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河南含鎳廢水回收

發布時間:2022-05-08 22:34:31

Ⅰ 含鎳廢水怎麼處理

一般調ph大於10即可沉澱鎳。
如果調PH無法將其處理達標,很可能是鎳離子與水中的專絡合劑生產了配位化合屬物,難以直接將金屬離子沉澱。
可考慮加重金屬去除劑(RECY-DAM-02),可達到國家表三標准(0.1 mg/L)

Ⅱ 低濃度含鎳廢水如何處理

可以不上處理設施,因為總鎳在車間出口能夠達標,符合《污水綜合排放標准》回GB8978-1996的要求。如上答處理設施可在廢水中加入少量的高錳酸鉀,將廢水中的有機物氧化,再採用化學沉澱-過濾法,在鹼性條件下將鎳沉澱去除。

Ⅲ 含鎳廢水的處理方法有哪幾種

一、鍍鎳類型

鍍鎳有很多種類型,希潔化學統計,其中以鍍層外觀來分,有無光澤鎳(暗鎳)、半光亮鎳、全光亮鎳、緞面鎳、黑鎳等,普通鍍鎳又叫鍍暗鎳,主要用於電鍍某些只要求保持本色的零件,或僅考慮防腐蝕作用而不需考慮外觀裝飾的零件。另外,暗鎳鍍液也用於電鑄等方面。對於暗鎳,其鍍鎳層結晶細致,易於拋光,韌性好,耐蝕性比亮鎳好,溶液具有相當好的整平能力,可以減少毛坯磨光和省去工序之間拋光,有利於自動化生產,加入添加劑(光亮劑)可以直接鍍出半光亮和全光亮鍍層,鍍液主要使用硫酸鎳、少量氯化物和硼酸為基礎。以鍍層功能來分,有保護性鎳、裝飾性鎳、耐磨性鎳、電鑄(低應力)鎳、高應力鎳、鎳封等。

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    四、含鎳廢水處理效果

    使用高效重捕劑處理含鎳廢水,加入葯劑用量為鎳離子的10倍左右,可以處理化學鎳廢水、普通含鎳廢水、鋅鎳合金廢水,通過破壞含鎳廢水的絡合劑,鎳離子徹底達標至表三標准。

  • Ⅳ 工業電鍍含鎳廢水怎麼處理

    電抄鍍含鎳廢水處理設襲備相關參數及使用方法
    1、具有良好的經濟效益,1—3年內可回收初設成本。
    2、線路板、電鍍廠廢水75%—95%回收。
    3、含鎳電鍍廢水回收水質穩定在50us/cm以下。
    4、在工業區在限水或缺水時,可用此回收設備保證生產。
    5、廠方擴大生產,不需增加鎳電鍍廢水設備和排放量。
    6、全自動連續式系統適合大流量的廢水回收。
    7、回收水可供應純水系統或直接回用到生產線。
    8、電鍍含鎳廢水處理系統壽命長故障率低,維護方便。

