一种强络合废水破络装置制造方法及图纸

技术编号:22123221 阅读:31 留言:0更新日期:2019-09-18 03:26
本实用新型专利技术公开了一种强络合废水破络装置,包括依次连通的含镍调节池,pH调节池,铁碳微电解池,芬顿池,氧化除氨氮池,还原池,加碱池,沉淀池。本实用新型专利技术公开的强络合废水破络装置能提高破络效果,提高后续除镍系统的效率;铁碳微电解结合芬顿反应,相比直接芬顿反应,节约了药剂成本;该装置充分利用了铁碳微电解和芬顿中的铁元素,加碱后能够生成絮凝剂,无需额外添加混凝剂;工艺简单,设施成本少,实用性高。

A Strong Complex Wastewater Destruction Device

【技术实现步骤摘要】
一种强络合废水破络装置
本技术涉及工业废水处理
,具体涉及一种含半导体生产行业所产生的强络合镍废水的预处理破络装置。
技术介绍
半导体生产过程中的镀镍环节会产生大量的含镍废水。与传统电镀行业废水不同,半导体行业含镍废水具有一些独有的特征:EDTA络合镍占比大、废水电导率低、氨氮浓度高。传统的含镍废水处理方法均不完全适用于该废水的处理与回用,如物化沉淀法、离子交换法、吸附法无法破坏EDTA-Ni螯合物的环状结构,造成沉淀出水总镍不达标;芬顿、电解等氧化预破络方法则对EDTA-Ni破络不充分、污泥量大、后期费用高。专利文件(CN106698759A)公开了一种化学镀镍废水零排放处理方法,此方法主要包括芬顿和UV光催化氧化预处理、均相膜、反渗透等组合工艺。但当废水含有EDTA等强络合剂时,芬顿和UV光催化氧化预处理加药量大、出水水质仍无法达到高标准排放要求(《电镀行业污染物排放标准》(GB21900-2008)表3,下文简称表3标准)。同时,无法有效去除氨氮。因此,亟需一种处理效果较好的含镍废水处理,可以将含镍废水处理后达到排放标准。
技术实现思路
专利技术目的:本技术提供一种强络废水破络装置,以解决现有技术存在的含低浓度强络合镍废水处理时破络不充分造成的出水总镍无法达到排放标准、废水回用率低等的问题。技术方案:本技术公开了一种强络合废水破络装置,包括依次连通的含镍调节池,pH调节池,铁碳微电解池,芬顿池,氧化除氨氮池,还原池,加碱池,沉淀池。其中,所述pH调节池设有酸碱投加口。其中,所述芬顿池设有芬顿药剂投加口。其中,所述还原池设有还原剂投加口。本技术提供了一种强络合镍废水的破络装置,其包括铁碳微电解、芬顿反应、氧化除氨氮、和还原反应四个主要部分。其技术方案如下:含镍废水进入含镍调节池,由提升泵输送,进入pH调节池,调节pH为3-5,自流依次进入后续铁碳微电解池,在酸性条件下,铁碳填料中的铁、碳生成了原电池,发生氧化还原反应,能够有效降解有机物,从而达到破络结果。再进入芬顿池,其中由二价铁催化过氧化氢生成的羟基自由基降解络合物,进一步强化破络效果。依次再进入氧化除氨氮池,氧化氨氮池中,次氯酸钠与氨氮发生反应,生成氮气;还原池中,通过加入还原剂,还原前端工艺投加的过量氧化剂,还原后的水调节pH为碱性后,生成镍的氢氧化物沉淀,去除镍离子。铁碳微电解池底部设有曝气均质装置,池内设有铁碳填料,水力停留时间为30min~120min。芬顿池设有芬顿试剂加药口,通过加药装置向芬顿池内定量投加FeSO4和H2O2。H2O2的投加量为1.0~2.0gH2O2/gCOD,FeSO4的加药量为0.4~0.6gFeSO4/gH2O2,反应时间为30min~120min。氧化除氨氮池设氧化剂加药口,通过加药装置向池内定量投加NaClO,其加药量为8~15g有效氯/g氨氮,反应时间为20min~40min。还原池含还原剂加药口,加药装置可根据水池内氧化还原电位投加NaHSO3,加药量根据氧化还原电位调节,维持氧化还原电位<150mV。加碱池中调节的pH为8.5~12.0,且不加入絮凝剂、混凝剂。沉淀池为竖流式沉淀池,加碱池水进入沉淀池中心筒中,沉淀时间为1h~3h。沉淀池污泥定期排放,进污泥处理后,压滤成泥饼委外处理。有益效果:本技术公开的强络合废水破络装置具有以下优点:1)铁碳微电解、芬顿氧化、氧化除氨氮等工艺组合,充分考虑了该类废水含有EDTA络合镍、高氨氮的水质特点,通过该装置处理后,能提高破络效果,提高后续除镍系统的效率。2)铁碳微电解结合芬顿反应,相比直接芬顿反应,节约了药剂成本。3)该装置充分利用了铁碳微电解和芬顿中的铁元素,加碱后能够生成絮凝剂,无需额外添加混凝剂。4)工艺简单,设施成本少,实用性高。附图说明图1是强络合废水破络装置的框架结构图。具体实施方式下面结合附图和实施例对本技术作进一步的解释。实施例含镍废水进入含镍调节池1收集,含镍废水水质如下:COD的含量50~100mg/L,总镍的含量3~8mg/L,EDTA的含量2~4mg/L,氨氮的含量50~150mg/L,电导率小于500μs/cm。经浓缩处理后在调节池收集,强络合镍废水由提升泵7输送至pH调节池2,调节pH为3,进入铁碳微电解池3,曝气反应。并通过自流进入芬顿池4,加入2.5L/h的H2O2(30wt.%)和33L/h的FeSO4(10wt.%)进行芬顿氧化反应,对络合镍进行破络处理。芬顿反应后水流入氧化除氨氮池5,加入140L/h的NaClO(10wt.%)进行氧化反应,进一步对络合镍进行破络处理,并去除氨氮,其后进入还原池6,还原池中加入NaHSO3(10wt.%)进行还原反应,控制氧化还原电位<150mV,还原过量氧化剂。使用该破络装置破络后,采用加碱沉淀法除镍,出水总镍浓度为0.4-0.5mg/L;而直接用加碱沉淀法除镍,出水镍浓度>1.0mg/L,采用该强络合废水破络装置后,提高镍去除效率50%,能够使出水总镍达到《电镀行业污染物排放标准》(GB21900-2008)表2的标准。本技术提供了一种强络合废水破络装置的思路及方法,具体实现该技术方案的方法和途径很多,以上所述仅是本技术的优选实施方式,应当指出,对于本
的普通技术人员来说,在不脱离本技术原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本技术的保护范围,本实施例中未明确的各组成部分均可用现有技术加以实现。本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种强络合废水破络装置,其特征是,包括依次连通的含镍调节池(1),pH调节池(2),铁碳微电解池(3),芬顿池(4),氧化除氨氮池(5),还原池(6),加碱池(7),沉淀池(8)。

【技术特征摘要】
1.一种强络合废水破络装置,其特征是,包括依次连通的含镍调节池(1),pH调节池(2),铁碳微电解池(3),芬顿池(4),氧化除氨氮池(5),还原池(6),加碱池(7),沉淀池(8)。2.根据权利要求1所述的强络合废水破络装置...

【专利技术属性】
技术研发人员:熊江磊陆晟星吴建华周运财庞毓旻
申请(专利权)人:江苏中电创新环境科技有限公司
类型:新型
国别省市:江苏,32

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