CN104045182B - 一种电镀工业废水的处理方法 - Google Patents

一种电镀工业废水的处理方法 Download PDF

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Abstract

本发明实施例公开了一种电镀工业废水的处理方法,包括以下步骤:含镍废水预处理;含铬废水预处理;采用与含镍废水预处理模式相同的方式对含铜废水预处理;含氰废水预处理;电镀混合废水处理:电镀混合废水包括车间生产过程中所产生的前处理废水、清洗废水、电镀废水等,同时也包括经预处理后的含镍废水、含铬废水、含铜废水、含氰废水,此四类废水经预处理后与其它前处理废水、清洗废水等一并排至综合废水收集池,在综合收集池中设置搅拌系统;最后进行综合电镀废水处理。本发明用于对重金属和剧毒氰化物进行化学反应无毒害处理,实现一站式循环电镀废水处理,提高了电镀工业废水的处理效率,减少了水污染。

Description

一种电镀工业废水的处理方法
技术领域
本发明属于工业废水处理领域,特别地涉及一种电镀工业废水的处理方法。
背景技术
电镀废水中通常含有铜Cu,镍Ni,铬Cr,以及氰化物剧毒物质,主要分为以下几类:(1)含铬废水:pH=2~6,[Cr6+]≤80mg/L;(2)含铜废水:pH=7.5~8.5,[Cu2+]=30~45mg/L;(3)含镍废水:pH=3~5,[Ni2+]=40~65mg/L;(4)含氰废水:pH=5~8,[CN2+]=30~50mg/L;(5)前处理废水:pH=6~7,[Ni2+]=5~10mg/L、[Zn2+]=30~40mg/L、[Cu2+]=3~5mg/L、石油类=50-75mg/L。(6)综合废水:CODcr=100~300mg/L,SS=100~400mg/L。电镀废水的治理在国内外普遍受到重视,研制出多种治理技术,通过将有毒治理为无毒、有害转化为无害、回收贵重金属、水循环使用措施消除和减少重金属的排放量。随着电镀工业的快速发展和环保要求的日益提高,目前,电镀废水治理已开始进入清洁生产工艺、总量控制和循环经济整合阶段,资源回收利用和闭路循环是发展的主流方向。
针对我国目前电镀行业废水的处理现状的统计和调查,广泛采用的主要有7不同分类的方法:(1)化学沉淀法,又分为中和沉淀法和硫化物沉淀法。(2)氧化还原处理,分为化学还原法、铁氧体法和电解法。(3)溶剂萃取分离法。(4)吸附法。(5)膜分离技术。(6)离子交换法。(7)生物处理技术,包括生物絮凝法、生物吸附法、生物化学法、植物修复法。但目前都存在一定的弊端或严重的不合理性,使得电镀废水处理不充分,不能达到国标排放要求,污染环境。
特别是针对化学沉淀法对电镀废水进行处理存在主要存在以下问题:(1)现有的工艺流程,使用单次氯酸钠还原,不能将氰络合物分离,从而造成处理的水无法达标排放。(2)现有的工艺流程由于不能破解水体里的络合物,电镀废水每路废水都混合了不同的络合物,如果只靠单一药剂处理是不能将所有的络合物完全分解的,络合物在没有还原的情况下,用再多的药剂也无用,不能通过沉淀去除有毒有害物质,只能用大量的清水进行稀释排放,在浪费水资源的同时仍旧造成对环境的破坏。
故,针对目前现有技术中存在的上述缺陷,实有必要进行研究,以提供一种方案,解决现有技术中存在的缺陷,避免造成电镀废水的处理不彻底,无法达到环保标准的排放要求。
发明内容
为解决上述问题,本发明的目的在于提供一种电镀工业废水的处理方法,通过使用以上方式对重金属和剧毒氰化物进行化学反应无毒害处理,实现一站式循环电镀废水处理,提高了电镀工业废水的处理效率,减少了水污染。
为实现上述目的,本发明的技术方案为:
一种电镀工业废水的处理方法,包括以下步骤:
