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膜分離回收技術在電鍍資源回收領域的應用
發布時間:2013-05-14        

 [摘要]本文通過簡述膜分離技術的使用條件,再結合電鍍重金屬廢水水質狀況,以實現電鍍廢水處理經濟效益的增長,實現節能減排、清潔生產等方面之科學發展觀的要求,而將綜合治理、膜分離技術引入到電鍍廢水回收領域,并詳細介紹了我們近年來將膜分離技術應用于電鍍各生產工段的成功案例。本文對膜回收系統經濟、環境效益的綜合評述,更進一步說明了膜分離技術作為一電鍍清潔生產技術在行業內推廣使用的必要性。本文把清潔生產、低運營成本、長遠經濟環境效益置于項目工程設計的始終,主要目的是使將投運的廢水治理、回用系統符合目前和將來很長一段時間內治理技術革新和環保標準不斷提高之要求。本文將清潔生產、低運營成本、長遠經濟環境效益置于膜分離系統設計的始終,主要目的是使將投運的系統符合目前和將來很長一段時間內治理技術革新和環保標準不斷提高的要求。

    [關鍵詞]膜分離技術;節能減排;清潔生產;循環經濟

    0概述

    電鍍廢水中含有鉻、鋅、銅、鎘、鉛、鎳等重金屬離子,其中酸、堿、氰化物、鉻等是具有很大毒性的雜物,有的還屬于致癌和致畸變、突變的劇毒物質,因此必須嚴格處理后方可排放,以免造成危害。

    多數電鍍企業通過末端純化學法的治理方法,能對污染物進行有效控制,但是這種先污染后治理的綜合或混合化學治理方法,存在許多問題和缺陷,尤其是沒有經濟效益、超標排放事件時有發生;治理投資和運行費用較高,也是傳統化學法治理的重要缺陷,污染控制的不經濟,也給企業帶來沉重負擔。由于電鍍廢水中含有大量的重金屬資源,所以從經濟和環保的角度來看,采用回收金屬資源和水資源用于再生產的電鍍廢水綜合治理工藝,是當今電鍍廢水的主流治理思路。

    在我國電鍍廢水的治理有一慢長的發展歷程,20世紀50年代末是我國電鍍廢水治理的起步階段;60年代至70年代中期才開始引起重視,但仍處于單純的控制排放階段;70年代中期到80年代,大多數電鍍廢水都已比較有效的處理,離子交換、薄膜蒸發濃縮等工藝在全國范圍內推廣使用,反滲透、電滲析也進入工業化使用階段,廢水中貴重物質的回收和水資源的回收利用技術也有了很大進展;80年代至90年代開始研究從根本上控制污染的技術,綜合防治的研究取得可喜的成果;上世紀90年代至今,電鍍廢水治理由工藝改革、回收利用、局部閉路循環進一步向綜合防治方向發展,多元化組合治理同先進的自動控制相結合,將資源回用技術變成電鍍廢水治理發展的主流。

    1膜分離技術

    膜分離技術的基礎是分離膜。分離膜是具有選擇性透過的薄膜,某些分子(或微粒)可以透過薄膜,而其它的則被阻隔。這種分離總是要依賴于不同的分子(或微粒)之間的某種區別,最簡單的區別是尺寸。當然分子(或微粒)還有其它的特性差別可以利用,比如荷電性(正、負電),親合性(親油、親水),深解性,等等。按照截留微粒的尺寸大小,液體分離膜技術有反滲透【ReverseOsmosis,亞納米級】、納濾【Nanofiltration,納米級】、超濾【UltraFiltration,10納米級】和微濾【MilliporeFilter,微米和亞微米級】,其中納濾為疏松型反滲透屬于反滲透系列,為加以區別而習慣上稱之為納濾。

    根據各膜組件精度的不同,為使系統能長期、穩定運行,而對源水水質的要求也較為嚴格。微濾系統其過濾精度在1um左右,主要截留對象為≥1um懸浮物;超濾截留分子量在10000~50000道爾頓之間,最大過濾精度為0.1~0.2um;納濾膜組件截留分子量在200~2000道爾頓時之間;反滲透截留分子量在50道爾頓以下。

    2膜技術的應用

    隨著電鍍規模的擴大和電鍍種類的增加,傳統的綜合、混合處理技術已不能適應電鍍工業日益發展的需求。目前,大多電鍍廢水處理系統存在的問題有:①隨著電鍍種類的增加,電鍍整體的布局日趨不合理,在同一個車間內設多個電鍍品種,導致各種電鍍廢水混合,給廢水的處理帶來諸多的困難;②由于電鍍品種多樣、廢水混流的原因,則導致原電鍍廢水治理設備喪失處理能力,處理方法也不符合目前的處理要求;③生產規模的擴大,電鍍廢水排放量也隨之增加,原系統廢水處理能力也有待增加;④管理的不規范加劇了原設計處理設施的癱瘓。

    將膜回收技術應用于電鍍廢水治理領域可實現金屬資源的回收、水資源的回收,以及實現金屬資源的回收和末端水資源的回收。如果單從膜分離技術來講,是可實現所有電鍍重屬材料的濃縮分離。

    由于膜分離技術受分離膜材質的影響,不是所有種類廢水都能為分離膜組件接受,為此而對成分單一、致毒作用相對較小的廢水采用槽邊回收技術,對復雜水系及其它重金屬廢水采用化學法處理后再回收水的綜合回收思路。

    基于清潔生產從源控污的治理思路,一是從生產工藝的改造成來實現污染物的源控制,二是通過增設槽邊回收系統實現一部分電鍍工段漂洗廢水的零排放,三是通過增設膜分離水回收系統實現對達標排放廢水的再回用;膜分離回收技術作為電鍍業清潔生產技術主要從后兩者實現其自身的價值。

