小型新鄉(xiāng)電鍍廢水處理裝置批發(fā)
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人氣:1430 發(fā)布時(shí)間:2018-09-21 13:41 關(guān)鍵詞:新鄉(xiāng)電鍍廢水處理設(shè)備 新鄉(xiāng)電鍍廢水處理廠家 新鄉(xiāng)電鍍廢水處理價(jià)格 產(chǎn)品型號(hào):lytt 應(yīng)用領(lǐng)域:水處理 產(chǎn)品價(jià)格:29800 |
目前,對于含鎳電鍍廢水的處理方法主要有化學(xué)法、離子交換法、蒸發(fā)濃縮法、吸附法、膜分離技術(shù)及生物法等LYHLYHwefa。
1 化學(xué)法處理含鎳電鍍廢水
1.1 中和沉淀法
采用中和沉淀法處理含鎳綜合電鍍廢水,利用化學(xué)反應(yīng)使廢水中的Ni2+形成氫氧化鎳沉淀,然后再經(jīng)固液分離裝置去除沉淀物,從而達(dá)到去除鎳及其它重金屬的目的[1]。如采用氫氧化鈉調(diào)節(jié)pH 值,根據(jù)廢液中Ni2+的濃度,pH 值>9.2 時(shí),可使Ni2+濃度降低到1.2 mg/L;pH 值調(diào)至10~12 時(shí),Ni2+除去得更徹底[18]。
1.2 硫化物沉淀法
金屬鎳的硫化物溶度積比其氫氧化物小,故硫化物可使金屬更完全被去除,但其處理費(fèi)用高,硫化物處理困難,常作為氫氧化物沉淀法的補(bǔ)充法[2]。
1.3 鐵氧體法
鐵氧體是復(fù)合金屬氧化物中的一類,其通式為A2BO4 或BOA2O3,常見的鐵氧體為磁鐵礦FeO、Fe2O3或Fe3O4。廢水中金屬離子形成鐵氧體晶粒而沉淀去除。對不同金屬離子有不同的投藥比,其中Ni2 + 與亞鐵比為1∶2~3(廢水中含鎳30~200 mg/L)[1],形成的沉淀顆粒大且易于分離,顆粒不會(huì)再溶解,無二次污染問題,出水水質(zhì)好,能達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn)。缺點(diǎn)是需要消耗較多的NaOH 和熱能。
為克服消耗熱能和反應(yīng)速度慢問題,出現(xiàn)了改進(jìn)的鐵氧體法,即GT 鐵氧體法[2]。原理是:在廢水中加入Fe3+,然后將含F(xiàn)e3+的部分廢水通過裝有鐵屑的反應(yīng)塔,在常溫條件下,反應(yīng)塔中Fe3+與鐵屑反應(yīng)生成Fe2+。將反應(yīng)塔中廢水與原廢水混合,常溫下加堿數(shù)分鐘后即生成棕黑色鐵氧體。
化學(xué)法處理效果穩(wěn)定可靠,工藝成熟,然而化學(xué)法普遍存在藥劑消耗多、處理費(fèi)用高、產(chǎn)生大量含鎳廢渣等缺點(diǎn),若處理不當(dāng)極易造成二次污染,不能有效回收鎳及水資源。隨著新型沉淀劑的研制、廢渣的利用及與其它技術(shù)相結(jié)合發(fā)展,該法還將得到進(jìn)一步發(fā)展。
2 離子交換法處理含鎳電鍍廢水
由于鎳鹽價(jià)格較高,為節(jié)省資源,處理含鎳廢水多采用離子交換法。因其適用于處理濃度低而廢水量大的鍍鎳廢水,已得到廣泛應(yīng)用。該法主要功能有:(1)去除重金屬Ni2+;(2)回收廢水中有價(jià)值的金屬鎳;(3)提高水的循環(huán)利用率;(4)減少環(huán)境污染。近年來,隨著對鍍鎳廢水資源化的興趣越來越濃厚,離子交換技術(shù)作為電鍍廢水深度處理的有效方法引起了人們的重視[3]。