    Ⅳ 關於電鍍含鎳廢水處理

    電鍍廢水的處理與回用對節約水資源以及保護環境起著至關重要的作用。本文綜述了各種電鍍廢水處理技術的優缺點,以及一些新材料在電鍍廢水處理上的應用。
    01 化學沉澱法
    化學沉澱法是通過向廢水中投入葯劑,使溶解態的重金屬轉化成不溶於水的化合物沉澱,再將其從水中分離出來,從而達到去除重金屬的目的。
    化學沉澱法因為操作簡單,技術成熟,成本低,可以同時去除廢水中的多種重金屬等優點,在電鍍廢水處理中得到廣泛應用。
    1.鹼性沉澱法
    鹼性沉澱法是向廢水中投加NaOH、石灰、碳酸鈉等鹼性物質,使重金屬形成溶解度較小的氫氧化物或碳酸鹽沉澱而被去除。該法具有成本低、操作簡單等優點,目前被廣泛使用。
    但是鹼性沉澱法的污泥產量大,會產生二次污染,而且出水pH偏高,需要回調pH。NaOH由於產生污泥量相對較少且易回收利用,在工程上得到廣泛應用。
    2.硫化物沉澱法
    硫化物沉澱法是通過投加硫化物(如Na2S、NariS等)使廢水中的重金屬形成溶度積比氫氧化物更小的沉澱,出水pH在7~9,無需回調pH即可排放。
    但是硫化物沉澱顆粒細小,需要添加絮凝劑輔助沉澱,使處理費用增大。硫化物在酸性溶液中還會產生有毒的HS氣體,實際操作起來存在局限性。
    3.鐵氧體法
    鐵氧體法是根據生產鐵氧體的原理發展起來的,令廢水中的各種重金屬離子形成鐵氧體晶體一起沉澱析出,從而凈化廢水。該法主要是通過向廢水中投加硫酸亞鐵,經過還原、沉澱絮凝,最終生成鐵氧體,因其設備簡單、成本低、沉降快、處理效果好等特點而被廣泛應用。
    pH和硫酸亞鐵投加量對鐵氧體法去除重金屬離子的影響,確定鎳、鋅、銅離子的最佳絮凝pH分別為8.00~9.80、8.00~10.50和10.00,投加的亞鐵離子與它們摩爾比均為2~8,而六價鉻的最佳還原pH為4.00~5.50,最佳絮凝pH則為8.00~10.50,最佳投料比為20。出水的鎳含量小於0.5mg/L,總鉻含量小於1.0mg/L,鋅含量小於1.0mg/L,銅含量小於0.5mg/L,達到《電鍍污染物排放標准》(GB21900—2008)中「表2」的要求。
    化學沉澱法的局限性
    隨著污水排放標準的提高,傳統單一的化學沉澱法很難經濟有效地處理電鍍廢水,常常與其他工藝組合使用。
    採用鐵氧體-CARBONITE(一種具有物理吸附與離子交換功能的材料)聯合工藝處理Ni含量約為4000mg/L的高濃度含鎳電鍍廢水:先以鐵氧體法控制pH為11.0,在Fe/Fe。摩爾比O.55,FeSO4·7H2O/Ni質量比21,反應溫度35℃的條件下攪拌反應15min,出水Ni平均濃度從4212.5mg/L降至6.8mg/L,去除率達99.84%;然後採用CARBONITE處理,在CARBONITE投加量1.5g/L,pH=6.5,溫度35℃的條件下反應6h,Ni去除率可達96.48%,出水Ni濃度為0.24mg/L,達到GB21900-2008中的「表2」標准。
    採用高級Fenton一化學沉澱法處理含螯合重金屬的廢水,使用零價鐵和過氧化氫降解螯合物,然後加鹼沉澱重金屬離子,不僅可以去除鎳離子(去除率最高達98.4%),而且可以降低COD化學需氧量。
    02 氧化還原法
    1.化學氧化法
    化學氧化法在處理含氰電鍍廢水上的效果尤為明顯。該方法把廢水中的氰根離子(CN一)氧化成氰酸鹽(CNO-),再將氰酸鹽(CNO-)氧化成二氧化碳和氮氣,可以徹底解決氰化物污染問題。
    常用的氧化劑包括氯系氧化劑、氧氣、臭氧、過氧化氫等,其中鹼性氯化法應用最廣。採用Fenton法處理初始總氰濃度為2.0mg/L的低濃度含氰電鍍廢水,在反應初始pH為3.5,H202/FeSO4摩爾比為3.5:1,H202投加量5.0g/L,反應時間60min的最佳條件下,氰化物的去除率可達93%,總氰濃度可降至0_3mg/L。
    2.化學還原法
    化學還原法在電鍍廢水處理中主要針對含六價鉻廢水。該方法是在廢水中加入還原劑(如FeSO、NaHSO3、Na2SO3、SO2、鐵粉等)把六價鉻還原為三價鉻,再加入石灰或氫氧化鈉進行沉澱分離。上述鐵氧體法也可歸為化學還原法。
    該方法的主要優點是技術成熟,操作簡單,處理量大,投資少,在工程應用中有良好的效果,但是污泥量大,會產生二次污染。採用硫酸亞鐵作為還原劑,處理80t/d的含總鉻7O~80mg/L的電鍍廢水,出水總鉻小於1.5mg/L,處理費用為3.1元/t,具有很高的經濟效益。
    以焦亞硫酸鈉為還原劑處理含80mg/L六價鉻、pH為6~7的電鍍廢水,出水六價鉻濃度小於0.2mg/L。
    03 電化學法
    電化學法是指在電流的作用下,廢水中的重金屬離子和有機污染物經過氧化還原、分解、沉澱、氣浮等一系列反應而得到去除。
    該方法的主要優點是去除速率快,可以完全打斷配合態金屬鏈接,易於回收利用重金屬,佔地面積小,污泥量少,但是其極板消耗快,耗電量大,對低濃度電鍍廢水的去除效果不佳,只適合中小規模的電鍍廢水處理。
    電化學法主要有電凝聚法、磁電解法、內電解法等。
    電凝聚法是通過鐵板或者鋁板作為陽極,電解時產生Fe2+、Fe或Al,隨著電解的進行,溶液鹼性增大,形成Fe(OH)2、Fe(OH)3或AI(OH)3,通過絮凝沉澱去除污染物。
    由於傳統的電凝聚法經過長時間的操作,會使電極板發生鈍化,近年來高壓脈沖電凝聚法逐漸替代傳統的電混凝法,它不僅克服了極板鈍化的問題,而且電流效率提高20%~30%,電解時間縮短30%~40%,節省電能30%~40%,污泥產生量少,對重金屬的去除率可達96%~99%。
    採用高壓脈沖電絮凝技術處理某電鍍廠的電鍍廢水,Cu2十、Ni2、CN一和COD的去除率分別達到99.80%、99.70%、99.68%和67.45%。
    電混凝法通常也與其他方法結合使用,利用電凝聚法和臭氧氧化法聯合處理電鍍廢水,以鐵和鋁做極板,出水六價鉻、鐵、鎳、銅、鋅、鉛、TOC(總有機碳)、COD的去除率分別為99.94%、100.00%、95.86%、98.66%、99.97%、96.81%、93.24%和93.43%。
    近年來內電解法受到廣泛關注。內電解法利用了原電池原理,一般向廢水中投加鐵粉和炭粒,以廢水作為電解質媒介,通過氧化還原、置換、絮凝、吸附、共沉澱等多種反應的綜合作用,可以一次性去除多種重金屬離子。
    該方法不需要電能,處理成本低,污泥量少。通過靜態試驗研究了鐵碳微電解法對模擬電鍍廢水的COD及銅離子的去除效果,去除率分別達到了59.01%和95.49%。然而,採用微電解反應柱研究連續流的運行結果顯示,14d後微電解出水的COD去除率僅為10%~15%,銅的去除率降低至45%~50%之間,可見需要定期更換填料或對填料進行再生。
    04 膜分離技術
