一种处理含镍络合物工业废水的方法

文档序号:10547145阅读:488来源:国知局
一种处理含镍络合物工业废水的方法
【专利摘要】本发明公开了一种处理含镍络合物工业废水的方法,将含镍络合物工业废水依次经氢氧化钙、铜试剂处理去除镍。本发明解决了络合镍在碱性环境中难沉淀的问题,使镍能达标排放,处理费用低廉,可提高经济效益。
【专利说明】
-种处理含镇络合物工业废水的方法
技术领域
[0001] 本发明设及废水处理领域,尤其设及一种处理含儀络合物工业废水的方法。
【背景技术】
[0002] 儀作为工业生产中一种重要的金属,其应用范围不断扩大,已经深入到各个领域, 在机械制造、轻工业、电子工业航空航天和仪表仪器等方面应用越来广泛。然而在工业生产 过程中难免会有少量儀元素随废水排出,而儀作为重金属之一,可W长期积累在生物体内 不容易被分解,从而造成公害。目前处理含儀废水最常用的方法有:化学沉淀法、离子交换 法、电解还原法、化学还原法和催化还原法等。化学沉淀法中最常用的方法为加碱沉淀法, 使其生成氨氧化儀沉淀而清除掉。然而在工业废水体系中,因体系经常含有较强的络合剂, 比如巧樣酸盐、焦憐酸、酒石酸盐等,成分复杂多变,加碱有时不能完全沉淀儀元素,达不到 排放标准,摸索其它的处理工艺方法就显得尤为重要。

【发明内容】

[0003] 本发明的目的在于克服现有技术中处理含儀络合物工业废水成本过高W及处理 不彻底的现状,提供一种成本低,重金属儀处理彻底W及处理速度快的处理含儀络合物工 业废水的方法。
[0004] 本发明的技术内容如下:
[0005] -种处理含儀络合物工业废水的方法,将含儀络合物工业废水依次经氨氧化巧、 铜试剂处理去除儀。
[0006] 本发明还包括W下优选的技术方案:
[0007] 优选的方案中,所述的氨氧化巧处理过程中,调节含儀络合物工业废水的pH为 11.5-12.5。
[000引优选的方案中,所述的铜试剂处理过程中,调节含儀络合物工业废水的抑为6-8。
[0009] 优选的方案中,采用氨氧化巧除儀、铜试剂除儀后,分别加入絮凝剂进一步沉降。
[0010] 优选的方案中,加入氨氧化巧除儀后,调节氨氧化巧除儀后上清液的抑为6-8,加 入铜试剂沉降进一步除儀;反复进行铜试剂沉降处理,直至上清液中儀含量<〇.5mg/L。
[0011] 优选的方案中,铜试剂沉降处理过程中,上清液中的儀与加入的铜试剂的质量比 为巧桌:職瑜向:7。
[001^ 优选的方案中,所述絮凝剂为PAM,所述絮凝剂质量浓度为0.5% -1.5%;废水与 絮凝剂的体积比VpAM: V励c= 1:500-1:1000。
[0013] 通过将废水和絮凝剂的体积比控制在上述范围内,可W加快沉淀,缩短沉淀时间。
[0014] 优选的方案中,所述的处理含儀络合物工业废水的方法包括W下步骤:
[0015] 1)破络合反应:向含有待处理废水的反应池 A中加入氨氧化巧,揽拌,调节废水的 抑为 11.5-12.5;
[0016] 2)沉降:进一步将反应池 A中的混合物累入沉淀池 A沉淀,同时加入絮凝剂,充分揽 拌,沉降;
[0017] 3)将上清液中儀含量>0.5mg/L的废水进一步累入反应池 B进行铜试剂沉降,调节 儀含量>0.5mg/L上清液的抑为6-8,加入铜试剂,揽拌,沉淀,再将沉淀后的混合物累入沉 淀池 B,加入絮凝剂,充分揽拌,沉降;
[001引反复进行铜试剂沉降处理,直至上清液中儀含量<0.5mg/L。
[0019] 优选的方案中,所述步骤3)中,使用无机强酸调节抑。
[0020] 优选的方案中,所述步骤3)中,使用质量浓度10%-20%的硫酸调节抑。
[0021] 优选的方案中,所述步骤1)和步骤3)中,揽拌时间为5min-20min。
