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化学镍污水处理什么价钱

发布时间:2024-04-05 11:28:19

❶ 青岛工业污水处理如何收费 排污费一般多少钱

有害物质名称 超标排放量每公斤 浓度超过标准每10立方米
二氧化硫、硫化氢、氟化物、氮氧化物、氯、氯化氢、一氧化碳 0。04
硫酸(雾)、铅、汞、铍化物 0。03--0。10
生产性
粉尘 玻璃棉、矿渣棉、石棉、铝化物 0。10
电站煤粉、水泥粉尘 0。02
炼钢炉粉尘、其他粉尘 0。04
烟尘 烟尘浓度C(毫克/标立方米) 200<C<=400
林格曼黑度(级)
每吨燃料收费额(元) 3
烟尘浓度C(毫克/标立方米) 400<C<=600
林格曼黑度(级) 2
每吨燃料收费额(元) 3
烟尘浓度C(毫克/标立方米) 600<C<=800
林格曼黑度(级) 3
每吨燃料收费额(元) 4
烟尘浓度C(毫克/标立方米) 800<C<=1000
林格曼黑度(级) 4
每吨燃料收费额(元) 5
烟尘浓度C(毫克/标立方米) 1000<C
林格曼黑度(级) 5
每吨燃料收费额(元) 6
说明:林格曼黑度的定级方法,按下列规定执行。
林格曼黑度一级:连续测试一小时,出现林格曼黑度二级累计时间不超过三分钟,三级以上不出现。
林格曼黑度二级:连续测试一小时,出现林格曼黑度二级累计时间,超过三分钟,三级以上不出现。
林格曼黑度三级:连续测试一小时,出现林格曼黑度三级,四级以上不出现。
林格曼黑度四级:连续测试一小时,出现林格曼黑度四级,五级以上不出现。
林格曼黑度五级:连续测试一小时,出现林格曼黑度五级。
注:蒸汽机车及其他流动污染物的排烟暂不收费。

表2超标污水排污费征收标准 污染物名称 排放污染物超标分界依据(吨水·倍) 超标收费单价(A级)(元/吨水·倍) 超标收费单价(B级)(元/吨水·倍) B级起征费(元)
总汞 2000 2.00 1.00 2000
总镉 3000 1.00 0.15 2550
苯并(a)芘 3000000 0.06 0.03 90000
总铬 150000 0.06 0.03 4500
六价铬 150000 0.09 0.02 10500
总砷 150000 0.09 0.02 10500
总铅 150000 0.08 0.03 7500
总镍 150000 0.08 0.03 7500
PH值 5000 0.25 0.05 1000
色度 100000 0.14 0.04 10000
悬浮物 800000 0.03 0.01 16000
生化需氧量 30000 0.18 0.05 3900
化学需氧量 20000 0.18 0.05 2600
石油类 25000 0.20 0.06 3500
动植物油 25000 0.12 0.04 2000
挥发酚 250000 0.06 0.03 7500
氰化物 250000 0.07 0.04 7500
硫化物 250000 0.05 0.02 7500
氨氮 25000 0.10 0.03 1750
氟化物 25000 0.30 0.09 5250
磷酸盐(以P计) 250000 0.05 0.02 7500
甲醛 200000 0.12 0.06 12000
苯胺类 200000 0.12 0.06 12000
硝基苯类 200000 0.10 0.04 12000
阴离子合成洗涤剂(LAS) 25000 0.30 0.09 5250
铜 250000 0.04 0.02 5000
锌 100000 0.06 0.020 4000
锰 100000 0.06 0.02 4000
有机磷农药(以P计) 250000 0.07 0.04 7500
排放含有污染物质的废水征收标准0.04元/吨
说明:
1、收费额=超标收费单价×排放污染物超标总量(吨·倍数)
其中:污染物超标总量(吨·倍数)=污水排放量×污水中该污染物超标倍数。
排放污染物超标分界依据为排放污染物超标总量(吨·倍数)的分界值。
当排放污染物的超标吨倍数小于或等于排放污染物超标分界依据时,收费额=超标收费单价A×排放污染物超标总量(吨·倍数)。
当排放污染物的超标吨倍数大于排放污染物超标分界依据时,收费额=超标收费单价B×排放污染物超标总量(吨·倍数)+B级起征费。
2、PH值的超标总量=超标污水的PH值与排放标准之差×污水排放量。
3、在执行《污水综合排放标准》表3的“最高允许排水量或最低允许水循环利用率”时,超标水量按当地最低上水单价收费,并与超标排污费迭加计算,合并征收。
山东省环境保护局、物价局、财政厅文件(鲁环计〔1991〕43号)规定,我省在征收超标水量费时,其最低上水单价统一规定为0.30元/吨。
4、病原体污水超标收费标准为0.14元/吨水。

