基于臭氧氧化及生化技术处理化学镀镍废水

日期: 2024-07-29 17:10:52|浏览: 101|编号: 84327

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基于臭氧氧化及生化技术处理化学镀镍废水

申请日期:2015.12.28

公佈(公告)日期:2016.05.25

IPC分类编号C02F9/14; /16; /20

概括

本发明涉及一种基于臭氧氧化与生化技术的化学镀镍废水处理方法,属于环境保护领域。通过臭氧预氧化,使对微生物有抑制作用的次磷酸盐在生化处理前转化成正磷酸盐。同时臭氧可以氧化部分络合物,络合物断裂后的镍变成游离镍离子。通过沉淀池沉淀出80%以上的金属镍,使沉淀池出水中总镍降低至1.

摘要及附图

索赔

1、一种基于臭氧氧化-生化技术的化学镀镍废水处理方法,其特征在于具体步骤如下:

步骤1、向化学镀镍废水中加入臭氧,使次磷酸盐和亚磷酸盐转化为正磷酸盐,同时氧化破坏部分与镍配位的络合剂,直至废水中不含次磷酸盐和亚磷酸盐,得到溶液A;

步骤2、用碱溶液控制步骤1所得溶液ApH为8.5~9;此时碱溶液与镍离子形成沉淀;取上清液;

步骤三、将步骤二得到的上清液进行生化反应,反应完成后形成下层污泥和上清液B;

步骤4:取步骤3所得上清液B,加入沉淀剂,废水即达到国家排放标准。

2.根据权利要求1所述的基于臭氧氧化及生化技术的化学镀镍废水处理方法,其特征在于:步骤3中生化反应具有如下反应过程:首先经过缺氧生化反应,废水中的大分子有机物在兼性菌作用下发生断链降解;然后经过好氧生化反应,剩余的有机物在好氧微生物作用下继续分解,与镍形成配体的柠檬酸、苹果酸、乳酸、琥珀酸等有机物被完全降解。

3.根据权利要求1所述的基于臭氧氧化-生化技术处理化学镀镍废水的方法,其特征在于:所述的沉淀剂包括硫酸镁、硫酸铝、氯化钙、硫酸钡或硫酸镁和硫酸铝的混合物。

4.根据权利要求1或2所述的基于臭氧氧化-生化技术的化学镀镍废水处理方法,其特征在于:所述缺氧生化反应为内置复合填料的膜法。

5.根据权利要求1或2所述的基于臭氧氧化及生化技术的化学镀镍废水处理方法,其特征在于:所述的好氧生化反应为活性污泥。

6.根据权利要求1或3所述的基于臭氧氧化-生化技术的化学镀镍废水处理方法,其特征在于:混合时硫酸镁和硫酸铝的加入量为:硫酸镁0.35-0.70kg/m3,硫酸铝0.20-0.30kg/m3。

手动的

基于臭氧氧化-生化技术的化学镀镍废水处理方法

技术领域

本发明涉及一种基于臭氧氧化-生化技术的化学镀镍废水处理方法,属于环境保护领域。

背景技术

化学镀镍镀液中含有金属镍络合物,与镍形成配位的物质是大量的有机酸,如柠檬酸、苹果酸等,还含有大量的还原性物质如次磷酸盐、亚磷酸盐等。为了提高镀液的稳定性和产品质量,还加入缓冲剂、光亮剂等有机物质。镀液配制过程中使用大量硫酸镍、氯化镍等无机盐。因此化学镀镍漂洗废水为含有重金属和大量有机物的咸水。传统化学镀镍废水通常采用化学氧化和化学沉淀相结合的方法,处理工艺复杂,处理过程中需要反复投加酸碱和昂贵的重金属捕捉剂,运行成本高,污泥产量大。 此外,总氮、氨氮、COD、总镍的处理效果难以稳定达标《电镀污染物排放标准》(-2008)表2中的标准,为了稳定达标、降低处理成本、减少固体废物总量,需要开发新的处理技术。