[0022] 优选的方案中,所述步骤1)和步骤3)中,所述沉淀池为斜管沉淀池。
[0023] 斜管沉淀池可W进一步缩短沉淀时间,提高沉淀效率。
[0024] 优选的方案中,所述处理过程中产生的污泥均用压滤机压滤,作为固体废弃物处 理。
[002引优选的方案中,雌:???酬=1:6-1:7。
[0026] 所述铜试剂为二乙基二硫代氨基甲酸钢或其水合物。
[0027] 本发明的有益效果:
[0028] 本发明针对现有技术中处理含儀络合物工业废水成本过高W及处理不彻底的现 状,进行了大量的研究和实验,进行了大量的尝试,最终利用氨氧化巧和铜试剂相结合的方 法处理,取得了意料之外的高效处理儀的效果。本发明能够高效置换出废水中非常难W处 理的儀络合物,解决了络合儀在碱性环境中难沉淀的问题,使儀能达标排放。
[0029] 本发明利用氨氧化巧和铜试剂相结合,解决了络合儀在碱性环境中难沉淀的问 题。
[0030] 经过本发明处理的含儀络合物工业废水中的儀小于〇.5mg/L,达到国家排放标准。
[0031] 本发明成本低廉,重金属儀处理彻底,处理速度快,能带来巨大的经济效益。
【具体实施方式】
[0032] 实施例1
[0033] -种处理含儀络合物工业废水的方法,包括W下步骤:
[0034] 1)破络合反应:往含有待处理废水的反应池 A中投加氨氧化巧,揽拌,使废水的pH 达到12。此时,巧离子将与络合剂生成巧盐沉淀,从而置换出儀络合物中的儀离子,儀离子 进一步与氨氧根反应生成氨氧化儀沉淀。
[003引2)沉降:将反应池 A中的混合物累进沉淀池 A进行沉淀,同时加入絮凝剂,充分揽拌 后,沉降30分钟。
[0036] 3)儀浓度检测:检测沉淀池中上清液的儀浓度,若儀<0.5mg/L,则进入抑调节池, 用20 %硫酸调节废水pH=6-8后排放,若儀> 0.5mg/L,则将上清液累入反应池 B。
[0037] 4)铜试剂沉降:用20%硫酸调节反应池 B中废水抑=6-8,加入铜试剂,揽拌,使铜 试剂与儀生成沉淀,再将混合物累入沉淀池 B,加絮凝剂,充分揽拌后沉淀30分钟,检测上清 液儀浓度,此时儀< 0.5mg/L,可W达标排放。
[0038] 5)污泥处理:污泥用压滤机压滤,做固体废弃物处理。上述所述步骤2)、4)中的pH 调节剂为20 %的硫酸。
[0039] 步骤1)、2)、4)中揽拌时间为5min;步骤2)、4)中的絮凝剂为1 %的PAM,体积比Vpam: V虑R= 1:1000;步骤2 )、4)中的沉淀池为斜管沉淀池;步骤4)中加入铜试剂的量为雌:m?浏= 1:7。
[0040] 测试步骤1)中pH值对沉淀池 A上清液中儀离子浓度的影响,样品为湖南某公司不 同日期的废水,如表1、表2、表3。
[0041 ]表1:步骤1)中pH值不同,上清液中儀的浓度(样品一儀浓度为57.8mg/L)
[0042]
[0047] 测试步骤四中儀与铜试剂的质量比对沉淀池 B上清液中儀离子的影响,样品为样 品二的上清液,如表4;
[004引表4:步骤4)中儀与铜试剂的质量比不同,上清液的儀浓度
[0049]
[0050] 测试步骤4)中不同沉淀剂对沉淀池 B上清液中儀离子的影响,m篇:nw劍=1:7,样品 为样品二的上清液,如表5;
[0051] 表5:步骤4)中采用相同浓度的不同沉淀剂,上清液的儀浓度
[0化2]
[0053] 由此可见,本发明的氨氧化巧和铜试剂的结合处理的效果远远优于其他试剂与氨 氧化巧的结合。
