鎳因具有優異的抗腐蝕性、耐磨損性,被廣泛應用于電子電鍍生產中,鎳的需求量不斷增大。在鍍鎳過程中產生大量含鎳廢水,如果含鎳廢水不加處理任意排放,不但會危害環境和人體健康,還會造成貴金屬資源的浪費。
《電鍍行業污染物國家排放標準》(GB21900—2008)和《電子工業水污染物排放標準》(GB39731-2020)的頒布,相比以前的《污水綜合排放標準》(GB8978—1996),提高了含鎳廢水的排放要求。為達到更高要求排放標準,常用的處理方法是在絮凝處理之后加離子交換、膜處理、電滲析、MVR蒸發等工藝做進一步深度處理,這樣就增加了處理單元數,大大提高了處理費用。工業園區含鎳廢水水量比較大,采用零排放工藝處理的話,將極大提高項目投資成本和運營成本。因此,既能提高重金屬廢水處理的效率又能簡化處理流程,降低電鍍企業廢水處理成本將是處理含鎳廢水研究的一個重要方向。
本文以某電鍍園區污水廠作為實驗基地,以系統穩定運行、產水水質達標為目標,將膜分離技術應用于含鎳廢水處理,采用物化+UF+NF(78%)+RO(83%)組合工藝處理該廠的含鎳廢水,研究在不同運行條件下,運行系統得出最佳的運行工況和處理效果。
1、工藝流程
本實驗工藝流程具體步驟如圖1所示。
本工藝主要分為兩部分:預處理系統和脫鹽系統。
預處理系統:預處理部分主要通過加堿調節PH進行混凝沉淀,再通過多介質過濾器和超濾進行篩分過濾,去除對后續納濾系統有害的污染物,比如鐵、六價鉻、膠體等,同時可以降低系統進水含鹽量,為納濾系統連續穩定運行提供保障。
脫鹽系統:預處理之后的出水采用多級除鹽“納濾+反滲透”,利用納濾去除絕大部分二價鹽,再利用反滲透做二級脫鹽,達到產水達標的目的。
工藝說明:含鎳廢水在調節池經過水質水量均衡后,經提升泵提升至物化處理系統,在pH調整至最佳運行范圍后進行預沉,物化系統主要作用是調整系統運行的pH值,去除廢水中較大的懸浮物及顆粒物等,降低懸浮物對后續工藝的影響;預沉出水通過增壓泵進入多介質+超濾系統,降低廢水SDI,減少膜組清洗保養時間;超濾產水經過增壓泵增壓后經過NF系統循環濃縮,分離大部分溶解的一價、多價無機鹽類污染物,濃水排至園區反應系統,本次試驗暫不做研究,產水進入
聲明:
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我是此專利(論文)的發明人(作者)