    膜分離技術主要包括微濾(MF)、超濾(UF)、納濾(NF)、反滲透(RO)、電滲析(ED)、液膜(Lv)等,利用膜的選擇透過性來對污染物進行分離去除。
    該方法去除效果好,可實現重金屬回收利用和出水回用,佔地面積小,無二次污染,是一種很有發展前景的技術,但是膜的造價高,易受污染。
    對膜技術在電鍍廢水處理中的應用和效果進行了分析,結果表明:結合常規廢水處理工藝與膜生物反應器(MBR)組合工藝,電鍍廢水被處理後的水質達到排放標准;電鍍綜合廢水經UF凈化、RO和NF兩段脫鹽膜的集成工藝處理後,水質達到回用水標准,RO和NF產水的電導率分別低於100gS/cm和1000gS/cm,COD分別約為5mg/L和10mg/L;鍍鎳漂洗廢水通過RO膜後,鎳的濃縮高達25倍以上,實現了鎳的回收,RO產水水質達到回用標准。
    投資與運行費用分析表明:工程運行1年多即可收回RO濃縮鎳的設備費用。
    液膜法並不是採用傳統的固相膜,而是懸浮於液體中很薄的一層乳液顆粒,是一種類似溶劑萃取的新型分離技術,包括制膜、分離、凈化及破乳過程。
    美籍華人黎念之(NormanN.Li)博士發明了乳狀液膜分離技術,該技術同時具有萃取和滲透的優點,把萃取和反萃取兩個步驟結合在一起。乳化液膜法還具有傳質效率高、選擇性好、二次污染小、節約能源和基建投資少的特點,對電鍍廢水中重金屬的處理及回收利用有著良好的效果。
    05 離子交換法
    離子交換法是利用離子交換劑對廢水中的有害物質進行交換分離,常用的離子交換劑有腐殖酸物質、沸石、離子交換樹脂、離子交換纖維等。離子交換的運行操作包括交換、反洗、再生、清洗四個步驟。
    此方法具有操作簡單、可回收利用重金屬、二次污染小等特點,但離子交換劑成本高,再生劑耗量大。
    研究強酸性離子交換樹脂對含鎳廢水的處理工藝條件及鎳回收方法。結果表明:pH為6~7有利於強酸性陽離子交換樹脂對鎳離子的去除。離子交換除鎳的適宜溫度為30℃,適宜流速為15BV/h(即每小時l5倍樹脂床體積)。適宜的脫附劑為10%鹽酸,脫附液流速為2BV/h。前4.6BV脫附液可回用於配製電鍍槽液,平均鎳離子質量濃度達18.8g/L。
    Mei.1ingKong等研究了CHS—l樹脂對cr(VI)的吸附能力,發現Cr(VI)在低濃度時,樹脂的交換吸附率是由液膜擴散和化學反應控制的。CHS一1樹脂對Cr(VI)的最佳吸附pH為2~3,在298K下其飽和吸附能力為347.22mg/g。CHS一1樹脂可以用5%的氫氧化鈉溶液和5%氯化鈉溶液來洗脫,再生後吸附能力沒有明顯的下降。
    使用鈦酸酯偶聯劑將1一Fe203與丙烯酸甲酯共聚,在鹼性條件下進行水解,制備出磁性弱酸陽離子交換樹脂NDMC一1。
    通過對重金屬Cu的吸附研究發現,NDMC—l樹脂粒徑較小、外表面積大,因而具有較快的動力學性能。具體聯系污水寶或參見http://www.dowater.com更多相關技術文檔。
    06 蒸發濃縮法
    蒸發濃縮法是通過加熱對電鍍廢水進行蒸發,使液體濃縮達到回用的效果。一般適用於處理含鉻、銅、銀、鎳等重金屬濃度高的廢水,用其處理濃度低的重金屬廢水時耗能大,不經濟。
    在處理電鍍廢水中,蒸發濃縮法常常與其他方法一起使用,可實現閉路循環,效果不錯,比如常壓蒸發器與逆流漂洗系統聯合使用。蒸發濃縮法操作簡單,技術成熟,可實現循環利用,但是濃縮後的干固體處置費用大,制約了它的應用,目前一般只作為輔助處理手段。
    07 生物處理技術
    生物處理法是利用微生物或者植物對污染物進行凈化,該方法運行成本低,污泥量少,無二次污染,對於水量大的低濃度電鍍廢水來說是不二之選。生物法主要包括生物絮凝法、生物吸附法、生物化學法和植物修復法。
    1.生物絮凝法
    生物絮凝法是一種利用微生物或微生物產生的代謝物進行絮凝沉澱來凈化水質的方法。微生物絮凝劑是一類由微生物產生並分泌到細胞外、具有絮凝活性的代謝物,能使水中膠體懸浮物相互凝聚、沉澱。
    生物絮凝劑與無機絮凝劑和合成有機絮凝劑相比,具有處理廢水安全無毒、絮凝效果好、不產生二次污染等優點,但其存在活體生物絮凝劑不易保存,生產成本高等問題,限制了它的實際應用。目前大部分生物絮凝劑還處在探索研究階段。
    生物絮凝劑可以分為以下三類:
    (1) 直接利用微生物細胞作為絮凝劑,如一些細菌、放線菌、真菌、酵母等。
    (2) 利用微生物細胞壁提取物作為絮凝劑。微生物產生的絮凝物質為糖蛋白、黏多糖、蛋白質等高分子物質,如酵母細胞壁的葡聚糖、Ⅳ-乙醯葡萄糖胺、絲狀真菌細胞壁多糖等都可作為良好的生物絮凝劑。
    (3) 利用微生物細胞代謝產物的絮凝劑。代謝產物主要有多糖、蛋白質、脂類及其復合物等。
    近年來報道的生物絮凝劑主要為多糖類和蛋白質類,前者有ZS一7、ZL—P、H12、DP。152等,後者有MBF—W6、NOC—l等。陶穎等]利用假單胞菌Gx4—1胞外高聚物製得的絮凝劑對cr(Ⅳ)進行了絮凝吸附研究。
    其研究結果表明,在適宜條件下Or(Ⅳ)的去除率可達51%。研究枯草芽孢桿菌NX一2制備的生物絮凝劑v一聚谷氨酸(T-PGA)對電鍍廢水的處理效果,實驗證明,T-PGA能有效地去除Cr3+、Ni等重金屬離子。
    2.生物吸附法
    生物吸附法是利用生物體自身的化學結構或成分特性來吸附水中的重金屬,然後通過固液分離,從水中分離出重金屬。
    可以從溶液中分離出重金屬的生物體及其衍生物都叫做生物吸附劑。生物吸附劑主要有生物質、細菌、酵母、黴菌、藻類等。該方法成本低,吸附和解析速率快,易於回收重金屬,具有選擇性,前景廣闊。
    研究各種因素對枯草芽胞桿菌吸附電鍍廢水中Cd效果的影響,結果表明:pH為8、吸附劑用量為10g/L(濕重)、攪拌轉數為800r/min、吸附時間為10min的條件下,廢水中鎘的去除率達93%以上。
    吸附鎘後的枯草芽胞桿菌細胞膨大,色澤變亮,細胞之間相互粘連。Cd2+與細胞表面的鈉進行了離子交換吸附。
    殼聚糖是一種鹼性天然高分子多糖,由海洋生物中甲殼動物提取的甲殼素經過脫乙醯基處理而得到,可以有效地去除電鍍廢水中的重金屬離子。
    通過乳化交聯法制備了磁性二氧化硅納米顆粒組成的殼聚糖微球,然後用乙二胺和縮水甘油基三甲基氯化反應的季銨基團改性,所得生物吸附劑具有很高的耐酸性和磁響應。
    用它來去除酸性廢水中的cr(VI),在pH為2.5、溫度為25℃的條件下,最大吸附能力為233.1mg/g,平衡時間為40~120min[取決於初始Cr(VI)的濃度。使用0.3mol/LNaOH和0.3mol/LNaC1的混合液進行吸附劑再生,解吸率達到95.6%,因此該生物吸附劑具有很高的重復使用性。
    3.生物化學法
    生物化學法是指微生物直接與廢水中的重金屬進行化學反應,使重金屬離子轉化為不溶性的物質而被去除。
