电镀污水处理工艺流程及行业介绍

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电镀污水处理工艺流程

电镀污水处理工艺流程

电镀污水处理工艺流程电镀是一种常见的金属加工方法,也是一种污染环境的生产过程。

电镀污水中含有大量有害物质,如重金属离子、有机物等,对环境造成严重污染。

为了保护环境和资源,必须对电镀污水进行有效处理,减少有害物质的排放。

本文将介绍电镀污水处理的工艺流程。

一、电镀污水的主要污染物1. 重金属离子:电镀过程中使用的金属离子,如镍、铬、锡等,会随废水排放,对水体造成严重污染。

2. 有机物:电镀液中含有大量有机物,如有机酸、复合酸等,对水质造成污染。

3. 其他污染物:电镀过程中可能还会产生氨氮、氰化物等有害物质,对水体造成进一步污染。

二、电镀污水处理工艺流程1. 预处理:电镀污水在进入处理系统之前,需要进行预处理,包括除油、除渣等工序,以减少后续处理过程中的负担。

2. 中和处理:电镀污水经过预处理后,进入中和处理工艺。

中和处理主要是通过加入中和剂,调节污水的酸碱度,使金属离子和有机物以不易溶解的形式沉淀下来,从而实现去除。

3. 沉淀处理:经过中和处理后,污水中的沉淀物质会沉淀到底部,形成污泥。

污泥中含有大量的重金属离子和有机物,需要进行进一步处理,以减少对环境的影响。

4. 氧化处理:经过沉淀处理后,还会有少量的有机物和重金属离子残留在水中。

这时,可以采用氧化处理方法,如臭氧氧化、高级氧化等,将有机物氧化成无害物质,进一步减少污水中的有害物质含量。

5. 活性炭吸附处理:氧化处理后,污水中可能还会有少量的有机物残留。

这时,可以采用活性炭吸附的方法,将残留的有机物吸附到活性炭上,从而达到去除有机物的目的。

6. 膜分离处理:经过以上处理后,电镀污水中的有机物和重金属离子已经大大减少。

为了进一步提高水质,可以采用膜分离方法,如微滤、超滤等,将残留的有机物和重金属离子去除,使污水的水质达到排放标准。

7. 消毒处理:经过膜分离处理后,电镀污水中的大部分有害物质已经去除。

为了确保排放水体的环境安全,还需要进行消毒处理,如高效臭氧消毒、紫外线消毒等,杀灭水中的细菌和病毒,确保排放水体的安全。

电镀含油废水处理工艺

电镀含油废水处理工艺

电镀含油废水处理工艺一、引言电镀行业是制造业的重要组成部分,但在生产过程中会产生大量的含油废水。

这些废水含有重金属离子、有机物和油脂等污染物,对环境和人类健康造成威胁。

因此,对电镀含油废水进行有效的处理至关重要。

本文将介绍一种电镀含油废水处理工艺,旨在提高废水处理效率,降低环境污染。

二、工艺流程1. 预处理在预处理阶段,首先通过物理方法将废水中的大颗粒固体和油脂进行分离。

常用的物理方法包括沉淀、过滤和气浮等。

这些方法可以有效去除废水中的大部分悬浮物和油脂。

2. 化学处理化学处理阶段主要利用化学药剂对废水中的重金属离子和有机物进行去除。

常用的化学药剂包括氢氧化钠、硫酸、氯化钙等。

通过调节pH值,使重金属离子形成沉淀,再通过沉淀法将其去除。

同时,有机物也会在化学处理过程中被氧化分解。

3. 生物处理生物处理阶段利用微生物的代谢作用对废水中的有机物进行去除。

常用的生物处理方法包括活性污泥法和生物膜法。