2.1 離子交換樹脂
處理含鎳廢水系吸附交換陽離子,要采用陽離子交換樹脂。為提高樹脂對Ni2+的交換吸附效果,對含鎳廢水有一定要求:(1)廢水中Ni2 +含量應(yīng)較高,以保證相對Ca2+等有較高的交換勢。廢水中一般含Ni2 +量為200~400 mg/L,若再高,則再生周期短,也不理想;(2)注意清洗水水質(zhì),若清洗水含Ca2+、Mg2+等雜質(zhì)多,會(huì)大大影響樹脂對鎳的交換效果,采用去離子水作為清洗水。
常用弱酸陽樹脂為凝膠110#、116#、111×22#等。工作交換容量及再生性能較好、選擇性較高,但機(jī)械性較差、樹脂膨脹度大、價(jià)格較貴。常用強(qiáng)酸陽樹脂為732#,化學(xué)穩(wěn)定性及熱穩(wěn)定性好、機(jī)械強(qiáng)度高、粒度均勻、阻力較小、價(jià)格較低,但交換容量及再生性能較差[1]。
鍍鎳廢水pH 值一般約為6,為使交換陽離子后的廢水能回用作清洗水,出水pH 值不能太低。故無論弱酸還是強(qiáng)酸陽樹脂處理鍍鎳廢水,當(dāng)廢水含鎳150 mg/L 以上時(shí),能有效去除廢水中Ni2+、Ca2+等陽離子。經(jīng)交換處理后的廢水無色透明,pH 值在6~7 范圍內(nèi),可回用于鍍鎳漂洗水。陽樹脂用工業(yè)鈉或鈉與氯化鈉的混合液再生,洗脫液中含180~200 g/L 鎳,可直接返回鍍鎳槽[1]。
Eom TH 等人采用離子交換技術(shù)進(jìn)行電鍍廢水處理的實(shí)驗(yàn)研究,用樹脂填充柱1.7 mg/L,得到超過99%的Ni2+被除去的試驗(yàn)結(jié)果[13]。
2.2 磺化煤
磺化煤對Ni2+的穿透吸附量達(dá)29.52 mg/g,流出廢液濃度為43 mg/g時(shí)的飽和吸附量為53.82 mg/g。對含鎳量為5×10-5的廢水,動(dòng)態(tài)飽和吸附量為1.8 mg當(dāng)量/g?;腔航粨Q劑再生以作為再生劑回收鎳,采用3 倍磺化煤交換劑體積的進(jìn)行再生,其再生率為95%以上,洗脫液含鎳濃度為15~20 g/L[4]?;腔涸诮粨Q能力方面雖不如離子交換樹脂,但其主要優(yōu)點(diǎn)是價(jià)廉、原料供應(yīng)方便、制作簡單,適合中小型工廠。
隨著新型大孔型離子交換樹脂和新型離子交換劑的發(fā)展,在鍍鎳廢水深度處理、高價(jià)金屬鎳鹽的回收等方面,離子交換技術(shù)越來越展現(xiàn)出其它方法難以超越的優(yōu)勢。為了提高水的循環(huán)利用率和符合排放標(biāo)準(zhǔn),預(yù)期的離子交換技術(shù)將與微機(jī)控制技術(shù)聯(lián)用,使設(shè)備設(shè)計(jì)走向定型化、自動(dòng)化,開創(chuàng)廢水處理領(lǐng)域的新天地。
3 蒸發(fā)濃縮法處理含鎳電鍍廢水
蒸發(fā)濃縮法是對電鍍廢水在常壓或減壓狀態(tài)下加溫,使溶劑水分蒸發(fā)而將廢水濃縮的方法。濃縮的溶液可返回鍍槽,蒸發(fā)后的水蒸氣經(jīng)冷凝回收后可作為清洗水或回收槽補(bǔ)充水。當(dāng)使用得當(dāng)時(shí),能實(shí)現(xiàn)對廢水的“零排放”。可與離子交換法聯(lián)合使用[1]。
4 吸附法處理含鎳電鍍廢水
