一种镀镍废液中镍、磷的回收系统的制作方法

文档序号:8820202阅读:585来源:国知局
一种镀镍废液中镍、磷的回收系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及镀镍工业中,镀镍废液的处理设备领域,尤其涉及一种镀镍废液中镍、磷的回收系统。
【背景技术】
[0002]在化学镀镍(无电解镀镍)工业中,镀镍药水使用过程会产生亚磷酸根离子,当亚磷酸根离子达到一定浓度,镀镍效果变差,必须排放老化药水,重新配制。镍是一种致癌的亚贵金属资源,磷可引起水体副营养化,回收化学镀镍废液中的镍和磷具有环保和经济的双重意义。
[0003]目前,化学镀镍废液常采用化学沉淀、离子交换等方式处理,效果都不尽人意,例如,采用化学沉淀时,在上述老化药水中加入化学药品反应,反应产生的镍盐经沉降回收,沉降后废水排放至废水处理场,混合其他废水,产生污泥,再固化处理,磷未能回收,存在不利环境因素,采用离子交换方式时,缺乏系统的相关处理设备,不能同时回收废液中镍、磷元素,使镀镍废液处理过程繁琐复杂、效率低、成本高。
[0004]因此,针对以上不足,本实用新型提供了一种镀镍废液中镍、磷的回收系统。

