含镍废水镍回收设备及方法:高效回收镍,解决水污染环境问题

2024-06-26 21:05:31发布    浏览152次    信息编号:76708

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含镍废水镍回收设备及方法:高效回收镍,解决水污染环境问题

本发明公开了一种含镍废水的镍回收装置及回收方法,该装置结构包括含镍废液收集槽、电解槽、电解残液储槽、过滤器及至少一个树脂槽。含镍废液收集槽用于收集车间含镍废水。电解槽由污水泵通过管道泵入电解槽,电解含镍废液收集槽中的废水得到镍块。再由泵通过管道泵入电解残液储槽,调节pH值。高压泵通过管道与电解残液储槽连接,过滤掉粗大杂质。含镍废液经过滤器后进入树脂槽。树脂槽中加入吸镍螯合树脂,选择性吸附漂洗水及废水中的镍。通过该装置回收镍可获得非常可观的经济效益。 处理后排放废水中镍含量小于或等于0.1mg/L,解决了水污染问题。

摘要及附图

索赔

1.一种含镍废水的镍回收装置,其特征在于:

含镍废液收集槽,用于收集车间产生的含镍废水;

电解槽,污水泵通过管道将含镍废液收集罐中的废水泵入电解槽进行电解,得到镍块;

一个电解残液储罐,通过管道由泵将电解槽内的电解残液泵送到电解残液储罐中;

过滤器,通过管路由高压泵与电解液储罐连接,过滤掉粗大杂质;

设置至少一个树脂槽,含镍废液经过过滤器后进入树脂槽,树脂槽中添加镍吸收螯合树脂,选择性吸收漂洗水和废水中的镍。

2.根据权利要求1所述的含镍废水的镍回收设备,其特征在于:树脂槽的数量为三个,通过管道串联连接。

3.根据权利要求1所述的含镍废水的镍回收设备,其特征在于:还包括与电解槽配套的废气处理塔,用于收集电解槽产生的废气,经处理后通过风机抽至室外。

4.一种基于权利要求1至3任一项所述的含镍废水镍回收设备的镍回收方法,其特征在于包括以下步骤:

(1)收集:将PCB、电镀企业的电镀镍、镍金沉金、化学镀镍生产线清洗工段排出的含镍清洁水或含镍废水回收至含镍废液收集池;

(2)电解:将含镍废液收集罐内的废水泵入电解槽进行电解,得到镍块;

(3)调节pH:用泵将电解槽内残余电解液通过管路泵入残余电解液储罐,调节废液pH值为4~7;

(4)过滤:高压泵通过管路连接至电解液储罐,过滤掉粗大杂质;

(5)树脂吸附:将过滤后的含镍废液注入树脂槽,在树脂槽中加入吸收镍的螯合树脂,利用离子交换吸附原理从漂洗水和废水中选择性吸附镍,含镍螯合树脂经稀硫酸正洗反洗,再生循环使用;

(6)回收利用:收集吸镍螯合树脂洗脱液,回收镍,洗脱液所含的硫酸镍直接返回含镍废液收集槽或电解池中电解成镍块。

5.根据权利要求4所述的从含镍废水中回收镍的方法,其特征在于:步骤(2)中,将电解产生的废气引入废气处理塔,经处理后通过风机抽至室外。

手动的

含镍废水的镍回收设备及方法

技术领域

本发明涉及污水处理技术,特别涉及一种含镍废水的镍回收装置及镍回收方法。

背景技术

PCB、电镀企业电镀镍、镍金沉淀、化学镀镍等生产线清洗工段排出的含镍清洗水或含镍废水中含有大量的镍。含镍废水在排放污水时一般会与含有金、锡等金属元素的废水混合后排入污水处理池,在处理池中加入一般沉淀剂进行初步化学反应,对部分金属元素进行简单回收后即可排放。上述简单的污水处理方法,金属元素回收率极低,而且多种金属混合物混合排放后的污水处理没有针对性,导致污水处理成本过高。另外,目前国家污水排放对镍元素设定了排放标准,如果采用上述简单的污水处理方式排放,由于含镍废水处理难度较大,一般无法达到国家排放标准。

发明内容

有鉴于此,本发明旨在解决现有技术的不足,其主要目的在于提供一种镍回收装置及含镍废水的回收方法,回收镍可获得非常可观的经济效益,处理后外排废水镍含量≤0.1mg/L,解决了水污染问题。

为了达到上述目的,本发明采用如下技术方案:

一种含镍废水的镍回收装置,包括:

含镍废液收集槽,用于收集车间产生的含镍废水;

电解槽,污水泵通过管道将含镍废液收集罐中的废水泵入电解槽进行电解,得到镍块;

一个电解残液储罐,通过管道由泵将电解槽内的电解残液泵送到电解残液储罐中;

过滤器,通过管路由高压泵与电解液储罐连接,过滤掉粗大杂质;

设置至少一个树脂槽,含镍废液经过过滤器后进入树脂槽,树脂槽中添加镍吸收螯合树脂,选择性吸收漂洗水和废水中的镍。

作为优选的方案,树脂罐的数量为三个,三个树脂罐之间通过管道串联。

作为优选的方案,还包括:设置于电解槽内的废气处理塔,用于收集电解槽内产生的废气,并在处理后通过风机将废气抽至室外。

基于含镍废水镍回收装置的镍回收方法,包括以下步骤:

(1)收集:将PCB、电镀企业的电镀镍、镍金沉金、化学镀镍生产线清洗工段排出的含镍清洁水或含镍废水回收至含镍废液收集池;

(2)电解:将含镍废液收集罐内的废水泵入电解槽进行电解,得到镍块;

(3)调节pH:用泵将电解槽内残余电解液通过管路泵入残余电解液储罐,调节废液pH值为4~7;

(4)过滤:高压泵通过管路连接至电解液储罐,过滤掉粗大杂质;

(5)树脂吸附:将过滤后的含镍废液注入树脂槽,在树脂槽中加入吸收镍的螯合树脂,利用离子交换吸附原理从漂洗水和废水中选择性吸附镍,含镍螯合树脂经稀硫酸正洗反洗,再生循环使用;

(6)回收利用:收集吸镍螯合树脂洗脱液,回收镍,洗脱液所含的硫酸镍直接返回含镍废液收集槽或电解池中电解成镍块。

作为优选的方案,在步骤(2)中,将电解产生的废气引入废气处理塔,对废气进行处理后,通过风机抽至室外。

本发明与现有技术相比,具有明显的优点和有益效果。 具体地,从上述技术方案可以看出,采用离子交换吸附原理对PCB、电镀企业的电镀镍、镍金沉析、化学镀镍等生产线清洗工段排出的含镍清洗水或含镍废水进行回收镍,调节pH为4-7,用吸镍螯合树脂从清洗水和废水中选择性吸附镍,含镍螯合树脂经稀硫酸正洗反洗再生循环使用,收集吸镍螯合树脂洗脱液回收镍,洗脱液中含20g/L-100g/L的硫酸镍可直接返回含镍废液收集池或电解池电解成镍块,回收镍所获得的经济效益十分可观,处理后的水中镍含量小于0.1mg/L,达到国家排放标准,并成功实现镍块的回收利用。解决了含镍废水难以处理达到国家排放标准的难题。

为了更清楚地说明本发明的结构特征和功能,下面结合附图及具体实施例对本发明进行详细说明。

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