较大限度地降低污染物浓度,提高化学品使用效率,降低成本,实现社会效益、环境效益和经济效益相结合的复合效益。


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