在活性污泥法中,微生物在曝气池中生长繁殖,通过吸附和降解作用将有机物转化为无害物质。

生物膜法则是在反应器中培养微生物膜,通过膜的吸附和降解作用去除有机物。

4. 深度处理深度处理阶段主要对经过生物处理后的废水进行进一步的处理,以满足排放标准。

常用的深度处理方法包括混凝、沉淀、过滤和消毒等。

通过这些方法,可以进一步去除废水中的悬浮物、重金属离子和细菌等污染物。

三、结论电镀含油废水处理工艺是一种有效的处理方法,通过预处理、化学处理、生物处理和深度处理等步骤,可以有效地去除废水中的各种污染物,达到排放标准。

同时,该工艺具有操作简便、成本低廉、处理效率高等优点,适用于大规模的电镀含油废水处理。

通过推广和应用该工艺,可以降低电镀行业对环境的污染,保护生态环境和人类健康。

含铬电镀废水处理工艺流程

含铬电镀废水处理工艺流程

含铬电镀废水处理工艺流程铬电镀废水是指在铬电镀过程中所产生的含有铬离子的废水。

由于铬的毒性较大,铬电镀废水的处理十分重要。

下面是一种常用的铬电镀废水处理工艺流程:第一步:物料处理和预处理铬电镀废水中通常含有一定量的悬浮颗粒物和油污,首先需要进行物料处理和预处理。

a.悬浮颗粒物的去除可以通过沉淀、过滤、浮选等方法进行。

常见的处理方法包括重力沉淀、机械沉淀和细菌处理等。

b.油污的去除则可以通过物理处理方法,例如用油污分离器进行分离。

第二步:酸洗处理铬电镀废水通常包含大量的酸性物质,如硫酸、硝酸等。

酸洗处理的目的是降低废水中酸性物质的浓度。

酸洗处理通常使用中性化剂,如氢氧化钠或碳酸钠,将废水中的酸性物质中和,使其达到中性或略碱性状态。

该过程中产生的沉淀物通常是不溶性的,可以通过沉淀、过滤等步骤进行分离。

第三步:铬还原和沉淀铬电镀废水中含有大量的铬离子,需要进行铬还原和沉淀处理。

铬还原可以使用还原剂,如亚硫酸钠、亚硫酸盐等,将六价铬还原为三价铬。

而铬的沉淀通常使用氢氧化钙或氢氧化镁等沉淀剂,将三价铬沉淀成不溶性的铬羟化物。

该过程需要控制还原和沉淀的条件,例如控制还原剂和沉淀剂的投加量、PH值、温度等。

第四步:沉淀物的处理沉淀物是经过还原和沉淀处理后得到的不溶性物质,其中包含沉淀的铬羟化物。

沉淀物的处理可以根据实际情况进行,例如可以通过过滤、压滤、离心、烘干等方法进行。

处理后的沉淀物可以作为废渣进行处理,例如经过热处理、固化等方式进行无害化处理,或者进行资源化利用。

第五步:净化和深度处理经过以上几步处理后,废水中的大部分铬离子已经被去除,但仍然可能存在少量的含铬离子。

为了达到排放标准或再利用要求,还需要进行净化和深度处理。

常见的净化和深度处理方法包括离子交换、吸附、电解等。

其中离子交换可以使用专用的离子交换树脂,通过离子交换的原理将废水中的铬离子与其它离子进行交换;吸附则可以使用活性炭、天然黏土等吸附剂,将废水中的铬离子吸附在固体表面上;而电解是利用电解法将废水中的铬离子转化为不溶性的沉淀物。

电镀废水处理技术简介

电镀废水处理技术简介

电镀废水处理技术我国的工业迅速发展,电镀类企业为社会经济的进步奠定了基础,工业发展的同时,也带来了严重的废水排放问题。

1电镀废水来源1)前处理除油酸洗工序:前处理废水再电镀废水中很大比重,在前处理表面时除油会产生碱性废水(可能含有机溶剂),除锈会产生酸洗废水;2)镀件的清洗水:电镀生产线有很多清洗槽,带来了大量废水。

