[发明专利]电镀废水高效稳定回收工艺在审
申请号: | 202010717993.X | 申请日: | 2020-07-23 |
公开(公告)号: | CN111960608A | 公开(公告)日: | 2020-11-20 |
发明(设计)人: | 杨伟杰;郭升彬;黄金辉;吴大群;廖晓格;陈海岸;罗锐;陈时滨;林艳玉;陈斐 | 申请(专利权)人: | 惠州金茂源环保科技有限公司 |
主分类号: | C02F9/14 | 分类号: | C02F9/14;C02F101/18;C02F101/20;C02F101/22;C02F103/16 |
代理公司: | 广州市华学知识产权代理有限公司 44245 | 代理人: | 梁睦宇 |
地址: | 516121 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电镀 废水 高效 稳定 回收 工艺 | ||
1.一种电镀废水高效稳定回收工艺,其特征在于,包括以下步骤:
对前处理废水、含氰废水、含镍废水及含铬废水进行分类收集,以及对地面废水及冲洗地面的污水进行收集,得到综合废水;
将所述综合废水通入第一反应池中,并加入液碱及熟石灰,进行沉淀反应,得到第一清液及第一污泥;
将所述前处理废水通入氧化池中,并加入硫酸亚铁及双氧水,发生芬顿氧化反应,得到氧化液,将所述氧化液通入第二反应池中,并加入液碱及熟石灰,进行沉淀反应,得到第二清液及第二污泥;
将所述含氰废水通入第一调节池中,并加入液碱,将所述含氰废水的pH调节至9.8~10.5,得到碱性含氰废水,再对所述碱性含氰废水进行破氰操作,得到破氰废水,将所述破氰废水通入第一絮凝池中,并加入絮凝剂,进行絮凝沉降反应,得到第三清液及第三污泥;
将所述含镍废水通入第二调节池中,并加入液碱,将所述含镍废水的pH调节至8.8~9,得到碱性含镍废水,再将所述碱性含镍废水通入第二絮凝池中,并加入絮凝剂,进行絮凝沉降反应,得到第四清液及第四污泥;
将所述含铬废水通入第三调节池中,并加入硫酸,将所述含铬废水的pH调节至2~3,得到酸性含铬废水,将所述酸性含铬废水通入还原池,并加入焦亚硫酸钠,进行铬还原反应,得到破铬废水,将所述破铬废水通入第三絮凝池中,先加入液碱,将所述破铬废水的pH调节至7~8,再加入絮凝剂,进行絮凝沉降反应,得到第五清液及第五污泥;
将所述第一清液、所述第二清液、所述第三清液、所述第四清液及所述第五清液通入离子交换树脂塔中,进行吸附操作后,得到混合液,对所述混合液进行生化处理,得到生化混合液,再将所述生化混合液依次通入超滤系统、反渗透系统及除盐阴阳床,得到回用水。
2.根据权利要求1所述的电镀废水高效稳定回收工艺,其特征在于,在对所述碱性含氰废水进行破氰操作中,先将所述碱性含氰废水通入第一破氰池中,并加入次氯酸钠,进行首次破氰反应,得到预破氰废水,将所述预破氰废水通入第二破氰池中,并加入次氯酸钠,进行二次破氰反应,得到所述破氰废水。
3.根据权利要求1所述的电镀废水高效稳定回收工艺,其特征在于,所述液碱为氢氧化钠。
4.根据权利要求1所述的电镀废水高效稳定回收工艺,其特征在于,在将所述第一清液、所述第二清液、所述第三清液、所述第四清液及所述第五清液通入离子交换树脂塔中之前,还将所述第一清液、所述第二清液、所述第三清液、所述第四清液及所述第五清液通入第一砂滤池中,进行过滤操作。
5.根据权利要求1所述的电镀废水高效稳定回收工艺,其特征在于,在对所述混合液进行生化处理,得到生化混合液后,还将所述生化混合液通入第二砂滤池中,进行过滤操作。
6.根据权利要求1所述的电镀废水高效稳定回收工艺,其特征在于,在对所述混合液进行生化处理中,将所述混合液依次通入水解酸化池、缺氧池、厌氧池、好氧池、沉淀池及BAF滤池中,得到所述生化混合液。
7.根据权利要求1所述的电镀废水高效稳定回收工艺,其特征在于,所述反渗透系统包括一级反渗透膜装置、二级反渗透膜装置及三级反渗透膜装置。
8.根据权利要求1所述的电镀废水高效稳定回收工艺,其特征在于,所述絮凝剂为聚丙烯酰胺。
9.根据权利要求1所述的电镀废水高效稳定回收工艺,其特征在于,在将所述综合废水通入第一反应池中,并加入液碱及熟石灰,进行沉淀反应的操作中,先加入液碱,将pH调节至5~6,再加入熟石灰,将pH调节至7.5~8.5。
10.根据权利要求1所述的电镀废水高效稳定回收工艺,其特征在于,在将所述氧化液通入第二反应池中,并加入液碱及熟石灰,进行沉淀反应的操作中,先加入液碱,将pH调节至6~7,再加入熟石灰,将pH调节至10~10.5。
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