浙江化学镍回收
从溶液中分离出絮状沉淀物很困难,加入AS或SLS等表面活性物质作为气浮剂进行其气浮分离可很好地分离出沉淀物。在除去铁、铝、铬等杂质时,用磷酸钠调节pH值约为1,可形成磷酸盐沉淀。对含镍废水来说,镍的标准电极电位较负,在稀溶液中电解时,因浓差极化而使镍的析出电位变得更负,氢气优先大量析出,加上金属对氢的析出有较好的催化作用,而使镍析出的阴极电流效率极低,甚至没有镍的析出。因此,从低浓度的含镍废水中电解回收镍,单靠增大阴极表面积、降低电流密度等方法难以获得较好效果,只有设法提高阴极表面附件镍的浓度,才能获得理想的效果。含镍废水中的镍离子属一类污染物,必须单独收集回收处理。浙江化学镍回收
用电渗析电解法从低浓度镀镰废水中电解回收金属镍是切实可行的。当废水pH值为5左右时,控制适当的电流密度则可高锣率回收金属镍。将含镍1g/L左右的镀镍废水处理至50mg/L左右,平均电流领率可达60%以上,回收镍的纯度达99.7%以上。因此,采用电渗析电解的方法从镀镍废水中电解回收金属镍,既可以获得环境被益,又可以获得经济效益。用电渗析电解的方法从镀镍废水中回收金属镍,可以在获得环境饭益的同时获得良好的经济饭益。电渗析电解法高电流效率的关键在于控制电流密度不超让离自子交换膜的极限电流密度,并控制循环溶液的PH值的不要过低。江苏电镀废水镍回收厂家含镍废水回收处理化学沉淀法包括氢氧化物沉淀法、硫化物沉淀法。
从电镀含镍废水中回收镍的方法,包括以下步骤:吸附树脂功能化;再使电镀废水流过第(1)步处理的阳离子吸附树脂,使镍离子吸附在阳离子吸附树脂中;对得到的吸附饱和后的吸附树脂用硫酸溶液进行解析,得到解析液,所述解析液为硫酸镍溶液;对得到的解析液用饱和碳酸钠溶液进行沉淀,得到沉淀物碱式碳酸镍以及含有硫酸钠的废液。采用阳离子吸附树脂吸附镍,吸附后树脂通过解析再生操作,吸附树脂返回再利用,解析的镍通过饱和碳酸钠溶液得到沉淀物碱式碳酸镍,废水中镍的回收率大于或等于95%。
综合考虑镍回收率与电流效率两方面因素,确定较适宜电解电流密度为8.0mA/cm2。pH值为7,水浴60 ℃,搅拌,恒定电流密度为8.0 mA/cm时,电解时间对镍回收率的影响。随着电解时间的增加,镍的回收率呈现前期增加较快,后期增加较慢,可从81.79%提高至98.93%。这是因为电解初期废液中镍离子较多,镍离子在电极表面的沉积过程受电化学过程控制,因此随着电解时间的增加,镍回收率呈线性增加趋势,但是随着电解过程的进行,废液中活性镍离子浓度的降低。将含镍的电镀废水经过袋式过滤器去除废水中的杂质。
由于工业含镍废水中镍离子浓度较低限制了电解方法的使用,应运而生的膜分离技术⑿和电渗析技术,既可以提高镍离子浓度又可以回收利用废水,一举数得。其它将含镍废水资源化的方法还有生物法、液膜法、离子交换法、吸附法等。从含镍废物中回收镍,具有如下重要意义。扩大镍资源:含镍废物的利用扩大了镍资源,降低了不可再生矿产资源的消费。降低生产能耗:如原生镍生产的能源费用占金属生产总费用的比例高达50%,而生产再生镍的电耗占原生镍生产电耗的10%。利用絮凝法回收处理含镍单质的工业废水效果明显。河南回收电镀镍公司
膜系统回收处理法回收处理过程中无需添加化学药剂,纯物理分离过程,节省大量的药剂费用。浙江化学镍回收
镍离子的电沉积过程受镍离子扩散传质过程控制,同时由于镍金属表面的阴极析氢过电位低于铜基体,随着反应过程的进行,阴极反应中氢气的析出逐渐占主导地位,导致镍回收率增加缓慢。电解法回收废液中的重金属离子时,可通过适当增加电解时间来改善镍离子的回收效率,过多延长电解时间将导致能耗上升。脉冲电解回收镍:为了对比直流和脉冲电解方式在电解回收镍过程中产生的能耗,采用脉冲电源(脉冲频率为1000Hz、占空比为50%)在废液pH值为7,水浴60℃,搅拌,恒定平均电流密度为8.0 mA/cm3,电解2 h回收镍,使镍回收率和单位质量能耗与同样条件下直流电源电解情况相比较。浙江化学镍回收
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