清洗废水的成分和镀液配方的成分基本一致,有重金属离子和添加剂以及络合剂。

3)废电镀液:电镀槽中的镀液经过长时间使用可能会出现变质,成分配比失调等现象,所以镀液也要更换和补充,就产生了高浓度废水。

成分和清洗水相似,电镀金属原料,还原剂,络合剂,光亮剂等等。

4)跑、冒、滴、漏的各种槽液和排水:由于电镀槽渗漏或是操作不当导致的污染。

5)设备水:只经过高温,没有污染。

2电镀废水排放标准《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008),自2013年7月1日起,新建企业执行表2规定的水污染物排放限值。

根据环境保护工作的要求,在国土开发密度已经较高、环境承载能力开始减弱,或环境容量较小、生态环境脆弱,容易发生严重环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区,应严格控制企业的污染物排放行为,在上述地区的企业执行表3规定的水污染物特别排放限值。

部分地区会要求执行各地的地方标准。

3电镀废水分类及处理方法1)含磷废水电镀废水中含磷物质有:磷酸、磷酸盐、次亚磷酸盐、亚磷酸、焦磷酸盐、植酸等,正磷酸盐比较容易除去,非正磷酸盐和有机磷酸盐则较难除去。

一般采取分类处理的方法,将含有正磷酸盐的废水分到前处理废水,非正磷酸盐的废水分到络合废水(含络合物的废水)。

次磷酸根不能和金属离子形成难溶性沉淀,传统方法是使用芬顿法氧化或是双氧水强氧化成正价态的磷,再进行化学沉淀。

现在有公司针对次亚磷酸盐针对性地开发了次亚磷去除剂,能够通过均相共沉淀技术,与水中的次亚磷酸盐结合生成不溶性沉淀,无需转化为正磷,把总磷处理至0.5mg/L以下,目前已广泛应用在塑料电镀以及五金化学镀废水处理中。