【发明内容】

[0005](一 )要解决的技术问题
[0006]本实用新型的目的是提供一种镀镍废液中镍、磷的回收系统以解决现有镀镍废液中镍、磷元素回收方式落后,操作繁琐复杂,回收效率低,缺乏相应系统的回收设备,不能将镍、磷同时回收,导致不利于经济效益和环境保护的问题。
[0007]( 二)技术方案
[0008]为了解决上述问题,本实用新型提供了一种镀镍废液中镍、磷的回收系统,包括反洗装置、回收水装置以及依次连接的废液收集装置、过滤装置和多级离子交换装置,所述离子交换装置的进口和出口均设有控制阀,所述离子交换装置与所述反洗装置连接,所述离子交换装置与所述回收水装置之间设有并联的镍元素回收单元和磷元素回收单元。
[0009]其中,所述多级离子交换装置为串联连接,所述离子交换装置为两组离子交换树脂罐,各所述离子交换树脂罐的进口和出口均设有控制阀,所述离子交换树脂罐采用螯合型二价离子交换树脂。
[0010]其中,所述镍元素回收单元包括依次连接的第一热交换器、第一蒸发罐、结晶装置和镍回收器,所述第一热交换器分别连接各级离子交换树脂罐和第一冷凝器,所述第一冷凝器连接第一真空泵,所述第一热交换器与第一冷凝器均通向所述回收水装置,所述结晶装置通过输送管连接所述镍回收器。
[0011]其中,所述第一热交换器与第一蒸发罐之间设有镍元素通道和热交换通道,所述镲元素通道上设有控制阀。
[0012]其中,所述第一蒸发罐与结晶装置之间设有电泵和控制阀。
[0013]其中,所述磷元素回收单元包括依次连接的第二热交换器、第二蒸发罐、干燥装置、旋风回收装置和袋式集尘装置,所述第二热交换器分别连接最后一级离子交换树脂罐和第二冷凝器,所述第二冷凝器连接第二真空泵,所述第二热交换器与第二冷凝器均通向所述回收水装置,所述干燥装置、旋风回收装置和袋式集尘装置均分别连接磷回收器,所述袋式集尘装置连接集尘风机。
[0014]其中,所述第二热交换器与所述第二蒸发罐之间设有磷元素通道和热交换通道,所述磷元素通道上设有控制阀。
[0015]其中,所述第二热交换器与所述干燥装置之间设有电泵和控制阀。
[0016]其中,所述反洗装置与所述离子交换装置之间设有电泵和控制阀,所述反洗装置里通有硫酸试剂。
[0017]其中,所述废液收集装置与过滤装置之间设有电泵。
[0018](三)有益效果
[0019]本实用新型的上述技术方案具有如下优点:本实用新型提供的一种镀镍废液中镍、磷的回收系统,镀镍废液依次经过滤、离子交换、反洗置换以及相应的元素回收工艺操作后,对镍、磷元素有效回收,且,回收镍、磷后的水液收集在回水装置中,通过完整的系统能实现镍、磷元素的同时回收,操作方便灵活,回收总成本低,有利于经济效益和环境保护的双重保障,其中,镍元素回收单元采用螯合型二价离子交换树脂吸附镍离子,再由反洗液置换出镍元素,进行相应的浓缩结晶,磷元素回收单元采用含磷的废液进行相应的浓缩干燥,收集到干燥磷土,该镍与磷元素的相应元素回收单元,设备完善合理,保障了、磷镍元素回收的流水工艺操作过程,能同时进行相应镍、磷回收工艺操作,该系统的各结构组成合理有效,元素回收效率高,总成本低,有利于镀镍工业的经济效益和环境保护,具有广阔的市场应用前景。
【附图说明】
[0020]图1是本实用新型的系统组成示意图。
[0021]图中,1:废液收集装置;2:过滤装置;3:离子交换装置;4:离子交换树脂罐;5:反洗装置;6:第一热交换器;7:第一蒸发罐;8:第一冷凝器;9:结晶装置;10:镍回收器;11:回收水装置;12:磷回收器;13:第二热交换器;14:第二蒸发罐;15:第二冷凝器;16:干燥装置;17:旋风回收装置;18:袋式集尘装置;19:第一真空泵;20:第二真空泵;21:集尘风机;22:电泵;23:控制阀。
【具体实施方式】
[0022]下面结合附图和实施例对本实用新型的【具体实施方式】作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。
[0023]如图1所示,一种镀镍废液中镍、磷的回收系统,包括反洗装置5、回收水装置11以及依次连接的废液收集装置1、过滤装置2和多级离子交换装置3,离子交换装置3的进口和出口均设有控制阀23,用于切换通路,离子交换装置3与反洗装置5连接,离子交换装置3与回收水装置11之间设有并联的镍元素回收单元和磷元素回收单元。工作时,先由废液收集装置I提供废液,将镀镍废液经过滤装置2过滤掉残渣,通过多级的离子交换装置3吸附废液中的镍离子,之后的液体流入磷元素回收单元进行回收处理,同时,由反洗装置提供反洗液通入离子交换装置反应,得到含镍化合物的溶液流入镍元素回收单元进行回收处理,本系统采用离子交换法,将废液依次经过滤、离子交换、反洗置换以及相应的元素回收工艺操作,回收镍、磷后的水液收集在回水装置中,通过完整的系统能方便快捷的实现镍、磷元素的同时回收,操作灵活,回收总成本低,有利于经济效益和环境保护的双重保障。
[0024]多级离子交换装置3为串联连接,离子交换装置3为两组离子交换树脂罐4,各离子交换树脂罐4的进口和出口均设有控制阀,离子交换树脂罐4采用螯合型二价离子交换树脂,螯合树脂吸附力强,由于其双羧基的抓取能力,对二价金属镍离子的选择性吸附能力颇佳,能更好的回收废液中镍元素,通过各级离子交换树脂罐4进出口设置的控制阀,可控制不同通路的通断状况,以满足各相应工艺操作流程。
[0025]如图1所示,镍元素回收单元包括依次连接的第一热交换器6、第一蒸发罐7、结晶装置9和镍回收器10,第一热交换器6分别连接各级离子交换树脂罐4和第一冷凝器8,第一冷凝器8连接第一真空泵19,第一热交换器6与第一冷凝器8均通向回收水装置11,结晶装置9通过输送管连接镍回收器10,经反洗装置5作用后,本实施例采用硫酸作为反洗液,反洗液将镍元素置换出后,含镍溶液进入该镍元素回收单元中,由第一真空泵19作用,将第一蒸发罐7内热量吸入第一热交换器6,含镲溶液在第一热交换器6加热分离后,含镲化合物溶液进入第一蒸发罐7进行蒸发浓缩,通入结晶装置9内进行镍化合物的结晶收集,储存在镍回收器10内,同时第一热交换器6内热汽进入第一冷凝器8进行降热水凝,第一热交换器6与第一
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