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研究表明高镍环境有可能导致各种人体疾病。含镍废水主要来源于电镀、镍冶炼、 电子生产等行业。随着经济和科技的发展,含镍废物的种类也越来越多,如 电镀废水、Ni-MH 电池、含镍废渣、失活 的镍催化剂、含镍的各种硬质合金及各种磁性材料。对镍的排放要求也越来越严,《电镀污染物排放标准》(GB 21900—2008)规定总镍的排放限值为 0.1 mg/L,现有处理技术难以稳定达标。
除镍的方法很多,如化学沉淀、离子交换、膜过滤、吸附、萃取、生物法以及电化学法等。其中电化学法是将电解质溶液通上电流 ,在阴极和阳极上分别发生还原和氧化反应的过程,快捷、方便且处理效果显著,基本不需添加化学物质,也不会造成二次污染。由于电化学系统的可控性及快速性,反应过程可在较小空间内进行, 与其他方法相比 占地面积小很多。近年来国内学者对电化学除镍的研究主要集中在电沉积方面,特别是对电极材料的研究颇多。电解过程中电极材料是非常重要的因素 , 直接影响电解过程的槽压、电流效率、净化深度等重要指标。国外研究主要集中在电絮凝方面 ,对电絮凝机理及处理效果影响因素的研究较多。
电絮凝是基于电解原理的多机制共同作用过程,通过牺牲阳极产生金属离子,然后生成带电的水合金属氢氧化物,这种金属氢氧化物起到混凝剂的作用,将污染物附着在絮体表面进行去除。与化学混凝法相比,电絮凝法是一种快速、经济的去除废水中金属和有机污染物的方法,所用金属电极通常由铝、铁或无污染钢制成,便 宜、易得、有 效、无毒等。电絮凝系统的结构不同,可能包含一个或多个阴阳极对,以单级或双极模式连接。
电絮凝法一定程度上可以替代化学絮凝法,电絮凝法所用试剂更少,但随着电絮凝过程的进行阳极容易钝化,电极难以溶解,导致处理效果下降,未来的研究方向可侧重于改善牺牲阳极的溶解上。