镍作为电镀、电池制造等工业废水中的典型污染物,其超标排放对生态环境和人体健康构成严重威胁。传统化学沉淀法虽能处理部分镍离子,但面对成分复杂、存在络合态镍的废水时往往难以达标。本文结合某电镀企业实际案例,探讨污水中镍超标怎么处理,用什么方法解决。
一、传统处理工艺的局限性
某电镀企业日均产生含镍废水200m³,原水镍浓度在25-120mg/L之间波动,废水中含有大量柠檬酸、EDTA等络合剂。该企业起初采用"化学沉淀+砂滤"组合工艺:通过投加氢氧化钠调节pH至11,使镍离子生成氢氧化镍沉淀,再经砂滤装置固液分离。
实际运行中发现的问题有:
1、络合态镍占比达40%以上,常规沉淀法去除率仅65%-75%;
2、出水镍浓度波动在1.2-3.5mg/L,远高于《电镀污染物排放标准》0.5mg/L限值;
3、污泥产生量高达3.2吨/日,处置成本占运营总费用60%。
二、重金属捕捉剂工艺改造方案
针对传统工艺缺陷,找到合适的重金属污水处理方法,企业实施工艺升级,引入重金属捕捉剂,构建"预处理+捕捉反应+深度沉淀"新体系:
工艺流程:
调节池(均质水量)→破络反应池(投加FeCl?破除络合物)→捕捉反应池(pH=8-9,投加0.8‰捕捉剂)→絮凝沉淀池(PAM助凝)→精密过滤
该工艺体系通过准确控制实现镍离子有效去除:
反应时间维持25分钟以保障充分螯合,搅拌强度80r/min可有效促使分子碰撞与络合物解构;
捕捉反应池pH值准确调控至8-9,既满足二硫代胺基甲酸盐的活性窗口,又与前端破络反应(FeCl?破络)的pH条件形成工艺衔接。
技术优势:
络合态镍破除能力:通过FeCl?破络-捕捉剂协同作用,对EDTA、柠檬酸等络合态镍的解络-沉淀效率达95%以上,较传统氢氧化物沉淀法提升40%;
宽pH适应特性:可在pH6-10范围内稳定运行,避免酸碱调节带来的二次污染风险,且无需额外添加pH缓冲剂;
沉淀物稳定性保障:生成的螯合沉淀物通过二硫键形成三维网状结构,在酸性环境(pH=4)下溶出率<0.3%,较传统氢氧化镍沉淀物稳定性提升2个数量级,有效降低后续污泥处置的环境风险。
三、改造效果
系统连续运行90天的监测数据显示:
该案例,完整呈现了从传统工艺失效到重金属捕捉剂成功应用的全过程,通过使用重金属捕捉剂后镍离子达到排放标准。
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