    采用重金屬槽邊回收技術主要是回收經濟價值較高的重金屬廢水,實現運行收益大于運行及投資支出經濟效益,目前應用較成功的是為硫酸鹽鍍銅、鍍鎳漂洗廢水的回收,可實現此兩系廢水的零排放,水回收率達到98%,由于鎳市場所價格一直飆升,采用傳統的化學法治理,已不能滿足鎳市場價格日益增長的需求,為此高價值廢水的膜回收技術無凝是最經濟的清潔生產技術。

    由于膜回收技術的局限性,而對氧化性、致毒性、有機物、表面活性劑含量較高的漂洗廢水必須進行嚴格的化學法處理后再回收水資源,最大整廠水資源回收率可為80%以上。80%回整廠回收率是基于在合理投資、運行成本而定。膜系統的高回收率還需配套嚴格的化學系統,為此我們采用將電鍍廢水分質分流的處理方法,以達到理想的處理效果,分質分流的治理方法主要是將電鍍廢水分為可回收廢水和不可回收廢水,不可回收廢水為電鍍前處理有機漂洗廢水、前處理槽液廢水、地面混合排放廢水,而可回收廢水分則分為氰化鍍漂洗廢水、絡合系廢水、活化解膠系漂洗廢水、六價鉻系廢水、其它易沉淀重金屬廢水等。

    3工程實例介紹

    3.1廈門路達公司項目簡介

    路達(廈門)工業有限公司主要生產生活用衛浴產品,主要電鍍基材為銅合件、鐵件、鋅合金件。3套2m3/hr鎳回收系統為2005年全國循環經濟論壇標志性項目工程,單套回收系統年回收水量為34200m3/年,年回收金屬鎳總量為7056kg/年,膜系統噸水處理費用為4.5元/m3;年節水效益為15.4萬元,年回收鎳效益為170萬元。

    水回收系統為800m3/天,回收系統噸水處理費用為3.0元,系統產出水作純水回用,回用水以噸水3.6元計,噸水回收效益為0.6元,系統回收率為80%,年回收效益12.8萬。

    3.2廈門松霖公司項目簡介

    廈門松霖科技有限公司主要主要電鍍基材為鐵件、ABS件。水回收系統為1200m3/天,回收系統噸水處理費用為2.9元,系統產出水作純水回用,回用水以噸水3.6元計,噸水回收效益為0.7元,系統回收率為85%,年回收效益23.6萬。

    3.3南安九牧集團項目簡介

    南安九牧集團有限公司主要主要電鍍基材為銅合件、鐵件、鋅合金件、ABS件。水回收系統為3000m3/天,回收系統噸水處理費用為2.9元,系統產出水作純水回用,回用水以噸水3.6元計,噸水回收效益為0.7元,年回收效益58.9萬。

    4清潔生產

    近幾年來,在國內外大力推行清潔生產、循環經濟的新形勢下,從我國的電鍍行業的現狀來看,電鍍廢水的治理排放已轉向水資源的綜合回用,以及回收廢水中的其它資源,已成為當今廢水治理技術的主流,所以推行清潔生產、循環利用水資源、減少污染物的排放量、回收廢水中的可用資源是一條可行的思路。清潔生產要求:電鍍生產作業面和廢水管道、廢水收集池,經常受到酸、堿和各種化學溶液腐蝕,受腐蝕破壞的地面和廢水系統,將造成含有毒化學物質的廢水滲入地下,污染土壤和地下水源。因此要求電鍍生產作業地面和廢水系統應具備可靠的防腐防滲漏措施。這就進一步說明清潔生產的目的,不僅要求要按照清潔生產的思路回收資源,同時更大程度上是對環保的要求。

    在生產資源日益短缺的今天,回收水資源和重金屬資源,即發展循環經濟已是企業發展的唯一選擇。本項目采用膜回收技術對鍍鎳廢水進行濃縮回收,即采用物理的方法實現對鍍鎳廢水的分離回收,回收的水資源可直接回用于生產,回收的鎳資源則可作為廢水處理的附加收入;可回收廢水經化學法預處理后再回收水資源;分質對鎳廢水進行處理回收水資源和鎳鹽,以及回收水資源,均符合發展循環經濟之要求,系統可實現80%廢水的再生回用。

    經濟發展是人類存在的基礎,人類的活動主要圍繞經濟活動展開,人類發展的歷史主要是經濟發展和進步的歷史。但經濟發展必須以環境資源為依托,沒有必要的資源作保證,經濟難以持續健康快速發展。同時,環境資源對經濟發展也有重要的約束作用,隨著經濟發展和國家財力的增強,資源約束將替代資本約束逐步上升為經濟發展中的主要矛盾,甚至成為伴隨工業化、現代化全過程的一個重大問題。為此在電鍍業采用清潔生產生技術、發展循環經濟也是將科學發展觀落到實處的一重要舉措。

    5結論與展望

    (1)按照嚴格水分質分流的技術思路,對電鍍廢水進行分質收集、分置治理是可行的。

    (2)廢水的分質處理、大量回用以及部分廢水的達標排放,符合清潔生產和循環經濟之要求,也符合“十一五”規劃綱要提出的,重點推進高耗水行業節水技術改造,強制推廣使用節水設備和器具,擴大再生水利用之要求。

    (3)采用分而治之的綜合化學法治理技術是科學、合理的,且符合當前以及今后很長一段時間內電鍍技術發展、資源回收利的需求。


    (4)將先進的物理膜分離技術引入到廢水處理領域,實現80%水資源的回收再利用,符合當前分離膜技術前沿科技的發展。

 


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