现有处理技术的工艺流程为:化学镀镍废水进入废水调节池,调节废水pH为2-4,加入次氯酸钠氧化破坏与镍配位的有机络合物,同时氧化次磷酸盐或正磷酸盐,在沉淀池1中加入石灰乳调节废水pH为8.5-9.5,生成氢氧化镍、柠檬酸钙、酒石酸钙、磷酸钙、亚磷酸钙等沉淀,废水中的硫酸钙因过饱和而沉淀下来,经沉淀1完成泥水分离,沉淀池1上清液进入沉淀池2,继续加碱调节废水pH为11-12,完成金属镍的沉淀,或在中性条件下保证镍达标,加入昂贵的重金属捕捉剂,使残留的络合镍沉淀下来。 沉淀池2出水进入反调节池,用稀硫酸调节pH至6~9后排放。沉淀池1、沉淀池2污泥定期排入综合污泥池,进入普通厢式压滤机完成脱水,过滤后的水返回调节池进行二级处理。压滤机出来的污泥含水率为75%,属于危险废物,装袋密封后送固废中心处置。处理后的氨氮、总氮、总镍、COD三项指标不能稳定达到《电镀污染物排放标准》(-2008)表2中的标准。且需经过两次调酸碱工序,工艺复杂,吨水运行成本90元/m3;

发明内容

本发明的目的是为了解决现有处理技术中总氮不达标的问题,提供一种基于臭氧氧化和生化技术的化学镀镍废水处理方法。

本发明的目的是通过以下技术方案实现的。

基于臭氧氧化—生化技术的化学镀镍废水处理方法,具体步骤如下:

步骤1、向化学镀镍废水中加入臭氧,使次磷酸盐和亚磷酸盐转化为正磷酸盐,同时氧化破坏部分与镍配位的络合剂,直至废水中不含次磷酸盐和亚磷酸盐,得到溶液A;

步骤2、用碱溶液控制步骤1所得溶液ApH为8.5~9;此时碱溶液与镍离子形成沉淀;取上清液;

步骤三、将步骤二得到的上清液进行生化反应,反应完成后形成下层污泥和上清液B;

步骤4:取步骤3所得上清液B,向其中加入沉淀剂,沉淀剂为AL3(SO4),有效成分为沉淀剂中的阳离子。经监测,当总镍≤0.5mg/L、总铜≤0.5mg/L、总铁≤3.0mg/L、悬浮物≤50mg/L、总磷≤1.0mg/L、COD≤80mg/L、氨氮≤15mg/L、总氮≤20mg/L,pH值为6-9且达到上述标准时,废水合格。

所述沉淀剂包括硫酸镁、硫酸铝、氯化钙、硫酸钡或者硫酸镁和硫酸铝的混合溶液。

步骤3中生化反应具有如下反应过程:首先经过缺氧生化反应,废水中的大分子有机物在兼性菌作用下发生断链降解;然后经过好氧生化反应,剩余的有机物在好氧微生物作用下继续分解,与镍形成配体的柠檬酸、苹果酸、乳酸、琥珀酸等有机物被彻底降解;

缺氧生化反应为内置复合填料的膜法;

好氧生化反应为活性污泥;

硫酸镁与硫酸铝混合使用时,添加量为:硫酸镁0.35-0.70kg/m3、硫酸铝0.20-0.30kg/m3

有益效果

1、本发明是基于臭氧氧化和生化技术的化学镀镍废水处理方法,通过臭氧预氧化,使对微生物有抑制作用的次磷酸盐在生化处理前转化成正磷酸盐,同时臭氧能氧化部分络合物,络合物断裂后的镍变成游离镍离子,80%以上的金属镍在沉淀池中沉淀,沉淀池出水中总镍含量为

2、本发明在生化处理前仅使用少量氢氧化钠将废水pH值由4~5调节至pH值8~9,混凝沉淀过程中使用少量硫酸镁、硫酸铝,吨水运行成本为18元/m3。

3、现有处理工艺中,大部分有机物如柠檬酸、乳酸、苹果酸、酒石酸等是通过形成钙盐沉淀去除的,因此渣量大;废水中硫酸盐浓度高,过饱和的硫酸钙晶体使污泥量增加;现有工艺污泥含水率为75%,污泥产量为10kg/m3,吨水污泥处理成本高;本发明工艺采用生化技术降解有机物,利用硫酸镁沉淀磷酸盐,不使用石灰乳,避免了硫酸钙沉淀的形成,本发明工艺污泥产量为1kg/m3。

4、现有技术采用传统厢式压滤机进行污泥脱水,污泥含水率高达75%;本发明工艺采用隔膜压滤机进行污泥脱水,污泥含水率达到50%。

5、现有技术为保证镍及有机物的去除率,使用大量的石灰乳,固体废弃物为氢氧化镍、有机酸钙盐及磷酸钙,污泥成分复杂,回收困难,有二次污染。本发明技术采用臭氧分解+液体氢氧化钠沉淀金属镍技术,镍纯度高,且金属镍可回收利用。

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