表3超标废渣排污费征收标准
单位:元 有害物质名称 向水体倾 倒或排放 (每吨)
无防水、防 渗措施堆放 每吨·月 无专设的堆放场所堆放每吨·月
含汞、镉、砷、六价铬、铅、氰化物、黄磷及其他可溶性剧毒物废渣 36.00 2.00
电厂粉煤灰 1.20 0.10
其他工业废渣 5.00 0.30
注:
(1)排放、倾倒或无防水、防渗措施堆放剧毒废渣,除收费外,应立即制止其行为,并责成清理。
(2)“电厂粉煤灰”一项,只适用《环境保护法(试行)》公布前,建成投产而未建成灰场、已向水体排放的燃煤电厂。其他电厂(包括上述电厂扩建)堆放粉煤灰,适用其他工业废渣的标准。
(3)在尾矿坝、灰场、废渣(包括煤矸石)专用堆放场等设施内堆放的,暂不收费。

表4超标环境噪声排污费征收标准 超标值dB(A) 1~3 4~6 7~9 10~12 13以上
征收额(元/月) 200 400 800 1600 3200
说明:
1、 一个单位边界上有多处环境噪声超标,征收额应根据最高一处超标声级计征。若有不同地点的作业场所,收费金额逐一计征。
2、 昼、夜均超标的环境噪声,收费金额按本标准分别计算,迭加征收。
3、 声源一月内超过不足十五天的(昼或夜),超标排污费减半征收。
4、 声源在一天内超标排放环境噪声,不论工作时间长短,均按一天计算。
5、店铺、事业单位照工业、企业执行。

表5工业燃煤二氧化硫排污费征收标准
每排放壹公斤二氧化硫征收排污费0.20元。

❷ 化学镀镍价格

化学镀镍层供方与需方的成交价受各种因素的影响:
(1)受镀零件的基体材质,几何形状和尺寸.以及零件本身的价值;
(2)镀层厚度,尺寸精度和镀层性能;
(3)局部镀或选择镀;
(4)镀层热处理或者其他特殊的后处理;
(5)受镀零件数量和批量;
(6)交货时间等。

由此可见化学镀镍价格决不是单位价格与受镀面积,镀层厚度的算术乘积如此简单。考虑到上述各项影响
因素,实际成交价格之间相差是很大的。据报道:在1984一1987年间,在德国钢上化学镀镍层平均价格为600—1 000马克/第三代化学镀镍层每平方分米10.urn的价格为0 6—0.8马克。对于需方有特殊要
求的.每平方分米10.urn的价格在1 2马克之间也是常有的事。国内市场上,钢铁件上化学镀镍的价格若以1.82.5元/10脚·d 计算,则化学镀镍的价格约为2 297 3 185元/kg。

总之,化学镀镍层的价格是昂贵的,高于电镀镍层数倍以上;由于化学镀镍层的优秀性能,其性能价格比仍然是十分高的。同样,化学镀镍层的质量不同.价格之间也会存在差异。质量包含了某种附加成本,质量控制和质量成就将反映在产品的价格上。为确保市场上用户满意的质量而付出的费用,即所谓质量成本将是合理的,高回报率的成本。