    從電鍍廢水中篩選分離出3株可以高效降解自由氰根的菌種,在最佳條件下可以將80mg/L的CN一去除到0.22mg/L。研究發現,有許多可以將cr(VI)還原成低毒cr(III)的微生物,如無色桿菌、土壤細菌、芽孢桿菌、脫硫弧菌、腸桿菌、微球菌、硫桿菌、假單胞菌等,其中除了大腸桿菌、芽孢桿菌、硫桿菌、假單胞菌等可以在好氧條件下還原Cr(VI),其餘大部分菌種只能在厭氧條件下還原cr(VI)。
    R.S.Laxman等發現灰色鏈黴菌能在24~48h內把cr(VI)還原成cr(III),並能夠將cr(III)顯著地吸收去除。中科院成都生物研究所的李福、吳乾菁等從電鍍污泥、廢水及下水道鐵管內分離篩選出35株菌種,並獲得了SR系列復合功能菌,該功能菌具有高效去除Cr(VI)和其他重金屬的功效,並在此基礎上進行了工程應用,取得較好的效果。
    4.植物修復法
    植物修復法是利用植物的吸收、沉澱、富集等作用來處理電鍍廢水中的重金屬和有機物,達到治理污水、修復生態的目的。
    該方法對環境的擾動較少,有利於環境的改善,而且處理成本低。人工濕地在這方面起著重要的作用,是一種發展前景廣闊的處理方法。
    李氏禾是一種可富集金屬的水生植物,在去除水中重金屬方面具有很大的潛力。在人工濕地種植了李氏禾,用以處理含鉻、銅、鎳的電鍍廢水,使它們的含量分別降低了84.4%、97.1%和94_3%。當水力負荷小於0.3m/(m2·d1時,出水中的重金屬濃度符合電鍍污染物排放標準的要求;當進水鉻、銅和鎳的濃度為5、10和8mg/L時,仍能達標排放。
    可見用李氏禾處理中低濃度的電鍍廢水是可行的。質量平衡表明,鉻、銅和鎳大部分保留在人工濕地系統的沉積物中。
    08 吸附法
    吸附法是利用比表面積大的多孔性材料來吸附電鍍廢水中的重金屬和有機污染物,從而達到污水處理的效果。
    活性炭是使用最早、最廣的吸附劑,可以吸附多種重金屬,吸附容量大,但是活性炭價格昂貴,使用壽命短,需要再生且再生費用不低。一些天然廉價材料,如沸石、橄欖石、高嶺土、硅藻土等,也具有較好的吸附能力,但由於各種原因,幾乎沒有得到工程應用。
    以沸石作為吸附劑處理電鍍廢水,發現在靜態條件下,沸石對鎳、銅和鋅的吸附容量分別達到5.9、4.8和2.7mg/g.先以磁性生物炭去除電鍍廢水中的Cr(vI),
    然後通過外部磁場分離,使得cr(VI)的去除率達到97.11%。而在10rain的磁選後,濁度由4075NTU降至21.8NTU。其研究還證實了吸附過程後,磁性生物炭仍保留原來的磁分離性能。近年來又研製開發了一些新型吸附材料,如文中提到的生物吸附劑以及納米材料吸附劑。
    納米技術是指在1~100nm尺度上研究和應用原子、分子現象,由此發展起來的多學科交叉、基礎研究與應用緊密聯系的科學技術。納米顆粒由於具有常規顆粒所不具備的納米效應,因而具有更高的催化活性。
    納米材料的表面效應使其具有高的表面活性、高表面能和高的比表面積,所以納米材料在制備高性能吸附劑方面表現出巨大的潛力。雷立等l採用溫和水熱法一步快速合成了鈦酸鹽納米管(TNTs),並應用於對水中重金屬離子Pb(II)、cd(II)和Cr(III)的吸附。
    結果表明:pH=5時,初始濃度分別為200、100和50mg/L的Pb(II)、Cd(II)和Cr(III)在TNTs上的平衡吸附量分別為513.04、212.46和66.35mg/L,吸附性能優於傳統吸附材料。納米技術作為一種高效、節能環保的新型處理技術,得到人們的廣泛認同,具有很大的發展潛力。
    09 光催化技術
    光催化處理技術具有選擇性小、處理效率高、降解產物徹底、無二次污染等特點。
    光催化的核心是光催化劑,常用的有TiO2、ZnO、WO3、SrTiO3、SnO2和Fe2O3。其中TiO2具有化學穩定性好、無毒、兼具氧化和還原作用等諸多特點。TiO:在受到一定能量的光照時會發生電子躍遷,產生電子一空穴對。
    光生電子可以直接還原電鍍廢水中的金屬離子,而空穴能將水分子氧化成具有強氧化性的OH自由基,從而把很多難降解的有機物氧化成為COz、H:0等無機物,被認為是最有前途、最有效的水處理方法之一。
    以懸浮態的TiO2為催化劑,在紫外光的作用下對絡合銅廢水進行光催化反應。結果表明:當TiO2投加量為2g/L,廢水pH=4時,在300W高壓汞燈照射下,載入60mL/min的空氣反應40rain,對120mg/LEDTA絡合銅廢水中Cu(II)與COD的去除率分別達到96.56%和57.67%。實施了「物化一光催化一膜」處理電鍍廢水的工程實例,出水COD去除率達到70%以上,同時TiO2光催化劑可重復使用。
    膜法的引入可大大提高水質,使處理後水質達到中水回用標准,提高了電鍍廢水的資源化利用率,回用率達到85%以上,大大節約了成本。然而光催化技術在實際應用中受到了很多的限制,如重金屬離子在光催化劑表面的吸附率低,催化劑的載體不成熟,遇到色度大的廢水時處理效果大幅下降,等等。不過光催化技術作為高效、節能、清潔的處理技術,將會有很大的應用前景。
    10 重金屬捕集劑
    重金屬捕集劑又叫重金屬螯合劑,它能與廢水中的絕大部分重金屬離子產生強烈的螯合作用,生成的高分子螯合鹽不溶於水,通過分離就可以去除廢水中的重金屬離子。
    重金屬捕集劑處理後的重金屬廢水中剩餘的重金屬離子濃度大部分都能達到國家排放標准。以二硫代氨基甲酸鹽重金屬離子捕集劑XMT探討了不同因素對Cu的捕集效果,對Cu去除率在99%以上,出水Cu濃度小於0.05mg/L,出水遠低於GB21900-2008的「表3」標准。
    選取3種市售重金屬捕集劑對實際電鍍廢水中的Cu2+、Zn2+、Ni進行同步深度處理,發現三聚硫氰酸三鈉(簡稱TMT)對Cu的去除效果最為顯著,投加量少且效果穩定,但對Ni的去除效果較差。甲基取代的二硫代氨基甲酸鈉(以Me2DTC表示)的適用性最強,對3種重金屬離子均具有良好的去除效果,可達到GB21900-2008中的「表3」排放標准,且在DH=9.70時處理效果最佳。至於乙基取代的二硫代氨基甲酸鈉(Et2DTC),對Ni的去除效果不佳。
    重金屬捕集劑因高效、低能、處理費用相對較低等特點而有很大的實用性。
    結語
    電鍍廢水成分復雜,應盡量分工段處理。在選擇處理方法時,應充分考慮各種方法的優缺點,加強各種水處理技術的綜合應用,形成組合工藝,揚長避短。
    重金屬具有很大的回收價值且毒性大,在電鍍廢水處理過程中應多使用重金屬回收利用的工藝,盡可能地減少排放。
    基於化學沉澱法污泥產量大,電化學法能耗高,膜分離技術的膜組件造價高且易受污染等諸多問題,就現有電鍍廢水處理技術而言,應向著節能、高效、無二次污染的方向改進。
    同時可與計算機技術相結合,實現智能化控制。還可結合材料學、生物學等學科,開發出更適合處理電鍍廢水的新型材料。