S10,含镍废水预处理:含镍废水采用一级pH调节,然后经二级混凝反应,经充分反应后水体进入至沉淀池,在沉淀池中进行泥与水的快速分离,出水排至电镀混合废水收集池,污泥则排至单独设置的含镍污泥池;
S20,含铬废水预处理:含铬废水采用一级pH调节,然后经过二级还原反应池,再经二级pH调节池,调整pH在10-11之间,然后再经混凝反应,经充分反应后水体进入至沉淀池,在沉淀池中进行泥与水的快速分离,出水排至电镀混合废水收集池,污泥则排至单独设置的含铬污泥池;
S30,采用与含镍废水预处理模式相同的方式对含铜废水预处理;
S40,含氰废水预处理:含氰废水采用一级pH调节,pH调节主要为投加碱性物质调整pH至10-11之间并投加氧化剂进行氧化破氰,之后再次投加碱性物质调整pH至6-7之间,之后经一级混凝反应,经充分反应后水体进入至沉淀池,在沉淀池中进行泥与水的快速分离,出水排至电镀混合废水收集池,污泥则排至单独设置的综合污泥池;
S50,电镀混合废水处理:电镀混合废水包括车间生产过程中所产生的前处理废水、清洗废水、电镀废水,同时也包括经预处理后的含镍废水、含铬废水、含铜废水、含氰废水,此四类废水经预处理后与其它前处理废水、清洗废水一并排至综合废水收集池,在综合收集池中设置搅拌系统;
S60,在综合收集池中投加少量氧化剂,之后抽送至三级还原池,之后进入第一级PH调节池进行pH的调整,将pH调至10-11之间,然后再次经过第四级还原池添加次氯酸钠,第一级反应池添加硫化钠和第二级反应池添加硫酸亚铁,然后进入第二级PH调节池投入石灰调整pH至10-11之间,最后经二级絮凝反应池,第一级絮凝池投加PAC和第二级絮凝池投加PAM进行充分的絮凝反应,最后进入到第一级沉淀池进行泥水分离,一级沉淀后的污泥排至综合污泥池进行压滤,一级沉淀池出水进入到第三反应池,再次投加焦亚硫酸钠进行还原反应彻底还原残存的六价铬,之后进入第三pH调节池,调整pH至10-11之间,再进入到第四反应池和第三絮凝池,分别投加次氯酸钠、PAC及PAM和次氯酸钠进行彻底的氧化破氰处理,之后出水进入到第二级沉淀池,泥水分离后的污泥排至综合污泥池,上层出水进行pH调整至6.5-7.5之间,最终进入到保障性处理的终沉池,出水进入到第一排放池或第二排放池,若出水重金属不达标则通过中水回用设备将排放池中的水打回至前端相应的重金属处理单元进行重新处理;若出水完全达到要求,则将排放池中的水抽送至生化处理池进行生化处理。
优选地,S10中,pH调节主要为投加碱性物质,根据需要投加石灰或片碱,主要投加聚合氯化铝或硫酸亚铁絮凝剂及阳离子聚丙烯酰胺助凝剂进行混凝反应。
优选地,S20中,pH调节主要为投加酸性物质,根据需要投加稀硫酸,在还原反应池中主要投加焦亚硫酸钠,将废水中六价铬还原成三价铬,主要投加聚合氯化铝或硫酸亚铁絮凝剂及阳离子聚丙烯酰胺助凝剂进行混凝反应。
优选地,S40中,主要投加聚合氯化铝或硫酸亚铁絮凝剂及阳离子聚丙烯酰胺助凝剂进行混凝反应。
优选地,S60中,第一级还原池投加氧化剂,第二级还原池投加硫酸亚铁和第三级还原池投加D剂进行还原反应。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
(1)通过本发明实施例处理后的电镀废水,其各成分含量约为铜≤0.3mg/L,镍≤0.1mg/L,氰化物≤0.2mg/L,六价铬≤0.1mg/L,COD(ChemicalOxygen Demand,化学需氧量)浓度在50左右,PH值为6~9,悬浮物小于30mg/L,总锌小于1mg/L,均能达到电镀工业废水的排放要求;
(2)采用一站式电镀工业废水处理即可使其达到排放要求,大大减小了电镀废水处理的复杂度。
附图说明
图1为本发明实施例的电镀工业废水的处理方法的一具体应用实例中含镍废水的预处理步骤流程图;