4.1 新型改性沸石
天然斜發(fā)沸石經(jīng)NaOH 熔融改性處理,制得與天然斜發(fā)沸石孔道不同的新型改性沸石(Na-Y 型沸石),其對廢水中的Ni2+具有較高的吸附效率,吸附時(shí)間、溫度和沸石的投加量對廢水中Ni2+的去除率有一定的影響。在一定條件下,隨Na-Y型沸石投入量的增加,廢水中Ni2 +的去除率也相應(yīng)增加,添加0.4%(質(zhì)量比)的Na-Y 型沸石,對Ni2 +的吸附率達(dá)99%以上[5];Na-Y 型沸石經(jīng)HCl 和NaCl 混合液淋洗再生后可重復(fù)使用,再生后吸附量有所下降,但下降不明顯,表明NaY型沸石可用于處理實(shí)際含鎳廢水。
4.2 聚季銨鹽聚丙烯酰胺
為了開發(fā)新型、高效、價(jià)廉的吸附材料,以環(huán)氧氯丙烷和二己胺為原料,合成了1 種聚季銨鹽,再以聚季銨鹽、丙烯酰胺為原料,制備出1 種新型高分子聚合物吸附劑聚季銨鹽聚丙烯酰胺(PQAAM)。
PQAAM 吸附劑對Ni2 +具有很好的吸附作用。在20℃、pH=6.0、吸附時(shí)間為80 min時(shí),濃度為40 mg/L的Ni2+溶液,按Ni2+與PQAAM 吸附劑的質(zhì)量比為1∶30 投加PQAAM 吸附劑進(jìn)行處理,Ni2+的去除率達(dá)98%以上。pH 值是影響吸附的重要因素,pH<6.0的條件下不利于吸附,Ni2 +的去除率較?。籶H>8.0時(shí)吸附效果較好,Ni2+的去除率高。
PQAAM 吸附劑對電鍍廢水中的Ni2 +具有很好的吸附效果,含Ni2+24.6 mg/L、pH 為6.2 的電鍍廢水經(jīng)PQAAM 吸附劑處理后,廢水中Ni2+的含量低于國家排放標(biāo)準(zhǔn),PQAAM 吸附劑吸附后,經(jīng)過脫附再生處理后可重復(fù)使用[6]。
4.3 腐植酸
利用泥炭為原料制備腐殖酸樹脂,研究表明,腐植酸樹脂對重金屬離子Pb、Cu 和Ni 的主要吸附形式為離子交換吸附和絡(luò)合吸附。在廢水pH 值為5.0~7.0 時(shí),Pb、Cu 和Ni 離子濃度為50 mg/L,經(jīng)腐植酸處理Pb、Cu 和Ni 去除率可達(dá)98%以上,且處理后廢水接近中性,Pb、Cu 和Ni 含量顯著低于國家排放標(biāo)準(zhǔn)[7]。
4.4 其它吸附劑
蘭州交通大學(xué)馬艷飛等人采用氫氧化鎂處理含鎳廢水,試驗(yàn)結(jié)果表明氫氧化鎂對Ni2+具有較強(qiáng)的吸附性能,去除率可達(dá)99%以上[19]。北京林業(yè)大學(xué)胡昊等人采用粉煤灰吸附含鎳廢水,試驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)粉煤灰顆粒細(xì)度在300 目以上時(shí),去除率達(dá)到50%以上[20]。
5 膜分離技術(shù)處理含鎳電鍍廢水
膜分離技術(shù)作為1 門高新技術(shù),因其分離高效、節(jié)能、無二次污染、操作方便、占地面積少等優(yōu)點(diǎn),逐漸在電鍍廢水處理中得到廣泛應(yīng)用。
5.1 反滲透膜技術(shù)
20 世紀(jì)70 年代初期開始將反滲透技術(shù)引進(jìn)電鍍含鎳廢水的處理上。由于這項(xiàng)技術(shù)比較成熟,且具有較好的經(jīng)濟(jì)效益,因此得到普遍應(yīng)用。從“零排放”上來說,用反滲透法處理電鍍廢水是比較理想的1 種方法。此法不產(chǎn)生污泥,滲透出來的純水又可回到清洗槽中使用,濃縮液則可補(bǔ)充回鍍槽。