    Ⅵ 廢水中含有鎳怎麼處理

    工具/原料

    高效除來鎳劑HMC-M2

    H2SO4/HCl

    PAC、PAM

    1、測量自含鎳廢水中鎳離子的濃度,例如Cni=40ppm(mg/L)

    Ⅶ 鎳水處理

    含鎳廢水處理設備主要適用於各種大、中、小型電鍍線中使用,同時可依據需要處理的廢水水質狀況和回用水的水質要求採用膜處理技術和離子交換吸附技術,將廢水中的各種離子和水分子分離,水直接回用於漂洗水槽循環再利用。

    電鍍含鎳廢水處理設備相關參數及使用方法

    1、具有良好的經濟效益,1—3年內可回收初設成本。

    2、線路板、電鍍廠廢水75%—95%回收。

    3、含鎳電鍍廢水回收水質穩定在50us/cm以下。

    4、在工業區在限水或缺水時,可用此回收設備保證生產。

    5、廠方擴大生產,不需增加鎳電鍍廢水設備和排放量。

    6、全自動連續式系統適合大流量的廢水回收。

    7、回收水可供應純水系統或直接回用到生產線。

    8、電鍍含鎳廢水處理系統壽命長故障率低,維護方便。

    電鍍含鎳廢水處理設備特點

    1、電鍍含鎳廢水的處理方法徹底改變電鍍漂洗廢水的處理方法,經處理後的水可以直接回到漂洗槽再利用,金屬離子濃縮後加入電鍍槽再利用。本技術屬於槽邊漂洗廢水零排放技術;設備運轉實行自動控制,使用壽命長,運行費用低;

    2、設備佔地面積小,適合電鍍行業工況條件,並可按客戶需求另行設計掛壁式或其他形式;

    3、該技術可完全分離漂洗廢水中的金屬離子,並能將廢水中的金屬離子濃縮到30倍以上;

    4、設備運行時雜訊低無任何污染,完全符合清潔電鍍零排放要求。

    5、在線監控漂洗槽的水質,提高產品質量;徹底改變鍍件的水印、水垢、光潔度和亮度;

    6、投資回收率快,可以節水93%以上,降低排污水費,創造經濟效益;

    7、不需要投任何化學葯劑、處理效果好、運行費用低;

    8、鎳電鍍廢水處理設備操作簡單,易自動化管理;

    9、含鎳電鍍廢水處理回收利用金屬離子和水,減少水消耗量和廢水零排放,具有明顯的經濟效益。

    含鎳電鍍廢水處理及回用系統優勢

    1、以高質量和低價格鋪向長三角地區,實施薄利多消政策。

    2、廢水處理設備自動化程度高,採用PLC在線控制,無需專人看守。

    3、當出水質不符合要求時,設備會自動報警,同時有檢測儀表可隨時查看設備運行情況。

    4、廢水處理設備採用美國進口新技術高分子金屬捕捉特種材料能確保回用水質長期穩定。

    5、廢水處理設備佔地面積小、操作方便。可根據用戶現場設計和製作比如架高、重疊、錯位等等。

    6、經廢水處理設備處理後的水可以直接回到漂洗槽再利用,經高分子捕捉萃取後鎳離子濃縮後加入電鍍槽再利用。

    Ⅷ 化學鎳廢水怎麼處理

    電鍍生產中含鎳廢水主要來自鍍槽翻洗缸角退鍍液、化學液、廢鍍液等,鍍鎳槽液使用時間長後,鐵、銅、鋅等離子會積累,另外某些有機添加劑也會破壞而失掉,從而引起鍍層的各種質量題目。由於鎳資源比較寶貴,大多數電鍍廠都盡可能凈化回用。

    針對含鎳廢水怎麼處理的問題,本文詳細介紹一種含鎳廢水的處理工藝—反滲透膜技術。

    膜分離技術作為一門高新技術,因其分離高效、節能、無二次污染、操作方便、佔地面積少等優點,逐漸在電鍍廢水處理中得到廣泛應用。

    1 工藝流程

    該系統由兩部分組成,即原水預處理部分和反滲透部分。

    1.1 預處理部分
    預處理系統由原水池、提升泵、袋式濾器、除油過濾器及保安濾器組成。

    廢水由原水池經過提升泵進入袋式濾器,運行壓力0.35nO.38MPa,濾器內置孔徑為5μm 的PP濾袋,可以去除大部分固體懸浮物、大分子膠體等。然後廢水經過除油過濾器,在0.3 1 —0.35MPa運行壓力下,可以吸附廢水中的有機物、油脂和殘余氯,也能去除水中的臭味、色度等。最後廢水進入保安濾器,運行壓力0.28—0.32MPa,保安濾器配有5μm的PP濾芯,對預處理起到最後保安作用,防止管路中微粒進入RO泵,以免損壞RO泵和膜組件。所有預處理工序都是為最大限度地防止和延緩污染物在RO膜面上的沉積,防止膠體物質及固體懸浮微粒的賭賽以及有機物、微生物、氧化性物質等對膜的破壞,以延緩RO膜的水解過程,從而使RO系統在良好狀態下工作。

