去除废水中镍离子技术

日期: 2024-07-13 01:05:43|浏览: 92|编号: 80435

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去除废水镍离子技术

申请日期:2013.06.09

公佈(公告)日期:2013.12.25

IPC分类编号C02F9/04

申请人(专利权人):深圳市友林环保有限公司;

概括

本实用新型适用于废水处理领域,提供了一种去除废水中镍离子的装置,包括将废水调节为酸性的第一反应池、用于破坏含镍络合物的第二反应池、用于将废水调节为碱性的第三反应池、用于将废水分离为上清液和泥水混合物的沉淀池、用于对泥水混合物进行过滤的过滤池;第一反应池、第二反应池、第三反应池、沉淀池、过滤池依次连接,废水在三个反应池中反应后,镍离子变成沉淀物,在沉淀池中废水被分离为上清液和泥水混合物,上清液可直接排入污水处理系统,泥水混合物进入过滤池后,沉淀物被截留,过滤后的废水排入污水处理系统。经本实用新型处理的上清液和废水中的镍浓度均达到排入污水处理系统的标准。

索赔

1.一种去除废水中镍离子的装置,其特征在于包括:用于将废水调节为酸性的第一反应池、用于破碎含镍络合物的第二反应池、用于将废水调节为碱性的第三反应池、用于将废水分离为上清液和泥水混合物的沉淀池、用于对泥水混合物进行过滤的过滤池;所述第一反应池、第二反应池、第三反应池、沉淀池和过滤池依次连接,所述沉淀池和过滤池与污水处理系统连接。

2.根据权利要求1所述的去除废水中镍离子的装置,其特征在于:所述第一反应池设有第一进水口,所述第一反应池与所述第二反应池之间设有第一连接口,所述第二反应池与所述第三反应池之间设有第二连接口,所述第三反应池与所述沉淀池之间设有第三连接口,所述沉淀池上设有第一出口和第二出口,所述过滤池上设有第二进水口和第三出口;所述第一出口与污水处理系统连接,所述第二出口与所述第二进水口连接,所述第三出口与污水处理系统连接。

3.根据权利要求2所述的去除废水中镍离子的装置,其特征在于:所述第一入口、第一连接口、第二连接口、第三连接口、第一出口、第二出口依次从大到小排列。

4.根据权利要求1所述的去除废水中镍离子的装置,其特征在于:所述第一反应槽、第二反应槽和第三反应槽内均设置有搅拌器。

5.根据权利要求2所述的去除废水中镍离子的装置,其特征在于:所述第一进水口连接第一水泵,所述第一水泵将废水泵入所述第一反应池。

6.根据权利要求5所述的去除废水中镍离子的装置,其特征在于:所述第一水泵采用耐酸、耐碱、耐腐蚀的材料制成。

7.根据权利要求2所述的去除废水中镍离子的装置,其特征在于:所述第三出口与第二入口之间连接有第二水泵,所述第二水泵将泥水混合物泵入滤池。

8.根据权利要求7所述的去除废水中镍离子的装置,其特征在于:所述第二水泵采用耐酸、耐碱、耐腐蚀的材料制成。

9.根据权利要求1所述的去除废水中镍离子的装置,其特征在于:第一反应池中酸性废水的pH值为1.5~2.0。

10.根据权利要求1所述的去除废水中镍离子的装置,其特征在于:第三反应池中的碱性废水的pH值为10.5~11.0。

手动的

一种去除废水中镍离子的装置

技术领域

本实用新型属于废水处理领域,具体涉及一种去除废水中镍离子的装置。

背景技术

目前人们对电路板的导电性和薄度的要求越来越高,导致电路板行业对贵金属导电性的需求越来越大,特别是镀金的需求越来越大。在镀金的过程中,电路板不能直接用铜代替金,必须先在板上镀上铜,然后用铜来代替镍,最后再用镍来代替金,镀镍工艺就是这样产生的。在电路板的制作过程中,镀镍只是起到一个中间介质的作用。对于这个过程中形成的镍离子溶液,厂家一般会将浓度比较高的镍离子溶液回收利用,而镀镍的第二、三次清洗水因为镍浓度比较低,达不到回收价值,所以就当废水处理。

这部分废水中镍浓度约为200mg/L,其回收价值不高。但国家排放标准中,该类污染物的最高排放标准为0.1mg/L。如果直接排入污水系统,将严重污染环境。因此含镍废水必须经过处理达标后才能排入污水处理系统。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种去除废水中镍离子的装置,旨在去除电镀镍清洗废水中的镍离子,使废水中的镍浓度达到排入污水处理系统的标准。

本实用新型的具体实施方式为:一种去除废水中镍离子的装置,包括:将废水调节为酸性的第一反应池,用于破坏含镍络合物的第二反应池,用于将废水调节为碱性的第三反应池,用于将废水分离为上清液和泥水混合物的沉淀池,用于过滤泥水混合物的过滤池;所述第一反应池、第二反应池、第三反应池、沉淀池、过滤池依次连接,所述沉淀池和过滤池与污水处理系统连接。

进一步地,所述第一反应池设有第一入口,所述第一反应池与所述第二反应池之间设有第一连接口,所述第二反应池与所述第三反应池之间设有第二连接口,所述第三反应池与所述沉淀池之间设有第三连接口,所述沉淀池上设有第一出口和第二出口,所述过滤池上设有第二入口和第三出口,所述第一出口连接污水处理系统,所述第二出口连接所述第二入口,所述第三出口连接污水处理系统。

进一步地,所述第一入口、第一连接口、第二连接口、第三连接口、第二出口、第三出口由高至低依次排列。

进一步的,所述第一反应槽、所述第二反应槽和第三反应槽内均设置有搅拌器。

进一步的,所述第一进水口连接第一水泵,所述第一水泵将废水泵入所述第一反应池。

并且,第一水泵采用耐酸、耐碱、耐腐蚀的材质。

进一步地,所述第二出口与第二入口之间连接有第二水泵,所述第二水泵将泥水混合物泵入滤池。

并且,第二水泵采用耐酸、耐碱、耐腐蚀的材质。

进一步的,所述第一反应池中的酸性废水的pH值为1.5~2.0。

进一步的,所述第三反应池中的碱性废水的pH值为10.5~11.0。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:废水经过三个反应池反应后,镍离子变成沉淀物,在沉淀池中废水分离成上清液和泥水混合液,上清液可直接排入污水处理系统,泥水混合液进入过滤池后,沉淀物被截留,过滤后的废水排入污水处理系统,经本实用新型处理的上清液和废水中镍浓度均达到排入污水处理系统的标准。

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