那么它的成本又如何计算呢?
满足用户技术要求.降低生产成本是化学镀镍质量控制的原动力,实施质量检测的本身也是增加生产费用的对程:成本因素是化学镀镍的重要内容之一,同样,也是当前々各方人士十分困扰的问题。泛泛而言、所谓成本.常识性的理解为完成商品交换时,对供应方而言.是在核算之后的全部有关支出;对于买方而言.按商品价值的支付成为买方过程成本的开始。日常生活中我们往往接触到的是价格,并不知道其成本是多少。对于同一件商品,由于对象、时间、地点的不同,可以有不同的价格。然而,成本却是指支出这
个事实,具有客观的真实性。价格中扣除成本部分之后构成了盈利,这是市场上各方都在追求的目标.这其中的奥妙应由会计学和营销学方面的专业人士解答。
1 化学镀镍(层)的成本化学镀镍层成本习惯表达方式有两种,一种为单位面积上镀10um厚的化学镀镍层的全部费用.另一种表达方式,平均每增重1kg化学镀镍层的全部费用。W·ltiedel等人关于化学镀镍层成本计算模型中,镀层总成本K的表达式为:IK=ΣF+ΣVI I 式中,F为固定成本,包括厂房设备、劳务工资、总的管理和运行费用(销售、广告)、测试费用等;v为消耗成本,包括化学品、预处理、施镀、精饰、能耗、镀浴废水排放和处理等费用。模型是依据,在钢基体上镀覆磷含量12%的镍磷合金化学镀层;假设3种镀浴容积分别为200 L,1 000 L.3 000 LI每班8h,其中2 h做准备工作.6 h施镀,分别估算镀层的总成本结果化学镀层固定成本受镀槽容量和装载量的影响较大。当生产规模较大,设备利用率较高时.镀层的固定成本较低.镀层的总成本才会降低;此时,总成本中大部分为消耗性成本。小车间生产.由于固定成本相对大得多,镀层的总成本居高不下.因此适宜处理价格较高的业务。
2 化学镀镍溶液的成本
迄今为止,化学镀镍溶液仍然存在使用寿命问题。化学镀镍溶液的费用构成化学镀镍消耗性成本中相当大的一部分。现试以典型的化学镀镍溶液组成.就现行常用的化学品.以其价格上下限的方式评价镀液的成本问题。除化学品使用浓度不同的原因之外。化学品消耗性成本的差异主要是由于不同的化学镀镍溶液采用了不同的络舍冲荡冲剂所引起的;不同的络舍刺、缓冲剂的市售价格之间差别十分悬殊。特别是第三代化学镀镍溶液,不再使用金属离子作稳定剂,而是选用有机化合物和无机物复合稳定剂,其化学品消耗费用较高。当然。化学品消耗性成本不仅包括镀液开缸费用。还要包括补充调整镀液成份的化学品消耗,镀液的使用寿命也直接影响到消耗性成本。目前国内外商品化学镀镍溶液绝大多数是以其4、5倍的一组浓缩液出售。高技术水平的商品镀液在有效寿命期间补充调整消耗浓缩液的累计量相当于开缸镀液体积的 1.2倍上在计算化学镀镍化学品消耗成本时。补充调整的消耗是同化学镀液的产出相对应
的,镀液开缸费有点像首期投资使用商品化学镀溶液的成本肯定要高于自配自用的情况,因为,商品镀液价格中包括了技术服务,专有技术开发投资的还本付息。目前国内使用商品化学镀液的成本大约是自配自用镀液成本的1.5倍以上,使用进I=l镀液的成本费更高。值得注意的是.迄今为止,国内市场上出售的进口化学镀镍溶液商品太多数属于第二代化学镀镍技术水平的产品。成熟的商品技术提供了较好的质量保证,工业发达国家化学镀镍使用商品镀液的比例占到80%上;国内的这种情况正好相反,这不能不说是某种差
距。

❸ 含镍废水怎么处理

一般调ph大于10即可沉淀镍。
如果调PH无法将其处理达标,很可能是镍离子与水中的专络合剂生产了配位化合属物,难以直接将金属离子沉淀。
可考虑加重金属去除剂(RECY-DAM-02),可达到国家表三标准(0.1 mg/L)

❹ 镍水处理

含镍废水处理设备主要适用于各种大、中、小型电镀线中使用,同时可依据需要处理的废水水质状况和回用水的水质要求采用膜处理技术和离子交换吸附技术,将废水中的各种离子和水分子分离,水直接回用于漂洗水槽循环再利用。

电镀含镍废水处理设备相关参数及使用方法

1、具有良好的经济效益,1—3年内可回收初设成本。

2、线路板、电镀厂废水75%—95%回收。

3、含镍电镀废水回收水质稳定在50us/cm以下。

4、在工业区在限水或缺水时,可用此回收设备保证生产。

5、厂方扩大生产,不需增加镍电镀废水设备和排放量。

6、全自动连续式系统适合大流量的废水回收。

7、回收水可供应纯水系统或直接回用到生产线。

8、电镀含镍废水处理系统寿命长故障率低,维护方便。

电镀含镍废水处理设备特点

1、电镀含镍废水的处理方法彻底改变电镀漂洗废水的处理方法,经处理后的水可以直接回到漂洗槽再利用,金属离子浓缩后加入电镀槽再利用。本技术属于槽边漂洗废水零排放技术;设备运转实行自动控制,使用寿命长,运行费用低;