    1.2 一級Ro系統

    廢水經過預處理後,由一級輸送泵送入一級RO裝置進行連續濃縮。一級濃縮系統的廢水處理量為1 m3/h,廢水鎳離子的濃度約為320—350 mg/L,pH5~7,還有光亮劑等少量有機物。設計運行壓力1.5MPa,膜組件通量800L/h。該系統採用杭州水處理技術研究中心自行生產的8英寸聚醯胺抗污染膜元件4隻,單支元件的有效膜面積為32m , 脫鹽率≥99%。經過該系統的處理,廢水中80%的水分被分離出來,產水電導率≤150μS/cm,直接回用到電鍍生產作漂洗用水。而絕大部分的金屬離子被膜截留在濃縮液中,進入二級濃縮系統,濃縮倍數達到5。

    1.3 二級Ro系統

    一級RO系統的濃縮液由二級輸送泵進入二級RO裝置進行循環濃縮。二級濃縮系統的廢水處理量為0.2 m3/h,廢水鎳離子的濃度約為16000—1800mg/L,pH 5~7。設計運行壓力2.5MPa, 通量200L/h。該系統採用4支進口的4英寸聚醯胺復合海水淡化膜元件,單支元件的有效膜面積為7m ,脫鹽率≥99.5%。經過該系統的處理,二級濃縮液再濃縮了lO倍以上,並送至蒸發系統,兩極RO產水均進入RO產水箱回用到生產線上,形成良性的清潔化生產的循環用水系統。濃縮液經蒸發後直接回到電鍍槽使用。

    2 穩定運行

    反滲透膜系統處理後的出水主要回用於鍍鎳漂洗水,由於鍍鎳液的工作溫度為55—60"C,在電鍍過程中有大量水分蒸發,故在RO裝置濃液排出的稀鍍鎳液(量少時)可順利加入鍍鎳槽中回用。整個系統從2005年4月運行至今,系統運行平穩,各項指標均基本達到設計要求,從實際運行結果來看,膜法鎳回收系統的鎳回收率達到99.96%,水回用率達到100%,達到設計要求。本方案對漂洗廢水不但對水資源進行了回收,而且回收了鎳資源。經膜系統濃縮5O倍後的濃縮液直接回用到電鍍槽,作為生產工藝的補充用水。本方案處理工藝簡單,維護簡單,無二次污染,較徹底地實現了鍍鎳廢水的零排放。

    3 RO膜的清洗與維護

    在正常操作過程中,RO元件內的膜面會受到無機鹽垢、微生物、膠體顆粒和不溶性有機物質的污染,從而引起膜通量下降,從而導致設備成本上升,產品質量下降等一系列問題。盡管本工藝的預處理系統比較完善,但經過較長時間運行,RO膜面仍不可避免地出現污染問題,這是膜分離技術在實際工程中普遍存在的問題。因此,在實際工程中,要特別注重對膜的維護一膜污染的控制與清洗。2005年lO月份,膜污染較為嚴重,通量下降約20%,採用加酸和鹼的方法進行化學清洗,膜通量恢復率基本能達到設計值的95%左右。
    4 結論

    採用兩級RO膜系統對含鎳250~350 mg/L的漂洗廢水進行處理,對鎳的截留率達99.9%以上,經兩年多運管行考察,系統運行平穩,各項指標基本達到設計要求,經濟效益較為明顯,年凈收益達43.34萬元,且出水可達到回用要求。總之該工程在技術上可行,而且還產生了良好的經濟效益、社會效益和環境效益,對電鍍行業的可持續發展具有重要意義。