图2为本发明实施例的电镀工业废水的处理方法的一具体应用实例中含铬废水的预处理步骤流程图;
图3为本发明实施例的电镀工业废水的处理方法的一具体应用实例中含铜废水的预处理步骤流程图
图4为本发明实施例的电镀工业废水的处理方法的一具体应用实例中含氰废水的预处理步骤流程图
图5为本发明实施例的电镀工业废水的处理方法的一具体应用实例中电镀混合废水处理工艺的步骤流程图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
相反,本发明涵盖任何由权利要求定义的在本发明的精髓和范围上做的替代、修改、效方法以及方案。进一步,为了使公众对本发明有更好的了解,在下文对本发明的细节描述中,详尽描述了一些特定的细节部分。对本领域技术人员来说没有这些细节部分的描述也可以完全理解本发明。
需要说明的是,以下实施例中提到的%指的是质量百分比浓度。
一种电镀工业废水的处理方法,其包括以下步骤:
S10,含镍废水预处理:含镍废水采用一级pH调节,然后经二级混凝反应,经充分反应后水体进入至沉淀池,在沉淀池中进行泥与水的快速分离,出水排至电镀混合废水收集池,污泥则排至单独设置的含镍污泥池,其中pH调节主要为投加碱性物质,根据需要投加石灰或片碱,主要投加聚合氯化铝或硫酸亚铁絮凝剂及阳离子聚丙烯酰胺助凝剂进行混凝反应。
参见图1为一具体应用实例中含镍废水的预处理步骤流程图,通过含镍废水收集池收集的含镍废水通入加有0.05-0.1石灰,片碱或液碱的PH调节池,将PH调节至10-11后进入添加0.05-1%的聚合氯化铝PAC的反应池一进行第一次混凝反应,一次混凝反应结束后进入添加0.02-0.1%的聚丙烯酰胺PAM捕捉剂的反应池二,充分反应后进入沉淀池,在沉淀池中进行泥与水的快速分离,出水排至电镀混合废水收集池,污泥则排至单独设置的含镍污泥池。
S20,含铬废水预处理:含铬废水采用一级pH调节,然后经过二级还原反应池,再经二级pH调节池,调整pH在10-11之间,然后再经混凝反应,经充分反应后水体进入至沉淀池,在沉淀池中进行泥与水的快速分离,出水排至电镀混合废水收集池,污泥则排至单独设置的含铬污泥池,其中pH调节主要为投加酸性物质,根据需要投加稀硫酸,在还原反应池中主要投加焦亚硫酸钠,将废水中六价铬还原成三价铬,主要投加聚合氯化铝或硫酸亚铁絮凝剂及阳离子聚丙烯酰胺助凝剂进行混凝反应。
参见图2为一具体应用实例中含铬废水的预处理步骤流程图,通过含铬废水收集池收集的含铬废水通入加有0.05-5%硫酸的PH调节池一,将pH调节至2-3后进入添加0.02-0.1%焦亚硫酸钠的还原池一,一次还原结束后进入添加0.02-0.1%焦亚硫酸钠的还原池进行二次还原,二次还原结束后的废水通入加有0.05-0.1%石灰,片碱或液碱的pH调节池二,调节pH至10-11后通入加有0.05-1%PAC的反应池一进行絮凝反应,然后通入加有0.02-0.1%PAM捕捉剂的反应池二进行二次絮凝反应,经过二次絮凝反应的废水进入沉淀池进行沉淀后进行泥与水的快速分离,出水排至电镀混合废水收集池,污泥则排至单独设置的含铬污泥池。
S30,采用与含镍废水预处理模式相同的方式对含铜废水预处理。
参见图3为一具体应用实例中含铜废水的预处理步骤流程图,通过含铜废水收集池收集的含镍废水通入加有0.05-0.1石灰,片碱或液碱的PH调节池,将PH调节至10-11后进入添加0.05-1%PAC的反应池一进行第一次混凝反应,一次混凝反应结束后进入添加0.02-0.1%PAM捕捉剂的反应池二,充分反应后进入沉淀池,在沉淀池中进行泥与水的快速分离,出水排至电镀混合废水收集池,污泥则排至单独设置的含铜污泥池。
