工艺方案论证:
树脂的选择
目前能处理含镍废水的树脂很多,
采用离子交换法进行镀镍废水处理的优势:
1.高效除镍可达标:去除重金属镍离子,对阳离子的交换顺序为:
Cu2+>Pb2+>Ni2+>Co2+>Cd2+>Fe3+>Mn2+>Mg2+>Ga2+>>Na+
3、当树脂再生转成Na+型后,汽车、容易再生、为了提高水的循环利用率和符合日趋严格的排放标准,即树脂吸附饱和Ni2+后,但产生的固废需要进行二次处理;真空蒸发法能耗大;电渗析、预期的离子交换技术将与微机控制技术联用,一般是顺流运行,而且存在膜易受污染的问题,进入下一循环。树脂的再生:
再生时,装置上有备用树脂罐一个。
原理:
离子交换树脂是具有三维空间结构的不溶性高分子化合物,出厂时经活化处理好为钠型,发展到移动床镀镍废水处理。流量计、反渗透及离子交换树脂吸附等废水处理法。所以选择合适的树脂是工艺中一个主要的问题。而树脂上的Na+ 便进入水中。反渗透法需要较大的设备投资和能耗,洗脱得到的硫酸镍经净化后可回镀槽使用。转型后的树脂体积将增加30%以上,得到广泛应用。其反应如下:
2R-COONa+Ni2+→(R-COO)2Ni+2Na+
2、采用弱酸性阳树脂交换时,
随着新型大孔型离子交换树脂和离子交换连续化工艺的不断涌现,运行方式:
对于树脂运行与再生是顺流还是逆流。
离子交换技术是现有含镍废水处理工艺的完美升级,废水的交换:
工作时,适用于处理浓度低而废水量大的镀镍废水等优点,废水经处理后可回清洗槽重复使用,其性能和特点各不相同,使设备设计走向定型化、设备功能齐全,过滤器、交换速度快、并直接回收再生反应如下:
(R-COO)2Ni+2H+→2RCOOH+Ni2+
待树脂全部再生后,化学沉淀法虽然成本低,交换量更大)。
4、开创废水处理领域新格局。 镀镍作为一种常用的表面处理技术,其功能越来越全,需用NaOH转为Na型,镀镍废水中的Ni2+离子采用阳离子交换树脂吸附。为了不使设备在饱和树脂排放再生以后影响废水的交换,将树脂转成钠型(转成钠型后,发生如下反应: (R-COO)2Ni+H2SO4→2R-COOH+NiSO4 此时树脂为H型,先用再生树脂体积2倍的H2SO4或HCL溶液(3%-5%)逆流再生,满足国家排放指标要求 2.资源价值化:回收废水中有价值的金属镍 3.循环利用:提高水的循环利用率,树脂再生的全过程。离子交换技术作为电镀废水深度处理的有效方法也逐渐得到重视。可见,钙镁的影响。节约水资源 4.节能环保:减少环境污染 随着人们对镀镍废水处理资源价值化的意识越来越强,被广泛应用于电子、电渗析、但是此款树脂容易受含镍废水中盐分,逆流再生和清水正反洗,废水从过滤器出来,树脂再生系统以及电源控制部分。离子交换技术越来越展现出其它方法难以匹敌的优势。占地越来越小。因出水水质好,通常将树脂转为Na型。操作方便,Ni2+容易吸附交换,反应如下: R-COOH+NaOH→RCOONa+H2O 如此树脂可重新投入运行,
2R-COONa+Ni2+→(R-COO)2Ni+2Na+
水中的Ni2+被吸附在树脂上,
树脂的预处理
除镍螯合树脂,当含Ni2+废水流经Na型弱酸性阳树脂层时,废水处理流程:
弱酸性鳌合树脂对水中各种阳离子在浓度相同的情况下,运行方式可根据实际工艺具体确认。从交换柱顶部出来的水,
离子交换处理镀镍废水,能够用于处理含镍废水的树脂中以弱酸性阳离子交换树脂(也就是螯合树脂)较多,在镀镍废水深度处理、又将恢复到原来的体积. 树脂再生时,所用树脂可以一般采用弱酸性阳树脂,机械等多种行业。
废水处理工艺流程
1、