2、设备占地面积小,适合电镀行业工况条件,并可按客户需求另行设计挂壁式或其他形式;

3、该技术可完全分离漂洗废水中的金属离子,并能将废水中的金属离子浓缩到30倍以上;

4、设备运行时噪声低无任何污染,完全符合清洁电镀零排放要求。

5、在线监控漂洗槽的水质,提高产品质量;彻底改变镀件的水印、水垢、光洁度和亮度;

6、投资回收率快,可以节水93%以上,降低排污水费,创造经济效益;

7、不需要投任何化学药剂、处理效果好、运行费用低;

8、镍电镀废水处理设备操作简单,易自动化管理;

9、含镍电镀废水处理回收利用金属离子和水,减少水消耗量和废水零排放,具有明显的经济效益。

含镍电镀废水处理及回用系统优势

1、以高质量和低价格铺向长三角地区,实施薄利多消政策。

2、废水处理设备自动化程度高,采用PLC在线控制,无需专人看守。

3、当出水质不符合要求时,设备会自动报警,同时有检测仪表可随时查看设备运行情况。

4、废水处理设备采用美国进口新技术高分子金属捕捉特种材料能确保回用水质长期稳定。

5、废水处理设备占地面积小、操作方便。可根据用户现场设计和制作比如架高、重叠、错位等等。

6、经废水处理设备处理后的水可以直接回到漂洗槽再利用,经高分子捕捉萃取后镍离子浓缩后加入电镀槽再利用。

❺ 哪个牌子电镀含镍废水处理价格划算

现在说到价格划算,那就要数佳和三英的产品了,无论是标准产品还是非标产品,都是一视同仁,产品的技术先进,所有的产品都是经过严格的国际标准检测,保证产品的品质,为了提供更加及时高效的服务,企业在全国多个地区设立了服务中心,所以综合来说产品的价格还是比较划算的。

❻ 含镍废水的处理方法有哪几种

一、镀镍类型

镀镍有很多种类型,希洁化学统计,其中以镀层外观来分,有无光泽镍(暗镍)、半光亮镍、全光亮镍、缎面镍、黑镍等,普通镀镍又叫镀暗镍,主要用于电镀某些只要求保持本色的零件,或仅考虑防腐蚀作用而不需考虑外观装饰的零件。另外,暗镍镀液也用于电铸等方面。对于暗镍,其镀镍层结晶细致,易于抛光,韧性好,耐蚀性比亮镍好,溶液具有相当好的整平能力,可以减少毛坯磨光和省去工序之间抛光,有利于自动化生产,加入添加剂(光亮剂)可以直接镀出半光亮和全光亮镀层,镀液主要使用硫酸镍、少量氯化物和硼酸为基础。以镀层功能来分,有保护性镍、装饰性镍、耐磨性镍、电铸(低应力)镍、高应力镍、镍封等。

  • 3

    四、含镍废水处理效果

    使用高效重捕剂处理含镍废水,加入药剂用量为镍离子的10倍左右,可以处理化学镍废水、普通含镍废水、锌镍合金废水,通过破坏含镍废水的络合剂,镍离子彻底达标至表三标准。

  • ❼ 工业废水中的格和镍该如何除去

    六价铬在pH为2~3的条件下,经亚硫酸氢钠(NaHSO3),还原为三价铬。然后,加片碱或版石灰,生成氢氧化物沉淀;权或用重金属捕捉剂,也是沉淀去除。加PAM,PAC帮助沉淀。。。
    镍可以用加碱,或重捕剂,在pH为10左右直接去除

    氢氧化物沉淀法价格稍低,用的比较多,但这方法去除效果不好,不容易达标;用重金属捕捉剂,方法简单,去除效果很好,但价格稍高。

    ❽ 化学镍废水处理一体化设备价格是多少

    一体化污水处理设备的价格受品牌、类别、规格、市场等多方面版的因素影响,根据工艺及处权理能力确定其价格,几万到几十万价格不等。关键点还是在于要达到的目标及工艺要求,湛清环保ENS-DR化学镍废水处理干化设备,可有效处理该类废水达到排放标准,成本低,效率高。