[0054] 本发明的工艺流程为:含儀络合物工业废水收集到蓄水池中,经提升累进入反应 池 A,加入氨氧化巧进行第一次沉淀,除掉大部分儀;进入沉淀池 A沉淀后检测上清液儀浓 度;儀< 0.5mg/L则进入抑调节池,加入pH调节剂,调节废水抑=6-8后排放,儀> 0.5mg/L 则进入反应池 B进行下一步处理;在二号处理系统中加入铜试剂进行反应后,进入沉淀池 B 进行二次沉淀,检测上清液儀浓度,处理达标后经过滤系统后排放,经过氨氧化巧结合铜试 剂处理后可W达到国家排放标准;过滤后的污泥都进入污泥池,经压滤机压滤,压滤液返回 蓄水池进行再处理,污泥做固体废弃物处理。
[00对在步骤1)中将废水的pH调至12;步骤2)、4)中的絮凝剂为1 %的PAM,体积比Vpam: V励c= 1:1000;步骤1)、2)、4)中揽拌时间为5min;步骤2)、4)中的沉淀池为斜管沉淀池;步骤 4)中加入铜试剂的量为雌:m铜酬=1:7的条件下,对湖南某公司的电锻废水进行处理,将电 锻儀合金废水在处理前后分别测试了其儀浓度,监测时间为第1天至第15天,都达到了国家 排放标准,如表5、表6。
[0056] 表5:含儀络合物工业废水处理前后儀浓度(第1天至第7天) 「00571
【主权项】
1. 一种处理含镍络合物工业废水的方法,其特征在于,将含镍络合物工业废水依次经 氢氧化钙、铜试剂处理去除镍。2. 如权利要求1所述的处理含镍络合物工业废水的方法,其特征在于,所述的氢氧化钙 处理过程中,调节含镍络合物工业废水的pH为11.5-12.5。3. 如权利要求1所述的处理含镍络合物工业废水的方法,其特征在于,所述的铜试剂处 理过程中,调节含镍络合物工业废水的pH为6-8。4. 如权利要求1-3任一项所述的处理含镍络合物工业废水的方法,其特征在于,采用氢 氧化钙除镍、铜试剂除镍后,分别加入絮凝剂进一步沉降。5. 如权利要求1-3所述的处理含镍络合物工业废水的方法,其特征在于,加入氢氧化钙 除镍后,调节氢氧化钙除镍后废水上清液的pH为6-8,加入铜试剂沉降进一步除镍;反复进 行铜试剂沉降处理,直至上清液中镍含量<〇. 5mg/L。6. 如权利要求5所述的处理含镍络合物工业废水的方法,其特征在于,铜试剂沉降处理 过程中,上清液中的镍与加入的铜试剂的质量比为劍彡1: 7。7. 如权利要求4所述的处理含镍络合物工业废水的方法,其特征在于,所述絮凝剂为 PAM,所述絮凝剂质量浓度为0.5 % - 1.5 % ;废水与絮凝剂的体积比Vpam: Vjm= 1: 500-1: 1000 o8. 如权利要求1-3任一项所述的处理含镍络合物工业废水的方法,其特征在于,包括以 下步骤: 1) 破络合反应:向含有待处理废水的反应池 A中加入氢氧化钙,搅拌,调节废水的pH为 11.5-12.5; 2) 沉降:进一步将反应池 A中的混合物栗入沉淀池 A沉淀,同时加入絮凝剂,充分搅拌, 沉降; 3) 将上清液中镍含量多0.5mg/L的废水进一步栗入反应池 B进行铜试剂沉降,调节镍含 量多0.5mg/L上清液的pH为6-8,加入铜试剂,搅拌,沉淀,再将沉淀后的混合物栗入沉淀池 B,加入絮凝剂,充分搅拌,沉降; 反复进行铜试剂沉降处理,直至上清液中镍含量<〇.5mg/L。9. 如权利要求8所述的处理含镍络合物工业废水的方法,其特征在于,步骤3)中,使用 质量浓度10 % -20 %的硫酸调节pH。10. 如权利要求8所述的处理含镍络合物工业废水的方法,其特征在于,所述步骤1)和 步骤 3)中,搅拌时间为5min-20min;所述沉淀池为斜管沉淀池;所述处理过程中产生的污泥 用压滤机压滤,作为固体废弃物处理。
【文档编号】C02F101/20GK105906098SQ201610381778
【公开日】2016年8月31日
【申请日】2016年6月1日
【发明人】何凤姣, 李林海
【申请人】湖南大学
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