电镀废水处理详细方法与工艺

电镀废水处理详细方法与工艺

电镀废水处理详细方法与工艺电镀废水是指在金属或非金属表面上通过电解的方式进行镀层或修饰工艺过程中所产生的废水。

由于电镀废水中含有多种有机物和重金属离子,对环境和人体健康造成严重威胁,因此电镀废水的处理十分重要。

下面将详细介绍电镀废水的处理方法及工艺。

1.传统沉淀法传统沉淀法是目前电镀废水处理最常用的方法之一、该方法通过加入化学沉淀剂,使废水中的悬浮物和重金属离子沉淀下来,从而达到净化废水的目的。

常用的化学沉淀剂有氢氧化铁、氢氧化钙等。

该方法的优点是成本较低且处理效果稳定,但存在沉淀物回收困难和处理后水质较差的问题。

2.活性炭吸附法活性炭吸附法是一种常用的物理吸附方法。

将废水通过活性炭床层,废水中的有机物和重金属离子会被活性炭吸附固定在表面。

该方法处理效果好,废水处理后水质清澈,但活性炭饱和后需要进行再生或更换,增加了处理成本。

3.膜分离法膜分离法是一种高效的电镀废水处理方法。

通过超滤、逆渗透等膜技术,将废水中的有机物、重金属离子和悬浮物分离,使水分子得到纯净。

该方法处理效果好,废水处理后水质纯净,但设备成本较高且膜污染问题需定期进行清洗和维护。

4.聚合沉淀法聚合沉淀法是一种将废水中的有机物和重金属离子聚集起来形成絮凝物,再通过沉降或过滤将之从水中剔除的方法。

该方法处理效果较好,可以同时去除悬浮物和重金属离子,但处理过程需要添加聚合剂,同时产生的大量污泥需要进行处理。

5.生物处理法生物处理法是一种利用微生物代谢和生物降解作用来去除废水中有机物的方法。

该方法采用活性污泥法、生物膜法等技术,通过微生物降解废水中的有机物质,将其转化为二氧化碳、水等无害物质。

该方法处理效果好,且过程中无需要添加化学药剂,但对废水中重金属离子的去除效果较差。

综上所述,电镀废水处理方法及工艺研究中,传统沉淀法、活性炭吸附法、膜分离法、聚合沉淀法和生物处理法都是常用的处理方法。

根据废水的具体特点和处理要求,选取合适的处理方法以达到废水净化的目的。

电镀污水处理工艺流程

电镀污水处理工艺流程

电镀污水处理工艺流程一、污水收集与调节电镀生产过程中产生的污水首先需要进行收集。

收集后的污水会进入调节池,进行水质和水量的调节,确保后续处理过程的稳定性和效率。

调节池通常设计为能够容纳一定时间内产生的全部污水,并配备有搅拌设备,以防止污水中的沉淀物沉积。

二、预处理与除油经过调节后的污水会进入预处理阶段,主要包括除油和去除大颗粒悬浮物。

除油通常采用物理或化学方法,如使用油水分离器或投加破乳剂等。

大颗粒悬浮物则可以通过沉淀、过滤等方式去除。

三、重金属去除电镀污水中含有的重金属离子是污染物的主要成分之一。

重金属去除是电镀污水处理的关键环节,通常采用化学沉淀法、离子交换法、电解法等。

化学沉淀法是通过向污水中投加适当的化学药剂,使重金属离子转化为难溶的沉淀物而去除。

离子交换法则是利用离子交换树脂的吸附性能,将污水中的重金属离子吸附在树脂上,再通过洗脱将重金属离子从树脂上解吸下来。

电解法则是利用电解原理,使重金属离子在电解槽内发生氧化还原反应而去除。

四、PH值调整经过重金属去除后的污水需要进行PH值调整,以满足后续处理过程的要求。

PH值调整通常采用投加酸或碱的方式,使污水的PH值达到中性或微碱性。

五、沉淀与分离在PH值调整后的污水中,可能还存在一些难溶性的沉淀物。

这些沉淀物需要通过沉淀池进行沉淀和分离。

沉淀池的设计应考虑污水的水质和流量,以确保沉淀效果。

六、过滤与吸附为了进一步去除污水中的悬浮物和溶解性有机物,可以采用过滤和吸附的方法。

过滤通常采用砂滤、活性炭过滤等方式,可以去除污水中的细小颗粒和有机物。

吸附则可以利用活性炭、分子筛等吸附剂的吸附性能,去除污水中的溶解性有机物和色度。

七、消毒与灭菌经过上述处理后的污水已经较为清洁,但为了防止病原微生物的滋生和传播,仍需要进行消毒和灭菌处理。

常用的消毒方法有氯化消毒、臭氧消毒等。

氯化消毒是通过向污水中投加氯或次氯酸钠等消毒剂,使污水中的病原微生物失去活性。

臭氧消毒则是利用臭氧的强氧化性,破坏病原微生物的细胞结构,从而达到消毒的目的。

电镀厂废水处理工艺

电镀厂废水处理工艺

电镀厂废水处理工艺1. 介绍电镀厂废水处理是指对电镀生产过程中产生的废水进行处理,以达到排放标准或再利用的要求。

由于电镀过程中使用的化学品和金属离子会导致废水中含有重金属、有机物等污染物,因此对废水进行有效处理是非常重要的。

本文将详细介绍电镀厂废水处理的工艺流程、常用方法以及相关技术。

2. 废水特性分析在开始设计废水处理工艺之前,首先需要对电镀厂废水的特性进行分析。

根据实际情况,电镀厂废水通常具有以下特点:•含有重金属离子:如铬、镍、锌等;•含有有机物:如阴离子表面活性剂、溶剂等;•酸碱度较高:通常为酸性或碱性;•悬浮物和悬浮颗粒较多。

