氰化物廢物

氰化物廢物

氰化物廢物通常出現在金屬/電鍍行業的一系列操作中,如清潔、除銹、印刷及電鍍等。通常情況下,廢物包含固體或液態氰化鹽。當熔鹽用於熱處理的目的時,氰化物廢物也會作為熔融固體出現或呈塊狀現。 氰化物的急性中毒多見於誤服,氰化物進人人體後可被迅速吸收入血,在血液中氰化物與紅細胞中的氧化型細胞色素氧化酶結合,並阻礙其還原,使生物體內的氧化還原反應不能進行,造成細胞窒息、組織缺氧,出現神經性呼吸衰竭。所以,利用各種不同的氧化劑可以破壞氰化物,如NaCIO、Cl2、O3、過氧化物和紫外輻射過氧化物。還有其他技術,如電化學氧化或濕式空氣氧化(中高壓力)。高溫下也可以破壞固體廢物中氰化物。

概述

氰化物廢物通常出現在金屬/電鍍行業的一系列操作中,如清潔、除銹、印刷及電鍍等。通常情況下,廢物包含固體或液態氰化鹽。當熔鹽用於熱處理的目的時,氰化物廢物也會作為熔融固體出現或呈塊狀出現。 近年來,氰化物廢物產量顯著減少,這主要氰化物逐步被表面活性劑和焦磷酸鹽鍍銅取代。

氰化物廢物的危害

氰化物的急性中毒多見於誤服,氰化物進入人體後可被迅速吸收入血,在血液中氰化物與紅細胞中的氧化型細胞色素氧化酶結合,並阻礙其還原,使生物體內的氧化還原反應不能進行,造成細胞窒息、組織缺氧,出現神經性呼吸衰竭,這是氰化物急性中毒致死的主要原因。氰化物的慢性中毒多為吸入性中毒,一方面氰化物使神經系統發生細胞退行性變,產生頭痛、頭暈、動作不協調等症狀,另一方面氰化物的代謝產物硫氰化物在體內蓄積,妨礙甲狀腺素的合成,引起甲狀腺功能低下。

氰化物廢物處理技

處理技術

利用各種不同的氧化劑可以破壞氰化物,如NaCIO、Cl、O、過氧化物和紫外輻射過氧化物。還有其他技術,如電化學氧化或濕式空氣氧化(中高壓力)。高溫下也可以破壞固體廢物中氰化物。

影響因素

對含氰化物廢物進行處理時,需要考慮的問題如下:
①在pH值不小於10和氯的濃度小於l g/L情況下,採用鹼性氧化劑可以破壞廢物潰中的氰化物。該反應的反應速度很快。
②加入過量燒鹼以免pH值下降過低。

③避免將氰化物廢物與酸性化合物混合(如中和、破乳)。
④採用氧化法處理氰化物,可以通過測定氧化還原電位(電極電位)檢查氰化物分解情況。因此,需要控制向污水池中添加次氯酸鈉的數量。
⑤利用電解法氧化氰化物。

環境效益

由於生成的氰酸鹽不會輕易的被還原為氰化物,因此任何排入下水道的氰酸鹽都不會導致自由氰化物的產生。這可以減少健康風險。對含有氰化物的廢水進行預處理是必不可少的,這樣可以避免形成金屬氰絡合物。運用這些技術,可以使氰化物的濃度低於0.1mg/L。

1、跨媒介效應:需要時,採用氧化劑(如次氯酸鈉、高錳酸鉀)。使用次氯酸鈉或氯會增加廢水的鹽含量,還會增加可吸附有機鹵素的含量。在反應中也可能產生氯化氰與氯氧化物。當使用氯氧化物時,保持系統的pH值大於10是非常重要的。如果pH值過低,那么就可能形成氯化氰和氰化氫。如果有過量的氯酸鹽就會產生氯氣,若沒有足夠的次氯酸,將會出現多餘的氰化物。 使用過氧化氫或臭氧作為氧化劑不會引起任何的副產物,氯酸鹽法與過氧化氫法的反應如下:
NaCN+OCl→OCN+NaCI (氯酸鹽法)
CN+HO→OCN+HO (過氧化氫法)
2、運行數據: 廢水排放時需要連續監測水道中氰化物的含量、游離氯和pH值。使用純氧作為氧化劑,其效果不如前面提及的氧化劑。
3、適用性: 在銷毀廢物流中所含氰化物時,化學法和熱處理法是最廣泛使用的方法。
4、套用的驅動力:銷毀氰化物。

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