S40,含氰废水预处理:含氰废水采用一级pH调节,pH调节主要为投加碱性物质调整pH至10-11之间并投加氧化剂进行氧化破氰,之后再次投加碱性物质调整pH至6-7之间,之后经一级混凝反应,经充分反应后水体进入至沉淀池,在沉淀池中进行泥与水的快速分离,出水排至电镀混合废水收集池,污泥则排至单独设置的综合污泥池,其中主要投加聚合氯化铝或硫酸亚铁絮凝剂及阳离子聚丙烯酰胺助凝剂进行混凝反应。
参见图4为一具体应用实例中含氰废水的预处理步骤流程图,通过含氰废水收集池收集的含氰废水通过加有0.05-0.1%石灰,片碱或液碱,0.05-0.1氧化剂的pH调节池一进行pH的调节,调节pH至10-11后通入加有0.05-0.1%石灰,片碱或液碱,0.05-0.1氧化剂的pH调节池二进行二次pH的调节,调节pH值至6-7后通入至加有0.02-0.1%PAC、PAM捕捉剂的反应池进行一级混凝反应,经充分反应后水体进入至沉淀池,在沉淀池中进行泥与水的快速分离,出水排至电镀混合废水收集池,污泥则排至单独设置的综合污泥池。
S50,电镀混合废水处理:电镀混合废水包括车间生产过程中所产生的前处理废水、清洗废水、电镀废水,同时也包括经预处理后的含镍废水、含铬废水、含铜废水、含氰废水,此四类废水经预处理后与其它前处理废水、清洗废水一并排至综合废水收集池,在综合收集池中设置搅拌系统;
S60,在综合收集池中投加少量氧化剂,之后抽送至三级还原池,之后进入第一级PH调节池进行pH的调整,将pH调至10-11之间,然后再次经过第四级还原池添加次氯酸钠,第一级反应池添加硫化钠和第二级反应池添加硫酸亚铁,然后进入第二级PH调节池投入石灰调整pH至10-11之间,最后经二级絮凝反应池,第一级絮凝池投加PAC和第二级絮凝池投加PAM进行充分的絮凝反应,最后进入到第一级沉淀池进行泥水分离,一级沉淀后的污泥排至综合污泥池进行压滤,一级沉淀池出水进入到第三反应池,再次投加焦亚硫酸钠进行还原反应彻底还原残存的六价铬,之后进入第三pH调节池,调整pH至10-11之间,再进入到第四反应池和第三絮凝池,分别投加次氯酸钠、PAC及PAM和次氯酸钠进行彻底的氧化破氰处理,之后出水进入到第二级沉淀池,泥水分离后的污泥排至综合污泥池,上层出水进行pH调整至6.5-7.5之间,最终进入到保障性处理的终沉池,出水进入到第一排放池或第二排放池,若出水重金属不达标则通过中水回用设备将排放池中的水打回至前端相应的重金属处理单元进行重新处理;若出水完全达到要求,则将排放池中的水抽送至生化处理池进行生化处理。其中第一级还原池投加氧化剂,第二级还原池投加硫酸亚铁和第三级还原池投加D剂进行还原反应。
参见图5为一具体应用实例中电镀混合废水处理工艺的步骤流程图,综合废水收集池收集的废水中加入0.1-1%的氧化剂,通入加有0.05-0.1%氧化剂的还原池一进行第一级还原反应,第一级还原反应后进入加有0.05-1%D剂,S剂的还原池二进行第二级还原反应,第二级还原后进入加有0.02-0.1%焦硫酸钠的还原池三进行第三级还原反应,经过三级还原反应的之后进入加入石灰,片碱或液碱的pH调节池一进行第一次pH的调整,将pH调至10-11之间,然后再次经过添加有0.1-1%次氯酸钠的还原池四进行第四级还原反应,之后通入加有0.05-0.1%硫化钠的反应池一进行反应,之后进入加有0.05-1%硫酸亚铁的反应池二进行反应,然后进入加有石灰,片碱或液碱的pH调节池二进行第二级PH调节调整pH至10-11之间,最后经加入有0.1-1%PAC的絮凝池一和加有0.01-1%PAM的絮凝池二进行二级絮凝,最后进入到设置有污泥接板框的沉淀池一进行泥水分离,一级沉淀后的污泥排至综合污泥池进行压滤,一级沉淀池出水进入加有0.02-0.1%焦亚硫酸钠的反应池三进行还原反应彻底还原残存的六价铬