    Ⅸ 廢舊干電池回收

    一.我國首家廢舊電池再生處理廠在易縣興建

    如何妥善處理回收聚集起來的廢舊電池,已成為許多地方亟待解決

    的一道難題。易縣東華鑫馨廢舊電池再生處理廠的興建,標志著這一難

    題已找到一條解決之路。

    由北京科技大學和河北易縣共同投資的東華鑫馨廢舊電池再生處理

    廠,位於易縣城西,將於今年6月建成投產。廢舊電池再生處理廠採用

    的技術,來自於從20世紀80年代就開始對處理廢舊電池進行攻關的北京

    科技大學曾平榮教授。曾教授研製的廢舊電池處理技術,既不同於日本

    的「濕法」,更有別於瑞士的「火法」,也不是火濕聯合法。其工藝流

    程為:物理分解—化學提純—廢水處理,最終可以回收鐵皮、鋅皮、銅

    冒銅針等物資,並通過電解加工獲得高質量的鋅、錳產品,還可回收汞

    及鐵紅等副產品。廢舊電池處理最關鍵的技術難題是不能造成二次污染,

    採用曾教授的技術處理後的廢水,可以達到國家環保標准,而且能循環

    使用,基本可以不排放廢水。

    據投資建廠的杜蘭柱廠長介紹,這個廠總投資780萬元,目前辦公

    樓已經建好,廠房及設備安裝5月份即可結束,計劃6月底投產,處理廠

    設計年處理廢舊電池3000噸。他目前有兩個擔心:一是怕機器運轉起來

    後,廢舊電池的原料供應跟不上;二是處理廠投資計算的基礎是使用無

    償回收的廢舊電池,如果將回收有償化,企業就很難能有效益。因此,

    要使廢舊電池再生處理廠順利運轉,需要全社會的支持,需要廣大環保

    志願者繼續推動回收廢舊電池這項公益事業。

    背景資料:廢舊電池

    隨著我國社會經濟的快速發展,各種電器、通訊器材、小家電產品

    大量涌現,電池使用量急劇增加。近年來,我國電池產業發展尤為迅猛,

    電池年產量達140億只,佔世界總產量的三分之一,電池的種類達14個

    系列250個品種。我國生產的干電池大部分為國內消費,僅北京市每年

    消費干電池就達2億只。

    廢干電池中含有大量的重金屬、酸、鹼等物質,國內生產的干電池

    多數還含有對環境危害嚴重的汞。由於汞的劇毒性、積累性和易於遷移

    轉化,一旦進入生態系統中,所造成的危害是長期的,而且是代際之間

    傳遞的。當廢舊電池被丟棄或者混在垃圾中時,這些有毒物質就會慢慢

    從電池中溢出來,進入土壤和水源之中,最後進入人體內部。這些有毒

    物質在人體內會長期積蓄,難以排除,損害神經系統、造血功能、腎臟

    和骨器,有的還能夠致癌。有資料表明,一節5號廢舊干電池,可以污

    染1平方米土地范圍內的生物;廢干電池產生的汞污染,占整個城市固

    體廢物汞污染的60%~80%。

    另一方面,廢舊干電池中這些對環境和人體有害的重金屬,又是比

    較稀有的工業原料。近年來,我國每年用於生產干電池消耗的鋅約12萬

    噸,二氧化錳約20萬噸,銅約2萬噸。在—些發達國家,已經有相應的

    回收、處理政策和生產實體,逐步形成了一種環保產業。我國廢舊電池

    的處理研究始於20世紀80年代,並已經過生產試驗,處理技術已經成熟。

    二.廢電池危害:(1)對環境,一粒小小的鈕扣電池可污染600立方米水,相當於一個人一生的飲水量;一節干電池可污染12立方米水、一立方米土壤,並造成永久性公害……(2)對人類:我們日常所用的普通干電池,主要有酸性鋅錳電池和鹼性鋅錳電池兩類,它們都含有汞、錳、鎘、鉛、鋅等重金屬物質。廢電池被棄後,電池的外殼會慢慢地腐蝕,其中的重金屬物質會逐漸滲入水體和土壤,造成污染。重金屬污染的最大特點是它在自然界是不能降解,只能遷移。 也就是說,一旦水體或土壤被污染,水體或土壤不能領先自身的凈化作用將污染消除,同時也於重金屬容易在生物體內積蓄,從而隨時間的推移,和藹到一定量之後,產生致畸或致變作用,最終導致生物體死亡。重金屬對人體的產生危害的另一個途徑是通過食物鏈傳遞。魚、蝦吃了含有重金屬的浮游生物後,重金屬在魚、蝦體內積蓄,人再吃了這樣的魚、蝦後,重金屬就會在人體內積蓄,達到一定量之後,就會對人的身體產生嚴重影響。 除汞污染造成的水俁病外,其他還有:

    過量的錳蓄積於體內可引起神經功能障礙,早期表現為綜合性功能紊亂,較重的出現言語單調,表情呆板,感情冷漠,伴有精神症狀。

    長期食用受鎘污染的水和食物,可導致骨痛病,鎘進入人體後,引起骨質軟化骨骼變形,嚴重時形成自然骨折,以致死亡。

    鋅的鹽類能使蛋白沉澱,對皮膚和粘膜有刺激作用,當在水中的濃度超過10-50毫克/升進有致癌的危險,可引起化學性肺炎。

    鉛主要作用於神經系統、造血系統、消化系統、和肝、腎等器官,能抑制血紅蛋白的的合成代謝,還能直接作用於成熟紅細胞,對嬰、幼兒的很大,它將導致兒童體格發育遲緩,慢性鉛中素的兒童智力低下。 鎳粉溶解於血液,參加體內循環,有較強毒性,能損害中樞神經,引起血管變異,嚴重者導致癌症。

    廢電池回收現狀:雖然北京8歲的小學生已開始知道,廢舊電池不可以亂扔。他們會用小手把一節節舊電池投進專用的回收箱。廢舊電池分類回收的行為正在北京市的商場、辦公室里推廣開來,以往的垃圾桶旁現在會新添一個電池回收箱。收集起來的廢舊電池正迅速增加,今年上半年北京已經收集近百噸廢舊電池。但這些廢舊電池卻陷入一個尷尬的處境,堆積如山而得不到妥善處理。目前北京市的廢舊電池最終被運送到「北京市有用垃圾回收中心」。該中心是北京市政管理委員會的一個下屬機構,負責垃圾的回收和中轉。回收中心現在也正為廢舊電池的去向而發愁。業務科科長盧建國說,回收中心從1998年4月開始對北京市的廢電池進行回收,當年的回收量為7噸,去年回收量近40噸,至今共收集100多噸。這些廢舊電池大部分仍然堆在回收中心的集裝箱里,今後收集的廢舊電池同樣也只能存放在這里等待處理,因為目前還沒有專門的電池處理廠對它們進行科學無害的回收。

    為廢舊電池著急的不只北京一家,全國各地收集廢舊電池的地區都遭遇難題。近日,上海市有關部門聯合召開廢電池污染防治專題會議,專家們積極獻計獻策。但最後可行的方案仍然只是將已回收的廢舊電池妥善存放,等待著城市危險廢棄物填埋場建成後再安全填埋。廣西南寧市開展「環保行動進家庭」系列活動,已經收集數量不少的廢舊電池。為了回收處理,南寧市環保局通過互聯網徵集廢舊電池的處理技術。兩個月過去了,並沒有聽到令人興奮的消息。河南省新鄉市一個體戶了解到干電池對環境的危害,自費收集廢舊電池20多噸。日前她在《中國環境報》上發表的公開信中吐出苦水,自己不能為這20噸廢舊電池找到一個不會污染環境的最後歸宿。從環保熱情中冷靜下來的人們驀然發現,處理廢舊電池竟然比回收更難!