了解了废水的特性后,可以选择合适的处理方法和工艺流程。

3. 废水处理工艺流程根据电镀厂废水的特点,一般的处理工艺流程包括以下几个步骤:3.1 预处理预处理主要是对废水进行初步处理,去除废水中的大颗粒物和悬浮物。

常用的预处理方法包括沉淀、过滤和筛选等。

3.2 中和调节电镀厂废水通常具有较高的酸碱度,需要进行中和调节。

可以使用中和剂来调节废水的酸碱度,使其接近中性。

3.3 混凝沉淀混凝沉淀是将废水中的悬浮颗粒聚集成较大的团块,使其易于沉淀。

常用的混凝剂有铁盐、铝盐等。

经过混凝沉淀后,可以将悬浮颗粒从废水中分离出来。

3.4 离子交换离子交换是利用特定的树脂吸附废水中的金属离子。

通过选择合适的树脂材料和操作条件,可以有效地去除废水中的重金属离子。

3.5 活性炭吸附活性炭是一种具有较大比表面积和吸附能力的材料,可以吸附废水中的有机物和部分重金属离子。

将废水通过活性炭吸附柱,可以进一步净化废水。

3.6 膜分离膜分离是一种利用特殊膜的选择性透过性来实现分离的方法。

常用的膜分离技术包括超滤、反渗透等。

通过膜分离,可以将废水中的溶解性物质和溶剂进一步去除。

3.7 消毒处理最后一步是对处理后的废水进行消毒处理,以确保排放的废水符合相关标准。

常用的消毒方法包括紫外线消毒、臭氧消毒等。

4. 废水处理设备为了实现以上工艺流程,需要配备相应的废水处理设备。

电镀废水处理过程详解及规范

电镀废水处理过程详解及规范

电镀废水处理操作规程总则1.为加强污水处理的设备管理、工艺管理和水质管理,保证污水处理安全正常运行,达到净化水质、处理和处置污泥、保护环境的目的,制定本规程。

2.污水处理的运行、维护及其安全除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

1一般要求1.1运行管理要求1.运行管理人员必须熟悉本厂处理工艺和设施、设备的运行要求与技术指标。

2.操作人员必须了解本厂处理工艺,熟悉本岗位设施、设备的运行要求和技术指标。

3.各岗位应有工艺系统网络图、安全操作规程等,并应示于明显部位。

4.运行管理人员和操作人员应按要求巡视检查构筑物、设备、电器和仪表的运行情况。

5.各岗位的操作人员应按时做好运行记录。

数据应准确无误。

6.操作人员发现运行不正常时,应及时处理或上报主管部门。

7.各种机械设备应保持清洁,无漏水、漏气等。

8.水处理构筑物堰口、池壁应保持清洁、完好。

9.根据不同机电设备要求,应定时检查,添加或更换润滑油或润滑脂。

1.2安全操作要求1.各岗位操作人员和维修人员必须经过技术培训和生产实践,并考试合格后方可上岗。

2.启动设备应在做好启动准备工作后进行。

3.电源电压大于或小于额定电压5%时,不宜启动电机。

4.操作人员在启闭电器开关时,应按电工操作规程进行。

5.各种设备维修时必须断电,并应在开关处悬挂维修标牌后,方可操作。

6.雨天或冰雪天气,操作人员在构筑物上巡视或操作时,应注意防滑。

7.清理机电设备及周围环境卫生进,严禁擦拭设备运转部位,冲洗水不得溅到电缆头和电机带电部位及润滑部位。

8.各岗位操作人员应穿戴齐全劳保用品,做好安全防范工作。

9.应在构筑物的明显位置配备防护救生设施及用品。

10.严禁非岗位人员启闭本岗位的机电设备。

1.3维护保养要求1.运行管理人员和维修人员应熟悉机电设备的维修规定。

2.应对构筑物的结构及各种闸阀、护栏、爬梯、管道等定期进行检查、维修及防腐处理,并及时更换被损坏的照明设备。

3.应经常检查和紧固各种设备连接件,定期更换联轴器的易损件。

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电镀污水处理工艺流程及行业介绍
电镀废水处理特点:电镀是利用化学和电化学方法在金属或在其它材料表面镀上各种金属。

电镀技术广泛应用于机器制造、轻工、电子等行业。

1、污水特点
电镀是利用化学和电化学方法在金属或在其它材料表面镀上各种金属。

电镀技术广泛应用于机器制造、轻工、电子等行业。

电镀废水的成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,重金属废水是电镀业潜在危害性极大的废水类别。