,之后进入加有石灰,片碱或液碱的pH调节池三,调整pH至10-11之间,再进入到加有0.1-1%次氯酸钠的反应池四和加有PAM和PAC的絮凝池三,之后出水进入到设置有污泥接板框的沉淀池二的沉淀池二进行沉淀,泥水分离后的污泥排至综合污泥池,上层出水进行pH调整至6.5-7.5之间,最终进入到保障性处理的加有专用药剂的终沉池,出水进入到第一排放池或第二排放池,若出水重金属不达标则将排放池中的水打回至前端相应的重金属处理单元进行重新处理;若出水完全达到要求,则将排放池中的水抽送至生化处理池进行生化处理,进行生化处理后的废水添加0.05-5%的稀硫酸或液碱调节PH至7-8进行安全GB排放。
通过以上说明书的电镀工业废水处理方法,其处理机理如下:
(1)废水中镍离子的去除
采用化学沉淀法。根据氢氧化镍在水中难溶的特点,调节含镍废水pH值到9-10,使镍离子成为不溶性氢氧化镍沉淀。在pH值为9时,氢氧化镍在水中的溶度积为2×10-16,相应的镍离子浓度为0.1mg/L,可以达到排放标准。
化学反应式:Ni2++2OH-——>Ni(OH)2
(2)废水中铜离子的去除
采用化学沉淀法。根据氢氧化铜在水中难溶的特点,调节含铜废水pH值到7左右,使铜离子成为不溶性氢氧化铜沉淀。在pH值为6.8时,氢氧化铜在水中的溶度积为5.6×10-20,相应的铜离子浓度为0.30mg/L,可以达到排放标准。
化学反应式:Cu2++2OH-——>Cu(OH)2
(3)含铬废水
在酸性PH值为2~3条件下,用亚硫酸氢根将六价铬还原成三价铬,然后调pH值为8~10.5,使之生成氢氧化物沉淀,反应方程式如下:
2H2Cr2O7+3H2SO4+6NaHSO3=2Cr2(SO4)3+3Na2SO4+8H2O
Cr2(SO4)3+6NaOH=2Cr(OH)3↓+3Na2SO4
铬还原并沉铬后的废水汇入综合废水调节池,然后与其他废水混合,一起进行进一步的处理。
(4)含氰废水
含氰废水在pH为11左右的条件下,投加活性氯进行氧化破氰处理,氰化物经过氧化后,氧化成氮气和二氧化碳从而被去除。
采用碱性氯化法,分二阶段破氰。
第一阶段为不完全氧化将氰氧化成氰酸盐:
CN+OCl+H2O——CNCl+2OH CNCl+2OH——CNO+Cl+H2O
CN与OCl反应首先生成CNCl,再水解成CNO,其反应速度取决于pH值、温度和有效氯浓度,pH值越高,水温越高,有效氯浓度越高则水解的速度越快高。
第二阶段为完全氧化阶段——将氰酸盐进一步氧化分解成二氧化碳和氮气:2CNO+3ClO+H2O——2CO2+N2+3Cl+2OH
(5)电镀综合废水及电解铝氧化废水
采用中和沉淀处理工艺,中和剂采用氢氧化钠。加入氢氧化钠调整PH值在10.5左右,然后自流到反应池中,这时镍、铬、铜、锌重金属离子形成溶度积极小的沉淀物,通过投加絮凝剂,使水中颗粒在絮凝剂的作用下加大,然后在沉淀池中利用浅层沉淀的原理加速沉淀分离,达到去除重金属的目的。上清液经pH回调池后,出水再经二级处理,最终出水在排至生化池进行处理,其出水完全可满足排放要求。
废水调PH=10.5左右,反应式如下:
H++OH=H2O
Mn++nOH=M(OH)n↓
通过以上设置的电镀工业废水处理方法,技术先进可靠、工艺成熟稳定、处理效率高、运转成本低、操作管理方便的废水处理工艺,确保出水达标排放,不论电镀工业废水的种类,可以进行一站式处理。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、同替换和改进,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种电镀工业废水的处理方法,其特征在于,包括以下步骤:
S10,含镍废水预处理:含镍废水采用一级pH调节,然后经二级混凝反应,经充分反应后水体进入至沉淀池,在沉淀池中进行泥与水的快速分离,出水排至电镀混合废水收集池,污泥则排至单独设置的含镍污泥池;
S20,含铬废水预处理:含铬废水采用一级pH调节,然后经过二级还原反应池,再经二级pH调节池,调整pH在10-11之间,然后再经混凝反应,经充分反应后水体进入至沉淀池,在沉淀池中进行泥与水的快速分离,出水排至电镀混合废水收集池,污泥则排至单独设置的含铬污泥池;
S30,采用与含镍废水预处理模式相同的方式对含铜废水预处理;
S40,含氰废水预处理:含氰废水采用一级pH调节,pH调节为投加碱性物质调整pH至10-11之间并投加氧化剂进行氧化破氰,之后再次投加酸性物质调整pH至6-7之间,之后经一级混凝反应,经充分反应后水体进入至沉淀池,在沉淀池中进行泥与水的快速分离,出水排至电镀混合废水收集池,污泥则排至单独设置的综合污泥池;
S50,电镀混合废水处理:电镀混合废水包括车间生产过程中所产生的前处理废水、清洗废水、电镀废水,同时也包括经预处理后的含镍废水、含铬废水、含铜废水、含氰废水,此四类废水经预处理后与其它前处理废水、清洗废水、电镀废水一并排至综合废水收集池,在综合收集池中设置搅拌系统;
S60,在综合收集池中投加少量氧化剂,之后抽送至三级还原池,之后进入第一级PH调节池进行pH的调整,将pH调至10-11之间,然后再次经过第四级还原池添加次氯酸钠,第一级反应池添加硫化钠和第二级反应池添加硫酸亚铁,然后进入第二级pH调节池投入石灰调整pH至10-11之间,最后经二级絮凝反应池,第一级絮凝池投加PAC和第二级絮凝池投加PAM进行充分的絮凝反应,最后进入到第一级沉淀池进行泥水分离,一级沉淀后的污泥排至综合污泥池进行压滤,一级沉淀池出水进入到第三反应池,再次投加焦亚硫酸钠进行还原反应彻底还原残存的六价铬,之后进入第三pH调节池,调整pH至10-11之间,再进入到第四反应池和第三絮凝池,分别投加次氯酸钠、PAC及PAM和次氯酸钠进行彻底的氧化破氰处理,之后出水进入到第二级沉淀池,泥水分离后的污泥排至综合污泥池,上层出水进行pH调整至6.5-7.5之间,最终进入到保障性处理的终沉池,出水进入到第一排放池或第二排放池,若出水重金属不达标则通过中水回用设备将排放池中的水打回至前端相应的重金属处理单元进行重新处理;若出水完全达到要求,则将排放池中的水抽送至生化处理池进行生化处理。
2.根据权利要求1所述的电镀工业废水的处理方法,其特征在于,S10中,pH调节为投加碱性物质,根据需要投加石灰或片碱,投加聚合氯化铝或硫酸亚铁絮凝剂及阳离子聚丙烯酰胺助凝剂进行混凝反应。
3.根据权利要求1所述的电镀工业废水的处理方法,其特征在于,S20中,一级pH调节为投加酸性物质,根据需要投加稀硫酸,在还原反应池中投加焦亚硫酸钠,将废水中六价铬还原成三价铬,投加聚合氯化铝或硫酸亚铁絮凝剂及阳离子聚丙烯酰胺助凝剂进行混凝反应。
4.根据权利要求1所述的电镀工业废水的处理方法,其特征在于,S40中,投加聚合氯化铝或硫酸亚铁絮凝剂及阳离子聚丙烯酰胺助凝剂进行混凝反应。
5.根据权利要求1所述的电镀工业废水的处理方法,其特征在于,S60中,第一级还原池投加氧化剂,第二级还原池投加硫酸亚铁和第三级还原池投加还原剂进行还原反应。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104386850B (zh) * 2014-10-20 2016-11-16 厦门百仕洁环保科技有限公司 一种同时去除电镀废水中六价铬与氰化物的处理方法
CN104692560B (zh) * 2015-03-03 2016-07-06 石泰山 一种含磷/膦电镀废水的处理方法