    回收方法:實驗室回收方法:普通干電池是圓筒形的,外筒由鋅製成,這一鋅筒即為電池的負極;筒中央炭棒為正極;筒內為二氧化錳,氯化銨和氯化鋅。下面介紹兩種廢干電池內物質回收利用的方法:

    (1)提取氯化銨:將電池裡的黑色物質放在水裡攪拌並過濾,將部分濾液放在蒸發皿中蒸發,得白色固體,再加熱,利用「升華」收集較純的氯化銨。

    (2)製取鋅粒:將鋅筒上的鋅片剪成碎片,放在坩堝中強熱(鋅熔點419度),熔化後小心將鋅頁倒入冷水中,得鋅粒。

    工業回收方法: 國際上通行的廢舊電池處理方式大致有三種:固化深埋、存放於廢礦井、回收利用。

    1.固化深埋、存放於廢礦井

    如法國一家工廠就從中提取鎳和鎘,再將鎳用於煉鋼,鎘則重新用於生產電池。 其餘的各類廢電池一般都運往專門的有毒、有害垃圾填埋場,但這種做法不僅花費太大而且還造成浪費,因為其中尚有不少可作原料的有用物質。

    2.回收利用

    (1)熱處理

    瑞士有兩家專門加工利用舊電池的工廠,巴特列克公司採取的方法是將舊電池磨碎,然後送往爐內加熱,這時可提取揮發出的汞,溫度更高時鋅也蒸發,它同樣是貴重金屬。鐵和錳熔合後成為煉鋼所需的錳鐵合金。該工廠一年可加工2000噸廢電池,可獲得780噸錳鐵合金,400噸鋅合金及3噸汞。另一家工廠則是直接從電池中提取鐵元素,並將氧化錳、氧化鋅、氧化銅和氧化鎳等金屬混合物作為金屬廢料直接出售。不過,熱處理的方法花費較高,瑞士還規定向每位電池購買者收取少量廢電池加工專用費。

    (2)「濕處理」

    馬格德堡近郊區正在興建一個「濕處理」裝置,在這里除鉛蓄電池外,各類電池均溶解於硫酸,然後藉助離子樹脂從溶液中提取各種金屬,用這種方式獲得的原料比熱處理方法純凈,因此在市場上售價更高,而且電池中包含的各種物質有95%都能提取出來。濕處理可省去分揀環節(因為分揀是手工操作,會增加成本)。馬格德堡這套裝置年加工能力可達7500噸,其成本雖然比填埋方法略高,但貴重原料不致丟棄,也不會污染環境。

    (3)真空熱處理法

    德國阿爾特公司研製的真空熱處理法還要便宜,不過這首先需要在廢電池中分揀出鎳鎘電池,廢電池在真空中加熱,其中汞迅速蒸發,即可將其回收,然後將剩餘原料磨碎,用磁體提取金屬鐵,再從餘下粉末中提取鎳和錳。這種加工一噸廢電池的成本不到1500馬克。

    前景展望:四、前景展望

    現在,人們的環保意識有了很大提高,比如北京、上海等城市已經安置了廢電池投放專用桶。相信不久的將來,廢電池回收利用的問題必定會得到很好的解決。

    三.廢舊電池回收處理技術(請參考)

    1、UPS及大容量免維護鉛酸蓄電池再生保護補充液
    2、除化物鉛酸蓄電池
    3、處理含金屬廢料的方法
    4、從廢電池中去除和回收汞的方法
    5、從廢干電池中提取鋅和二氧化錳的方法
    6、從廢舊鋰電池中回收負極材料的方法
    7、從廢鋰離子電池中回收金屬的方法
    8、從廢鋅錳干電池中提取二氧化錳及鋅的方法
    9、從廢蓄電池獲取富集物質的方法與設備
    10、從垃圾中分離出電池、鈕扣電池和金屬的方法和設備
    11、從用過的鎳-金屬氫化物蓄電池中回收金屬的方法
    12、從用過的鎳-金屬氫化物蓄電池中回收金屬的方法 2
    13、二次電池的再利用方法
    14、廢電池處理裝置
    15、廢電池的無害化生物預處理方法
    16、廢電池的綜合利用
    17、廢干電池的回收利用方法
    18、廢干電池無害化回收工藝
    19、廢舊電池處理方法
    20、廢舊電池回收處理機
    21、廢舊電池回收分解頭
    22、廢舊電池回收用的真空蒸餾裝置
    23、廢舊電池鉛回收的方法
    24、廢舊電池熱解氣化焚燒處理設備及其處理方法
    25、廢舊電池綜合利用處理工藝
    26、廢舊干電池的鹼性浸出
    27、廢舊干電池回收處理裝置
    28、廢舊手機電池綜合回收處理工藝
    29、廢舊蓄電池鉛清潔回收方法
    30、廢舊蓄電池鉛清潔回收技術
    31、廢鉛酸蓄電池生產再生鉛、紅丹和硝酸鉛
    32、廢鉛蓄電池回收鉛技術
    33、廢鉛蓄電池泥渣的還原轉化方法 34、廢鉛蓄電池熔煉再生爐
    35、廢蓄電池含鉛物料反射爐連續熔煉
    36、廢蓄電池含鉛物料反射爐連續熔煉的方法
    37、鎘鎳電池廢渣廢液的治理及利用
    38、含汞廢電池的綜合回收利用方法
    39、化學電源電池的原料及循環再生利用技術
    40、回收電池、特別是干電池的方法
    41、回收密封型電池的部件的方法和設備
    42、金屬-空氣電池的廢料回收裝置
    43、浸出法回收干電池
    44、凈化處理廢舊電池或含汞污泥的組合物及其處理方法
    45、垃圾廢電池及重金屬分選裝置
    46、鋰電池工業廢氣處理中N-甲基吡咯烷酮的回收工藝
    47、鋰離子二次電池正極邊角料及殘片回收方法
    48、鎳鎘廢電池的綜合回收利用方法
    49、鎳氫二次電池正負極殘料的回收方法
    50、鉛酸蓄電池回生源及生產方法
    51、鉛酸蓄電池失效的再生技術
    52、去除廢鉛蓄電池極板中硫酸根的方法
    53、失效鎳氫二次電池負極合金粉的再生方法
    54、水泥熟料煅燒處理廢干電池技術方法
    55、蓄電池廢極板再生多性劑及處理工藝
    56、蓄電池脫硫劑再生方法
    57、一種從廢蓄電池回收鉛的方法
    58、一種廢舊干電池的破碎裝置
    59、一種蓄電池脫硫劑的再生方法
    60、以廢舊電池為原料生產污水處理劑的方法
    61、以廢蓄電池渣泥生產活性鉛粉的方法
    62、用離子篩從廢舊鋰離子電池中分離回收鋰的方法
    63、用於鎳和鎘回收的裝置和方法
    64、在中性介質中用電解還原回收廢蓄電池中的鉛方法
    65、自廢鋅錳干電池中回收硫酸錳、二氧化錳、石墨、復用石墨電極及其專用設備

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