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        鐵氧體法:
        鐵氧體技術是根據生產鐵氧體的原理發展起來的。在含cr廢水中加入過量的feso4,使cr6 還原成cr3 ,常州電鍍廢水工程,fe2 氧化成fe3 ,調節ph值至8左右,使fe離子和cr離子產生氫氧化物沉淀。通入空氣攪拌并加入氫氧化物不斷反應,形成鉻鐵氧體。其典型工藝有間歇式和連續式。鐵氧體法形成的污泥化學穩定性高,易于固液分離和脫水。鐵氧體法除能處理含cr廢水外,特別適用于含*離子的電鍍混合廢水。我國應用鐵氧體法已經有幾十年歷史,處理后的廢水能達到排放標準,在國內電鍍工業中應用較多。
        鐵氧體法具有設備簡單、投資少、操作簡便、不產生二次污染等優點。但在形成鐵氧體過程中需要加熱(約70℃),能耗較高,處理后鹽度高,常州電鍍廢水價格,而且有不能處理含hg和絡合物廢水的缺點。
        電鍍廢水是在電鍍生產過程所排出的各種廢水。
        電鍍廢水的分類
        從電鍍生產工藝可將電鍍廢水分為前處理廢水、鍍層*洗廢水、后處理廢水以及廢鍍液、廢退鍍液等四類。
        值得提出的是,近幾年,利用天然礦物和植物治理*污染技術也出現了新進展。在礦物方面,某技術表明,在含有*離子的廢液中,常州電鍍廢水,加入能消除、轉化廢水中的*物,然后經物理化學處理,將*成分轉變為水處理劑,實現了化害為寶[7]。在植物方面,利用植物固定、吸收、提取、分解、轉化、清除水和土壤中的*污染物也取得了可喜的成果。我國生態環境工作者已發現10余種“超富集”植物。該植物的特點是在其生長過程中,能將被*污染的水體和土壤中的*離子超量(較一般植物而言)富集在花、葉、莖部分,其成熟收獲后,通過焚燒等處理實現*回收。如新發現被命名為李氏禾的多年濕生植物,生長期間葉片中cr(ⅵ)高達2.977g/kg、cu2 2.129g/kg、ni2 1.349g/kg對*吸附率達89.3%以上[8]。該方法已應用在廣西河池大環江地域生態恢復上,取得了初步成效。
        1.根據權利要求所述的一種電鍍廢水零排放處理方法,其特征在于,所述*陽離子樹脂塔和二級陽離子樹脂塔對cu2 和ni2 進行去除,所述*陰離子樹脂塔和二級陰離子樹脂塔對cl-、so42-、(cro4)2-進行去除。
        2.根據權利要求1所述的一種電鍍廢水零排放處理方法,其特征在于,步驟s5中的所述超濾單元的工藝參數為:超濾膜的運行方式為外壓式,超濾膜的孔徑范圍為0.01~0.1μm。
        3.根據權利要求1所述的一種電鍍廢水零排放處理方法,其特征在于,步驟s5中所述的*吸附和二級吸附過程中產生的凈水通過管道回用到回用水池。
        4.根據權利要求1所述的一種電鍍廢水零排放處理方法,其特征在于,步驟s5中所述*全離子交換樹脂塔包括*陽離子樹脂塔和*陰離子樹脂塔。
        5.根據權利要求1所述的一種電鍍廢水零排放處理方法,其特征在于,步驟s5中所述二級全離子交換樹脂塔包括二級陽離子樹脂塔和二級陰離子樹脂塔。
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