[实用新型]含镍废水回收处理装置有效

专利信息
申请号: 201720333387.1 申请日: 2017-03-31
公开(公告)号: CN206735863U 公开(公告)日: 2017-12-12
发明(设计)人: 帅辉 申请(专利权)人: 东莞中盈环科节能科技有限公司
主分类号: C02F1/42 分类号: C02F1/42;C02F9/04;C02F101/20
代理公司: 东莞市创益专利事务所44249 代理人: 李卫平
地址: 523000 广东省东莞*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 废水 回收 处理 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及废液处理设备技术领域,尤其是涉及含镍废水处理装置。

背景技术

PCB行业制作工序中产生大量低含镍废液,如不能合理的进行环保处理,一方面造成资源的严重浪费,另一方面重镍属排放后渗入至土壤及水源之中,即会对我们赖以生存的自然环境及自身的健康产生严重的污染和危害。在近几年广泛的运用在PCB之表面处理制程,例如:沉镍、化镍及镍手指等生产线,生产过程产生含镍废水;而现有含镍废水需转移委外处理,容易造成废液运输途中的滴、漏、泄等二次污染,且影响生产,造成生产成本过高。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种含镍废水回收处理装置,在线处理,废水处理尽可能将废液中的镍降低至回收要求后再供污水处理厂进行深度处理,减少二次污染,降低生产成本。

为达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

含镍废水回收处理装置,该装置具有废水收集池、三级树脂交换吸附装置、尾水槽,生产线上排放的含镍废水存放在废水收集池中,废水收集池与三级树脂交换吸附装置通过提升泵及管道连接,三级树脂交换吸附装置具有串联设置的第一级树脂交换吸附塔、第二级树脂交换吸附塔、第三级树脂交换吸附塔,三个吸附塔中的水流方向均为从上往下,且三个吸附塔内依照水流方向至少设有过滤层、尼龙网及镍吸附树脂材料层,塔中的水最后从镍吸附树脂材料层输出,而三个吸附塔的入水端均设有恒温装置;三级树脂交换吸附装置输出废水到尾水槽,尾水槽输出连接污水处理系统调节池。

上述方案进一步地,所述废水收集池中设浮球液位计与提升泵联锁,提升泵的出口设有回流调节控制器,回流调节控制器控制三级树脂交换吸附装置的流量。

上述方案进一步地,所述恒温装置是电热式恒温加热器,该恒温装置控制进入吸附塔中的废液温度不超过50℃。

上述方案进一步地,所述三级树脂交换吸附装置中的过滤层是活性炭颗粒层、砂子颗粒层或其组合。

本实用新型可连接在生产线上,实现在线处理含镍废水,废水处理尽可能将废液中的镍降低至回收要求后再供污水处理厂进行深度处理,减少二次污染,充分回收废水中的镍,节约生产成本。结构简单,投资成本低,符合产业利用,具有极佳的经济效益和社会效益。

附图说明:

附图1为本实用新型较佳实施例结构示意图。

具体实施方式:

以下将结合附图对本实用新型的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明,以充分地了解本实用新型的目的、特征和效果。

参阅图1所示,系本实用新型的较佳实施例示意图,本实用新型有关一种含镍废水回收处理装置,该装置具有废水收集池1、三级树脂交换吸附装置2、尾水槽3,生产线上排放的含镍废水存放在废水收集池1中,废水收集池1与三级树脂交换吸附装置2通过提升泵4及管道连接,三级树脂交换吸附装置2具有串联设置的第一级树脂交换吸附塔21、第二级树脂交换吸附塔22、第三级树脂交换吸附塔23,三个吸附塔中的水流方向均为从上往下,且三个吸附塔内依照水流方向至少设有过滤层24、尼龙网25及镍吸附树脂材料层26,塔中的水最后从镍吸附树脂材料层26输出,而三个吸附塔的入水端均设有恒温装置5;三级树脂交换吸附装置2输出废水到尾水槽3,尾水槽3输出连接污水处理系统调节池。工作时,将本实用新型的废水收集池1连接生产线,生产线上排放的含镍废水即可送到废水收集池1中,在提升泵4工作下,废水收集池1中的含镍废水进入三级树脂交换吸附装置2,依次经过第一级树脂交换吸附塔21、第二级树脂交换吸附塔22、第三级树脂交换吸附塔23,实现三级回收废水中的镍,达到充分回收废水中的镍。在吸附塔依照水流方向设有过滤层24、尼龙网25及镍吸附树脂材料层26,过滤层24和尼龙网25有效滤除杂质,有利于后续的镍吸附树脂材料层26回收废水中的镍。镍吸附树脂材料层26在酸和碱性溶液中都为稳定的固态三维聚合物,其组成中含有在溶液中能离解的离子化基团。离子化基团由与树脂的聚合物骨架(树脂基体)牢固结合的固定离子和与固定离子电荷相反的反离子所构成,树脂的反离子就是与溶液中离子进行交换的离子,由此实现吸附镍离子。三个吸附塔的入水端均设有恒温装置5,有助于控制进入吸附塔的废水温度,加快镍吸附树脂材料层26的膜层扩散,促进吸镍功效,同时也保证树脂的工作稳定性。含镍废水经过三级树脂交换吸附装置2处理后,尽可能将废液中的镍降低至回收要求后经尾水槽3再供污水处理厂进行深度处理,减少二次污染,节约生产成本。

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