一种含镍废水的处理系统
该技术涉及污水处理及其资源化利用。
背景技术:
1、镀镍因其优良的耐磨性、耐腐蚀性和可焊性而在电镀生产中得到广泛的应用,其加工量仅次于镀锌,在整个电镀行业中居第二位。镀镍过程中会产生大量的含镍废水,如果含镍废水不经处理而任意排放,不仅会危害环境和人体健康,而且会造成贵重金属资源的浪费。含镍电镀废水主要来源于镀镍生产过程中的镀槽废液和镀件漂洗水。镀废液量不大,但其中的镍离子浓度很高。镀件漂洗水是电镀废水的主要来源,占车间废水排放量的80%以上。镀件漂洗水量大,但其中的镍离子浓度比镀废液小得多。
2、根据《电镀污染物排放标准》,电镀废水排入水体的最大允许总镍浓度为0.5mg/l。含镍废水的处理方法很多,主要有化学沉淀法、离子交换法、吸附法、膜分离法等,但这些方法要么成本高,要么容易产生二次污染。
3、目前人工湿地处理含镍废水是一种较好的生态处理方法,具有运行成本低、操作简单等优点,缺点是处理效率不高,因此如何改进成为人工湿地处理含镍废水推广的关键。
技术实现思路
1、本实用新型所要解决的技术问题是实现一种可处理含镍废水的资源节约型、环境友好的处理系统。
2、为达到上述目的,本实用新型所采用的技术方案是:一种含镍废水处理系统,其特征在于:该系统设有用于储存含镍废水的储水槽,进水管上设有蠕动泵,进水管一端连接储水槽底部,另一端连接有机玻璃柱顶部,有机玻璃柱内设有填料,填料上方设有阴极,填料下方设有阳极,阴极和阳极通过导线连接外接电阻,有机玻璃柱底部设有出水口。
3、阴极和阳极外接电阻组成闭合回路,导线与阴极、阳极接触处用环氧导电胶包裹密封,外接电阻(1)两端通过导线与电压检测器连接,外接电阻为可调电阻,可调范围大于等于1000ω。
4、阳极位于填料的厌氧区,阴极位于填料的好氧区。
5、阳极、阴极均为环形碳毡,环形碳毡尺寸为外径15~25cm,内径10~18cm,厚度3~7mm。
6、将储水槽中的含镍废水通过进水管注入有机玻璃柱内,填料自下而上为碎石层、活性炭层、细砂层、上覆水层,上覆水层内种植水生植物。
7. 水生植物是水葫芦。
8、将阳极置于活性炭层内,阴极置于上覆水层上方,两电极间距离为8-14厘米。
9、出水口设置在底部的碎石层上,出水口内端用纱布包裹。
10、将接种管插入填料内,接种管为两端开口的管状结构,接种管顶端伸出上覆水层,底端位于活性炭层内。
11、砾石层填筑粒径20~40mm的砾石,活性炭层填筑粒径5~8mm的活性炭,细砂层填筑粒径0.1~1mm的细河砂。砾石层填筑厚度7cm,活性炭层填筑厚度10cm,细砂层填筑厚度3cm,上覆水层厚度4cm。
12、本实用新型的处理系统属于资源节约型、环境友好的废水处理系统,该系统能够可靠地处理含镍废水,在CW结构的基础上增加了MFC技术,为废水中镍的有效去除提供了新的途径。
技术特点:
1.一种含镍废水处理系统,其特征在于:该系统设有用于储存含镍废水的储水槽,进水管上设有蠕动泵,进水管一端连接储水槽底部,另一端连接有机玻璃柱顶部,有机玻璃柱内设有填料,填料上方设有阴极,填料下方设有阳极,阴极和阳极通过导线连接外接电阻,有机玻璃柱底部设有出水口。
2.根据权利要求1所述的含镍废水处理系统,其特征在于:所述阴极、阳极连接外接电阻形成闭合回路,导线与阴极、阳极接触的连接部分采用环氧导电胶包裹密封,外接电阻两端通过导线连接电压检测器,外接电阻为可调电阻,可调范围大于等于1000ω。
3.根据权利要求2所述的含镍废水处理系统,其特征在于:所述阳极位于填料的厌氧区,所述阴极位于填料的好氧区。
4.根据权利要求3所述的含镍废水处理系统,其特征在于:所述阳极和阴极均为环形碳毡,环形碳毡的尺寸为外径15~25cm,内径10~18cm,厚度3~7mm。
5.根据权利要求1、2、3或4所述的含镍废水处理系统,其特征在于:储水槽中的含镍废水通过进水管注入有机玻璃柱内,填料自下而上为砂石层、活性炭层、细砂层、上覆水层,上覆水层内种植水生植物。
6.根据权利要求5所述的含镍废水处理系统,其特征在于:阳极置于活性炭层内,阴极置于上覆水层上方,阳极与阴极之间的距离为8-14厘米。
7.根据权利要求6所述的含镍废水处理系统,其特征在于:所述出水口设置在底部的砾石层上,出水口内端包裹有纱布。
8.根据权利要求7所述的含镍废水处理系统,其特征在于:填料内插入接种管,接种管为两端开口的管状结构,接种管顶端伸出上覆水层,底部位于活性炭层内。
9.根据权利要求8所述的含镍废水处理系统,其特征在于:砾石层填充粒径20~40mm的砾石,活性炭层填充粒径5~8mm的活性炭,细砂层填充粒径0.1~1mm的细河砂,砾石层填充厚度7cm,活性炭层填充厚度10cm,细砂层填充厚度3cm,上覆水层厚度4cm。
10.根据权利要求6、7、8或9所述的含镍废水处理系统,其特征在于,所述水生植物为水葫芦。
技术摘要
本技术公开了一种含镍废水处理系统,该系统设有用于储存含镍废水的储水槽,进水管上设有蠕动泵,进水管一端连接储水槽底部,另一端连接有机玻璃柱顶部,有机玻璃柱内设有填料,填料上方设有阴极,下方设有阳极,阴极和阳极通过导线连接外接电阻,有机玻璃柱底部设有出水口。本技术处理系统属于资源节约型、环境友好的废水处理系统,能够可靠地处理含镍废水,并在CW结构的基础上增加了MFC技术,为废水中镍的有效去除提供了一种新途径。
技术研发人员:程展、唐晓璐、张庆云、洪亚军、徐大勇
受保护技术用户:安徽工业大学
技术开发日:
技术发布日期:2024/1/13