據報道,記者在多地調研發現,鉛酸蓄電池在生產和回收過程中出現的污染現象屢禁不止。特別是在回收環節上,一邊是正規再生鉛企業普遍“吃不飽”,另一邊卻是大量廢舊電池流入黑市。
網民指出,廢舊鉛酸蓄電池若處置不當,極易造成重金屬污染,甚至產生不可逆的生態災害。而廢舊電池一旦流入黑市,可能借助小作坊形成高污染地下產業鏈條。必須摧毀回收電池的黑色產業鏈,同時要落實生產者責任延伸制度,對廢舊鉛酸蓄電池實施分類回收。此外,加強科學知識的普及,增強公眾的環保意識。
網民“空空”表示,近年來,汽車、電動自行車對鉛酸蓄電池的需求持續擴大,我國鉛酸蓄電池報廢量也迅速增加,但目前我國廢舊鉛酸蓄電池回收利用行業發展不規范,回收渠道較為混亂,非法或非正規企業眾多,違法經營現象嚴重。
網民“楊玉龍”指出,必須形成強有力的打擊,摧毀回收電池的黑色產業鏈。其次,明確生產者和監管者的責任,落實生產者責任延伸制度,建立健全回收體系,確保廢舊電池的有序回收和利用,通過政策的完善與技術的革新修補漏洞。
“因為合法渠道與非法渠道之間存在價格差等因素,消費者經常將廢舊鉛酸蓄電池賣給出價高或就近的回收點,不會在意回收點是否正規,導致大量廢舊鉛酸蓄電池流入非法回收渠道”,在網民“于娟”看來,應加強科學知識普及,增強公眾的環保意識。 (記者 李奕蕾 整理 來源:經濟參考報)
根據我國衛生部的全國污染源普查結果,2015年,我國重金屬廢水中含砷、鉻、汞、重金屬的量約為2.21萬t,廢水排放總量為869萬t,在造成嚴重環境污染的同時,也導致了重金屬資源本身的極大浪費。在此背景下,加強對重金屬廢水處理技術和資源化利用的研究,已成為當前環境治理工作開展過程中的首要任務。
:重金屬廢水中的砷、鉻、汞、鉛等元素及其化合物會被水中的植物、魚類等收集并沿食物鏈傳遞,對此類重金屬及其化合物進行分析可知,其能夠導致蛋白質與活性酶失活,從而引發代謝紊亂,而由于其無法自然降解或經由生物代謝而排除,故極容易對人類健康與其他生物的生存和發展帶來嚴重威脅,因此有必要也必須加強對重金屬廢水處理技術的研究。
2.1電解法:
電解法處理重金屬廢水的原理為:在直流電作用下,廢水中帶正電的重金屬離子遷移至陰極,且在陰極獲得電子而被還原,所產生的金屬單質則沉淀至反應器的底部或是吸附到電極表面,實現廢水除鹽與水中重金屬的回收。以電化學鍍鎳液為例,利用電解法對溫度T=80℃、pH=9且電流密度為8.0mA/cm2的鍍鎳液進行電解,結果發現,在循環條件下通電2h后,可從廢水中回收97.9%的金屬鎳。對基于電解法的重金屬廢水處理技術進行分析可知,該方法無需添加任何化學試劑,故不會產生二次污染,但在溶液(廢水)內部,隨著反應的逐漸進行,原溶液中金屬離子的濃度也逐漸下降,從而導致溶液電阻率升高,耗電量也隨之增加,故電解法并不適用于低濃度的重金屬廢水處理。
2.2化學沉淀法:
化學沉淀法,即將硫化物、氫氧化物、鋇鹽等沉淀劑投入到重金屬廢水當中,使其與廢水中重金屬離子發生反應并形成沉淀,達到取出廢水中游離的重金屬離子目的的一類技術。對化學沉淀法進行分析可知,該方法具有操作便捷、工藝簡單的優點,但在對重金屬處理過程中會產生大量的廢渣,若不對其進行二次處理,將很有可能產生二次污染。近年來,化學沉淀法在工藝和沉淀劑方面取得了顯著進展,例如,目前,一種新型的有機螯合劑——二丙浮選劑被大量應用于廢水中重金屬的去除工作當中,由于該螯合劑的重金屬去除不會受到pH與多重金屬離子的干擾,故基于該螯合劑的廢水中的重金屬去除率高達99.9%。
2.3生物吸附法:
生物吸附法是近年來新興的一種重金屬廢水處理方法,對生物吸附進行分析可知,其是生物通過靜電作用、共價作用或分子力作用吸附在生物體表面的一種現象,而基于該方法的重金屬廢水處理主要包括兩個步驟:首先,重金屬離子與細胞表面大分子物質與官能基團的結合;其次,生物體細胞對廢水中的重金屬離子進行主動運輸和吸收。2013年,湖南某鉛鋅銅礦工作人員從礦石中分離獲得地衣芽孢桿菌,通過觀察,此種桿菌的表面電荷會隨其pH值的下降而增加,使得Cr6+離子同生物吸附劑結合點位間的相互作用大幅增強,從而強化了對金屬離子的去除效率,表明生物吸附法能夠增強重金屬離子的去除效果。同年,該工作人員從湖南某鎘污染地分離純化獲得的嗜麥芽窄食單胞菌在對地區含鎘廢水進行處理時發現,廢水樣本中的鎘的初始質量濃度為1.0mg/L,pH為6~7,在利用嗜麥芽窄食單胞菌吸附2h后,廢水中約有82.9%的鎘被吸附至嗜麥芽窄食單胞菌表面,表明嗜麥芽窄食單胞菌能夠有效吸附廢水中的鎘。
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