根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可以分为含铬(Cr)废水、含镍(Ni)废水、含镉(Cd)废水、含铜(Cu)废水、含锌(Zn)废水、含金(Au)废水、含银(Ag)废水等。

电镀废水的治理在国内外普遍受到重视,研制出多种治理技术,通过将有毒治理为无毒、有害转化为无害、回收贵重金属、水循环使用等措施消除和减少重金属的排放量。

随着电镀工业的快速发展和环保要求的日益提高,目前,电镀废水治理已开始进入清洁生产工艺、总量控制和循环经济整合阶段,资源回收利用和闭路循环是发展的主流方向。

2 工艺选择
根据电镀废水水质水量的特点和排放要求,结合目前国内外生活污水处理的应用现状和我司在电镀污水处理工程中的成功经验,综合处理效果、投资费用、运行管理、运行费用、平面布置等各方面的因素,在此选择以化学法为主的组合处理工艺。

3 工艺流程及说明
电镀废水经过收集之后,自流入本处理系统,经过处理之后直接排放。

工艺流程如下所示:
含铬废水→含铬废水集水池→耐酸碱泵→还原反应池→混合废水调解池
含氰含碱废水→含氰含碱废水集水池→耐酸碱泵→一级氧化反应池→二级氧化反应池→混合废水调解池
混合废水调解池→耐酸碱泵→混合反应池→沉淀池→中和池→达标排放
4 工艺流程说明:
含Cr6+废水从Cr6+集水池用耐酸碱泵提升至还原反应池,根据铬的浓度及废水处理量,通过pH和ORP自控仪控制H2SO4和Na2S2O5的投加量;还原反应完毕后自流进入混合废水调节池同其它废水一起进行进一步处理。

含氰含碱污水自车间流入氰系调节池,后用耐酸碱泵提升至一级氧化反应池,根据含氰浓度及废水处理量,通过pH、ORP自控NaOH和NaClO的投加量,搅拌反应一级破氰后进入二级氧化反应池,再通过pH、ORP自控制仪分别控制H2SO4和NaClO的投加量,搅拌反应破氰完毕后自流进入混合废水调节池同其它废水一起进行进一步处理。

混合污水调节池废水用泵提升至快混反应池,加NaOH、PAC 药剂,并用pH自控仪控制pH10~11,将金属离子转化成氢氧化
物絮状沉淀,再进入慢混池加polymer絮凝剂,增大繁花,沉淀与水自流入综合污泥沉淀池。

经沉淀后的上清液自流入中和池,再通过加酸回调,并用pH自控仪控制pH7~8,出水达标排放。

综合污泥沉淀池的污泥经污泥浓缩池浓缩后用泵泵入板框压滤机压滤,污泥外运进一步处置,滤液回流至综合污水调节池继续处理。

4.1 各种废水分别收集然后分别进行处理,最后通过化学沉淀和絮凝沉淀去除大部分重金属离子;
4.2 为控制反应效果,本工艺采取自动化工艺,各种反应过程采用在线ORP和pH仪进行自动控制。

(1)电镀污水的成分非常复杂,除含氰(CN-)污水和酸碱污水外,重金属污水是电镀业潜在危害性极大的污水类别。

根据重金属污水中所含重金属元素进行分类,一般可以分为含铬(Cr)污水、含镍(Ni)污水、含镉(Cd)污水、含铜(Cu)污水、含锌(Zn)污水、含金(Au)污水、含银(Ag)污水等。