CN104944698A (zh) * 2015-06-12 2015-09-30 湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司 一种处理pcb电镀中低浓度综合废水的二级除铜工艺
CN105016521A (zh) * 2015-06-30 2015-11-04 苏州华日金菱机械有限公司 一种电镀废水的处理方法
CN105000711B (zh) * 2015-07-14 2018-02-16 深圳市绿沁环保科技有限公司 一种处理含化学镍的电镀综合废水的方法
CN105967387A (zh) * 2016-05-26 2016-09-28 江苏兴隆防腐设备有限公司 一种含镍离子废水处理工艺
CN105967385A (zh) * 2016-05-26 2016-09-28 江苏兴隆防腐设备有限公司 工业电镀废水处理工艺
CN105967386A (zh) * 2016-05-26 2016-09-28 江苏兴隆防腐设备有限公司 一种含铬离子废水处理工艺
CN106673269B (zh) * 2017-03-14 2024-03-26 福建希海环保科技有限公司 含镍废水处理系统
CN107043202A (zh) * 2017-06-16 2017-08-15 江西新余国科科技股份有限公司 处理含有六价铬及铅离子废水的方法及装置
CN107902807A (zh) * 2017-12-28 2018-04-13 靖江市华晟重金属防控有限公司 一种电镀废水回用处理方法
CN108033651B (zh) * 2017-12-29 2024-04-12 深圳市睿维盛环保科技有限公司 一种电镀废水零排放系统
CN110818173B (zh) * 2018-08-10 2022-04-15 广州超邦化工有限公司 电镀混合废水的综合处理方法
CN110386721B (zh) * 2019-06-26 2021-09-03 安徽省环境科学研究院 电镀废水精准化综合处理管理系统及其实现方法
CN111285564A (zh) * 2019-12-31 2020-06-16 中国启源工程设计研究院有限公司 一种含铜电镀废水处理装置及方法
CN111960607A (zh) * 2020-07-03 2020-11-20 浙江清诚环境科技有限公司 一种电镀废水的处理工艺
CN111960608A (zh) * 2020-07-23 2020-11-20 惠州金茂源环保科技有限公司 电镀废水高效稳定回收工艺
CN112159031A (zh) * 2020-09-14 2021-01-01 重庆文理学院 一种电镀废水深度处理系统
CN115043523B (zh) * 2022-06-15 2023-07-18 吉木萨尔县印力模具制造有限公司 印刷模具电镀污水处理系统及方法
CN117164134B (zh) * 2023-04-13 2024-06-21 浙江泽越环保科技有限公司 一种电镀废水污染源分析及处理方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101234828B (zh) * 2008-02-19 2011-05-11 天津大学 综合电镀废水处理方法
CN101475274A (zh) * 2008-12-31 2009-07-08 大连力达环境工程有限公司 综合电镀废水处理工艺
CN103626339A (zh) * 2013-12-19 2014-03-12 诸暨泓泰环境科技有限公司 一种电镀废水处理系统

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