    ❾ 电镀废水镍一般为几价

    六价。根据查询相关信息显示,金属镍在电镀行业排放污水的标准中被列为第一类污染物,国家政府相关部门曾出示过镍废水的排放标准,每升废水中镍的含量不能超过0.5毫克。电镀废水的水质复杂,成分不易控制,其中含有铬、镉、镍、铜、锌、金、银等重金属离子和氰化物等,有些属于致癌、致畸、致突变的剧毒物质。

    ❿ 如何处理电镀镍废水和化学镍废水

    方法如下:
    化学沉淀法
    在化学沉淀法处理电镀废水的实验研究中,用、CaCl2、BaCl2三种破络合剂处理镀镍废水,对比发现:BaCl2的破络合效果最好,镍离子的去除率最高,CaCl2的效果最差。将CaO与BaCl2联用处理镀镍废水,镍离子的去除率可达99%以上,且在镍离子的去除率相同时,BaCl2的使用量比其单独处理镀镍废水时的少很多。首先采用Fenton试剂氧化,后采用NaClO氧化,对pH为3~5,Ni2+质量浓度为100~150 mg/L的含镍废水进行破络预处理,最后经化学沉淀处理,使最终出水上清液中镍离子质量浓度低于0.1 mg/L。
    传统的化学沉淀法处理含镍电镀废水具有技术成熟、投资少、处理成本低等诸多优点。虽然在反应过程中会产生大量污泥,甚至造成二次污染,但随着破络剂、重金属捕集剂等的不断发展应用,传统化学沉淀法的处理效果也被不断提高。

    铁氧体法
    在化学沉淀法中,比较新型的工艺是铁氧体法。FeSO4可使各种重金属离子形成铁氧体晶体而沉淀析出,铁氧体通式为FeO·Fe2O3。废水中Ni2+可占据Fe2+的晶格形成共沉淀而去除。一般n(Ni2+)∶n(FeSO4)为1∶2~1∶3,废水中镍离子质量浓度为30~200 mg/L时,采用铁氧体法处理后形成的沉淀颗粒大且易于分离,颗粒不会再溶解,无二次污染,出水水质好,能达到排放标准。
    通过实验研究了铁氧体法处理含镍废水的工艺条件。结果表明,在pH=9.0,n(Fe2+)∶n(Ni2+)=2∶1,温度为70 ℃的条件下,镍的转化率可达99.0%以上,废水中的Ni2+可从100 mg/L降至0.47 mg/L。研究了室温下铁氧体法处理低浓度含镍废水的工艺条件。试验结果表明,以Na2CO3为pH调节剂,在pH 为8.5~9.0,n(Fe3+)∶n(Fe2+)=1.5∶1,n(Fe2+)∶n(Ni2+)=12∶1,搅拌时间为15 min的条件下,处理效果最佳。镍的去除率达到98%以上,处理后的废水中镍离子质量浓度达到0.20 mg/L以下,达到国家排放标准。
    Fenton法与铁氧体法2种工艺中都存在二价铁离子,采用Fenton-铁氧体法联合工艺处理含铜、镍的络合电镀废水。结果表明,在废水初始pH=3,H2O2初始质量浓度为3.33 g/L,m(Fe2+)∶m(H2O2)=0.1,温度25 ℃的最优Fenton氧化条件下,先对废水Fenton处理60 min,之后调节废水沉淀pH=11,控制曝气流量为25 mL/min,铁与废水中金属离子的质量比为10,反应温度为50 ℃,曝气接触时间为60 min,在此条件下废水中镍离子的去除率达到99.94%,出水镍离子的质量浓度为0.33 mg/L,达到国家规定的排放标准。另外,沉淀污泥的物相分析表明,在最佳工艺条件下得到的NiFe2O4、Fe3O4等铁氧体沉淀物既无二次污染又可作为磁性材料回收利用。
    铁氧体法处理含镍电镀废水具有处理设备简单、投资较少、沉渣可回收利用等优点。目前,铁氧体工艺正由单一工艺向多种工艺复合的方向发展,利用其本身优势并与其他水处理工艺相结合构成新工艺,使其对重金属废水的处理更加完善。

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