含镍电镀废水处理系统的制作方法

日期: 2024-09-01 01:04:33|浏览: 57|编号: 92168

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含镍电镀废水处理系统的制作方法

本实用新型属于废水处理技术领域,具体涉及一种含镍电镀废水处理系统。

背景技术:

含镍电镀废水是指镀镍过程中产生的清洗水,一般分为电镀镍废水和化学镀镍废水,镍电镀废水是指通过电镀在金属基材上镀镍,如以铜为基材,化学镀镍废水是指通过化学氧化还原方法在基材上镀镍, 并且基材多为塑料等非导体。电镀镍废水的组成比较简单,一般是镍离子和硫酸盐等,而化学镀镍废水的组成也很复杂,除镍离子外,废水中还含有大量的络合剂,如柠檬酸、酒石酸和次磷酸钠等。因此,如果含镍电镀废水不净化,将对环境造成很大的污染。

技术实现要素:

针对上述技术问题,本实用新型的目的在于提供一种含镍电镀废水处理系统,系统结构简单,成本低,处理后的含镍电镀废水能达到达标排放。

为此,本实用新型采用的技术方案为:一种含镍电镀废水处理系统,包括调节池、第一pH调节池、第一凝结池、第一絮凝池、第一沉淀池、第二pH调节池、氧化破坏池、第三pH调节池、破碎反应池、第二凝结池、 第二絮凝池、第二沉淀池、污泥池、暂存池、石英砂过滤器、离子交换器和监测采样池、含镍电镀废水进入调节池,调节池的出水口通过排水管与第一pH调节槽连接,第一pH调节槽的出水口与第一混凝池连接, 所述第一混凝池的出水口与第一絮凝池连接,所述第一絮凝池的出水口与所述第一沉淀池连接,所述沉淀在第一沉淀池中沉淀的污泥通过底部排污管道进入污泥池,所述第一沉淀池的出水口与第二pH调节槽连接, 第二pH调节罐的出水口与氧化破罐连接,氧化破罐的出水口与第三pH调节罐连接,第三pH调节罐的出水口与破污反应槽连接,破破反应槽的出水口与第二混凝槽连接, 所述第二混凝池的出水口与所述第二絮凝池连接,所述第二絮凝池的出水口与所述第二沉淀池连接,所述第二沉淀池中沉淀的污泥通过底部排污管道进入污泥池,所述第二沉淀池的出水口与所述暂存池连接, 所述暂存池的出水口通过排水管与石英砂过滤器的进水口连接,所述石英砂过滤器的出水口与离子交换器的进水口连接,所述离子交换器的出水口与监测采样池连接。

优选的,所述调节池内设置有升降泵。采用上述结构,提升泵中调整后的废水提升调节罐,通过排水管进入第一 pH 调节罐。

优选的,所述第一絮凝槽、所述氧化破裂槽和所述第二絮凝槽内设置有混合器。利用上述结构,混合器将第一絮凝池、氧化破裂池和第二絮凝池中的化学品和废水充分搅拌混合,使反应更彻底,效果更好。

优选的,所述暂存罐内设置有过滤泵。利用上述结构,暂存池中的清水经过滤泵过滤提升,然后通过排水管进入石英砂过滤器。

本实用新型的有益效果是:结构简单,成本低,含镍电镀废水经处理后能达到达标排放,防止排放后污染环境。

图纸描述

图 1 是本发明的结构示意图。

具体实施方式

下面通过实施例并结合附图对本实用新型作进一步说明:

如图1所示,一种含镍电镀废水处理系统由调节槽1、第一pH调节槽2、第一混凝槽3、第一絮凝槽4、第一沉淀池5、第二pH调节槽6、氧化破损槽7、第三pH调节槽8、破裂反应槽9、 第二混凝池10、第二絮凝池11、第二沉淀池12、暂存池13、石英砂过滤器14、离子交换器15、监测采样池16和污泥池17。

如图 1 所示,含镍电镀废水以均匀均匀的数量进入调节池 1,避免了对后续处理设备的影响,调节池 1 内设置有提升泵,提升调节泵后的废水通过排水管进入第一 pH 调节池 2, 在第一pH调节槽2中加入NaOH以调节废水的pH值,第一pH调节槽2的出水口与第一混凝槽3连接,废水通过第一pH调节槽2调节pH值后流入第一混凝槽3, 在第一混凝池3中加入混凝剂PAC,使废水中的胶体和细小悬浮物冷凝成混凝,第一混凝池3的出水口与第一絮凝池4连接,废水经过混凝反应后流入第一絮凝池4,第一絮凝剂池4内设置有混合器, 将絮凝剂PAM加入第一絮凝剂槽4中,由混合器将药剂与废水充分混合,具有絮凝性能的颗粒相互接触聚集形成较大的絮凝体,第一絮凝槽4的出水口与第一沉淀池5相连,废水经过絮凝作用后流入第一沉淀池5, 废水中的悬浮物沉淀,通过底部排污管道进入污泥池17,第一沉淀池5的出水口与第二pH调节槽6连接,第一沉淀池5中沉淀后的废水进入第二pH调节槽6,H2SO4加入到第二pH调节槽6中, 调节废水的pH值,连接第二pH调节槽6的出水氧化破污池7,调节好pH值后,废水流入破氧化池7,在破氧化池7中设置搅拌器,向破氧化池7中加入NaClO, 所述药剂通过搅拌器与废水充分混合,废水中发生氧化反应和破裂反应,处于络合状态的含镍废水中的镍被释放出来,氧化破裂池7的出水口与第三pH调节池8相连,氧化反应和破裂反应后的废水进入第三pH调节池8, 并将NaOH加入到第三pH调节池8中,再次调节废水的pH值,第三pH调节池8的出水口与破裂反应池9连接,废水进入破破反应池9,加重金属捕集器注入破破反应池9, 重金属捕集器在常温下与废水中的镍离子迅速反应,生成不溶性高分子螯合盐,破裂反应池9的出口与第二混凝池10连接,废水流入第二混凝池10,向第二混凝池10中加入混凝剂PAC, 使废水中的悬浮物冷凝成冷凝物,所述第二凝结槽10的出水口与所述第二絮凝槽11连接,所述第二絮凝槽11内设置有混合器,所述第二絮凝槽11中加入絮凝剂PAM,所述药剂通过混合器与废水充分混合反应, 具有絮凝性能的颗粒相互接触聚集形成较大的絮凝体,第二絮凝池11的出水口与第二沉淀池12相连,废水进入第二沉淀池12,悬浮物沉淀,底部沉淀的污泥通过污泥排放泵送至污泥池17, 第二沉淀池12中的上清液流入暂存槽13进行储存,暂存槽13内设置过滤泵,暂存槽13的废水通过过滤泵泵入石英砂过滤器14并进行过滤,石英砂过滤器14的出水口与离子交换器15的进水口连接, 过滤后的废水进入离子交换池15,废水中发生废水交换效应,去除废水中的镍离子,离子交换器15的出水口与监测采样池16相连,交换效应后的废水进入监测采样池16进行采样检测, 达标后出库。

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