电镀污水的治理在国内外普遍受到重视,研制出多种治理技术,通过将有毒治理为无毒、有害转化为无害、回收贵重金属、水循环使用等措施消除和减少重金属的排放量。

随着电镀工业的快速发展和环保要求的日益提高,目前,电镀污水处理已开始进入清洁生产工艺、总量控制和循环经济整合阶段,资源回收利用和闭路循环是发展的主流方向。

(2)电镀污水处理方法的选择
在选择电镀污水处理方法之前,应当对各种处理方法的效
果、投资、占地面积、设备性能、原材料要求等方面有较为全面了解。

电镀污水处理方法很多,但各有所长,也各有所短。

因此,要取长补短,往往几种方法组合使用,效果更好。

因各电镀厂点生产情况不同、条件不同,电镀污水情况也不同。

制订电镀污水处理方案时要根据本厂的镀种和实际情况,切不要照抄照搬。

例如:在处理氢氧化铜为主的沉淀物固液分离时,不能采用气浮法,应采用斜纹法;而在处理氢氧化锌和氢氧化铬时,应采用气浮法。

处理方案应经过严格论证、完善,避免盲目投入,降低运转成本。

选择污水处理方法的基本原则:
①污水经处理,应符合国家排放标准或可回用,不产生二次污染。

②对污水变化的适应性要强,如污水浓度、pH值及其成分变化等。

③处理过程中,化学药剂用量少、电能消耗少、运转成本要小。

④处理工艺可操作性好,处理性能稳定。

⑤处理机和土建设备(如:污水池等)之间要匹配。

⑥处理污水能连续运转,并能自动记录、自动检控。

(3)电镀污水处理各种工艺比较
高级电化学电镀污水处理一体机处理原理:
高级电化学产生四种作用:电高级氧化、电还原、电絮凝和电气浮。

1、电氧化
电解中的氧化作用分为直接氧化和间接氧化。

直接氧化,即污染物直接在阳极失去电子而发生氧化,如氰化络离子在阴极被还原成CNˉ,CNˉ在阳极首先被氧化成氰酸,然后分解成氨和二氧化碳,反应如下:
CNˉ+2OHˉ-2e→CNOˉ+H2O
2CNOˉ+4OHˉ-6e→2CO2+N2+2H2O
CNOˉ+H2O→CO2+NH3+OHˉ
间接氧化,阳极电解出的氧和臭氧在电场的作用下,与水发生反应,生成双氧水,而铁极板上又能电解出亚铁离子,这两种物质产生芬顿效应,芬顿反应所产生的自由羟基具有超强的氧化性,其氧化性仅次于氟。

能把直接氧化剩下来的氰化物进一步去除,提高去除率。

2、还原反应:
阴极在高级电源的作用下,使污水中的金属离子直接还原为单质金属。

反应如下:Cr6++3e→Cr3+Cu2++2e→CuZn2++2e→ZnAg++e→Ag其它重金属类同。

间接还原,阴极在高级电源的作用下,电解出氢,在高压电场的作用下,会在水中形成游离氢,游离氢是最强的还原剂。

间接还原反应可以把直接还原反应剩下来的金属离子还原成金属单质,进一步出去污染物,提高处理效益。

铁极板上电解出的亚
铁离子,对六价铬也具有很好的还原作用。

2、电絮凝
可溶性阳极例如铁、铝等阳极,在电源作用下,阳极失去电子后,形成金属阳离子Fe2+、Al3+,与溶液中的OHˉ成金属氢氧化物胶体絮凝剂,吸附能力极强,在电镀污水处理中将污水中的污染物质吸附共沉而去除。

3、电气浮
当电压达到水的分解电压时,在阴极和阳极上分别析出氢气和氧气。

气泡小,分散度高,作为载体粘附水中的悬浮物而上浮,容易将污染物质去除。

电气浮既可以去除污水中的疏水性污染物,也可以去除亲水性污染物。

电解产生的气泡粒径很小,氢气泡约为10~30μm,氧气泡约为20~60μm;而加压溶气气浮时产生的气泡粒径为100~150μm,机械搅拌时产生的气泡直径为800~1000μm。

由此可见,电解产生的气泡捕获杂质微粒的能力比后两者为高,出水水质自然较好。

此外,电解产生的气泡,在20时的平均密度为0.5gL;而一般空气泡的平均密度为1.2gL。

可见,前者的浮载能力比后者大一倍多。

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