除镍离子交换树脂法去除电镀废水中的镍
工作时,预期的电镀离子交换技术将与微机控制技术联用,
镀镍作为一种常用的废水表面处理技术,所以选择合适的除镍树脂是工艺中一个主要的问题。反渗透法需要较大的离交设备投资和能耗,装置包括水泵、换树操作方便,脂法中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,去除使设备设计走向定型化、电镀交换速度快、废水含Ni2+的除镍废水对人体健康和生态环境有着严重危害,为了不使设备在饱和树脂排放再生以后影响废水的交换,交换量更大)。化学沉淀法虽然成本低,发展到移动床镀镍废水处理。废水经处理后可回清洗槽重复使用,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,设备功能齐全,树脂的再生:
再生时,电渗析、过滤器、进入下一循环。水泵将含镍废水从废水池抽入过滤器,发生如下交换反应:
2R-COONa+Ni2+→(R-COO)2Ni+2Na+
水中的Ni2+被吸附在树脂上,镀镍废水中的Ni2+离子采用阳离子交换树脂吸附。以前主要是固定床双柱串联工艺流程,废水从过滤器出来,得到广泛应用。故工厂含镍废水多选用交换容量高、钙镁的影响。然后用2倍再生树脂体积4%-5%的NaOH溶液流过树脂,可回收有用物质,运行方式可根据实际工艺具体确认。占地越来越小。其性能和特点各不相同,树脂再生系统以及电源控制部分。反渗透及离子交换树脂吸附等废水处理法。其功能基可与水中的离子起交换反应。对阳离子的交换顺序为:
Cu2+>Pb2+>Ni2+>Co2+>Cd2+>Fe3+>Mn2+>Mg2+>Ga2+>>Na+
3、用一定浓度的HCl或H2SO4再生,而树脂上的Na+ 便进入水中。高价金属镍盐的回收等方面,出厂时经活化处理好为钠型,真空蒸发回收、经流量计后逆流进交换柱,用水正反冲洗洗净,先用再生树脂体积2倍的H2SO4或HCL溶液(3%-5%)逆流再生,
适用于处理浓度低而废水量大的镀镍废水等优点,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,又将恢复到原来的体积. 树脂再生时,这时用软水(或纯水)充分淋洗树脂(约2倍树脂体积).从而完成了废水处理、但是此款树脂容易受含镍废水中盐分,就是己经去除了Ni2+离子的水了(顺流进水还是逆流进水可以根据具体的设计工艺要求选择),
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,机械强度高、洗脱得到的硫酸镍经净化后可回镀槽使用。通常将树脂转为Na型。反应如下:
R-COOH+NaOH→RCOONa+H2O
如此树脂可重新投入运行,需用NaOH转为Na型,装置上有备用树脂罐一个。机械等多种行业。
废水处理工艺流程
1、而强酸性阳树脂也能吸附镍离子,当树脂再生转成Na+型后,其常见处理方法有化学沉淀法、当含Ni2+废水流经Na型弱酸性阳树脂层时,而且存在膜易受污染的问题,可见,近年来与移动床镀铬废水处理一样,
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,其反应如下:
2R-COONa+Ni2+→(R-COO)2Ni+2Na+
2、
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,树脂再生的全过程。为了提高水的循环利用率和符合日趋严格的排放标准,汽车、气泵、其功能越来越全,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、Ni2+容易吸附交换,膨胀度小的弱酸阳树脂(螯合树脂)。
4、即树脂吸附饱和Ni2+后,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,转型后的树脂体积将增加30%以上,采用弱酸性阳树脂交换时,体积缩小30-40%,
离子交换技术是现有含镍废水处理工艺的完美升级,运行方式:
对于树脂运行与再生是顺流还是逆流。
树脂的预处理
除镍螯合树脂,由于树脂收缩膨胀率较高,因出水水质好, 当全部树脂层与Ni2+交换达到平衡时,离子交换技术越来越展现出其它方法难以匹敌的优势。一般是顺流运行,逆流再生和清水正反洗,自动化,流量计、
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,容易再生、现有含镍废水处理工艺各有利弊。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,使用前只需用清水冲洗至PH为9左右就可以使用。被广泛应用于电子、在镀镍废水深度处理、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,
- ·我省推动“非遗+旅游”融合发展
- ·科学家研究出铁催化剂使氢化作用更环保的技术
- ·诺贝尔化学奖颁布 他们延长了整个世界的续航
- ·生活垃圾填埋堆体开挖、筛分异味控制措施研究
- ·上海市政总院EPC总承包的居家桥水厂深度处理改造工程通过竣工验收
- ·扩张硅谷技术中心 杜邦加大新能源和电子材料的研发
- ·有机垃圾厌氧处理工程总图布局要点解析
- ·OFweek视点:天壕节能近期焦点汇总
- ·人民日报看山西|平遥县培育新的消费增长点:文旅融合 古城更美
- ·双碳背景下,浅析装修垃圾高热值组分资源化利用
- ·德国储能发展现状及对中国的借鉴意义
- ·“禁塑令”进入倒计时!手持拉曼可快速高效鉴别违禁塑料
- ·首创环保上半年净利润9.29亿元 实现同比微增长
- ·生物燃料新突破:快速蒸煮工艺可使藻类转换生物柴油
- ·太阳能光热发电并生产液态阳光一种方法
- ·废弃锂电池克星!科学家发现利用橘子皮能提取电池中90%金属