1、废水酸碱度的科学合理控制方面
从电镀废水处理发展趋势入手,可知在铁氧体处理废水的过程中,应高度利用铁氧体的优势,结合相关的化学原理,对使其的废水反应结果进行记录,推测相关的反应数据。当氧化还原时,根据Cr(VI)的基本信息,通常应将pH控制在3.16以下。为了使反应体系更彻底,使用3mol/L硫酸,将溶液控制在pH2~3,适当运用冰醋酸,以促进反应的发生,同时结合实际的调节需求,保证废水处理反应在符合科学依据的程度范围之内。
当cr(VI)在体系中转化为cr(III)时,则必须对废水中的有效含量进行分析,掌握Fe2+的含量,并通过合理的途径避免其内部发生不必要的氧化,促进Fe3+和Cr3+一起与污水进行共沉淀反应。沉淀从绿色,深绿色和深棕色到铁黑色是一个渐变的过程,这一过程,不仅要观察实际的颜色加深现象,还需记录相关信息,如果出现Fe2+不能完全沉淀的现象,则需要进一步加检查pH值。
2、电镀废水处理的温度方面
在电镀废水处理过程中,温度的把握是其中非常重要的环节,这一环节关系到氢氧化物的脱水状态,必须引起高度重视。如果β-FeOOH易于单独形成,铁氧体形成时间较长,那么很容易造成内部的结构松散,甚至导致铁氧体的磁性减弱,从而无法达到回收铁氧体的效果。如果反应体系温度发生剧烈变化,需对其进行调控,保证温度在40℃左右,促进铁素体的形成,达到堆积大且沉降快的效果。
随着溶液pH的增加,溶液中镍和铬的量也会越来越少。这是因为,当溶液呈酸性时铁氧体不适合,及反应液体呈碱性时,才形成Fe(OH):和Pe(OH)形成铁氧体。此时,若采用不恰当的快速加热,非常高的温度会加速系统响应和Fe2+过量的速度被转换成的Fe3+,这样的Fe2+在系统将不充分,铁氧体磁性会减弱,并产生大量的气溶胶,它会影响操作人员的健康并污染周围环境。一些研究已经表明,将系统温度控制在70℃左右,转换为1?2小时,沉降时间为30?50分钟,可以生成小体积的,密实易脱水的铁氧体。在实际的操作过程中,将温度控制在65-75℃之间是经济的,这不会导致能量损失并减少二次污染。
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