國內(nèi)用反滲透處理含鎳廢水有2 種方法,1 種是單反滲透處理,另1 種為反滲透與離子交換法聯(lián)合處理。采用單反滲透處理,處理出水可繼續(xù)使用于鍍件漂洗,不影響漂洗效果,濃液可直接返回鍍鎳槽,不影響鍍件質(zhì)量,去除率分別為:鎳95%~99%、SO42-98% 、Cl-80% ~90% 、H3BO330% ,水通量為1.67~1.76 mL·cm-2·h-1。采用離子交換-反滲透法,離子交換再生液含鎳濃度可達(dá)180 g/L,通過反滲透器運(yùn)行不到1 h,可將再生液濃縮到280 g/L。當(dāng)操作壓力為3.92 MPa、流速為25 cm/s 時(shí),透水率達(dá)0.25~0.45 t·m-2·d-1,去除率可達(dá)97.8% [1]。從反滲透器出來的濃液稍加調(diào)整即可補(bǔ)充到光亮鍍鎳槽,不影響鍍件質(zhì)量,而從陽樹脂出來的水可回至漂洗用,故能實(shí)現(xiàn)“零排放”。
1 化學(xué)法處理含鎳電鍍廢水
1.1 中和沉淀法
采用中和沉淀法處理含鎳綜合電鍍廢水,利用化學(xué)反應(yīng)使廢水中的Ni2+形成氫氧化鎳沉淀,然后再經(jīng)固液分離裝置去除沉淀物,從而達(dá)到去除鎳及其它重金屬的目的[1]。如采用氫氧化鈉調(diào)節(jié)pH 值,根據(jù)廢液中Ni2+的濃度,pH 值>9.2 時(shí),可使Ni2+濃度降低到1.2 mg/L;pH 值調(diào)至10~12 時(shí),Ni2+除去得更徹底[18]。
1.2 硫化物沉淀法
金屬鎳的硫化物溶度積比其氫氧化物小,故硫化物可使金屬更完全被去除,但其處理費(fèi)用高,硫化物處理困難,常作為氫氧化物沉淀法的補(bǔ)充法[2]。
1.3 鐵氧體法
鐵氧體是復(fù)合金屬氧化物中的一類,其通式為A2BO4 或BOA2O3,常見的鐵氧體為磁鐵礦FeO、Fe2O3或Fe3O4。廢水中金屬離子形成鐵氧體晶粒而沉淀去除。對不同金屬離子有不同的投藥比,其中Ni2 + 與亞鐵比為1∶2~3(廢水中含鎳30~200 mg/L)[1],形成的沉淀顆粒大且易于分離,顆粒不會(huì)再溶解,無二次污染問題,出水水質(zhì)好,能達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn)。缺點(diǎn)是需要消耗較多的NaOH 和熱能。
為克服消耗熱能和反應(yīng)速度慢問題,出現(xiàn)了改進(jìn)的鐵氧體法,即GT 鐵氧體法[2]。原理是:在廢水中加入Fe3+,然后將含F(xiàn)e3+的部分廢水通過裝有鐵屑的反應(yīng)塔,在常溫條件下,反應(yīng)塔中Fe3+與鐵屑反應(yīng)生成Fe2+。將反應(yīng)塔中廢水與原廢水混合,常溫下加堿數(shù)分鐘后即生成棕黑色鐵氧體。
化學(xué)法處理效果穩(wěn)定可靠,工藝成熟,然而化學(xué)法普遍存在藥劑消耗多、處理費(fèi)用高、產(chǎn)生大量含鎳廢渣等缺點(diǎn),若處理不當(dāng)極易造成二次污染,不能有效回收鎳及水資源。隨著新型沉淀劑的研制、廢渣的利用及與其它技術(shù)相結(jié)合發(fā)展,該法還將得到進(jìn)一步發(fā)展。
2 離子交換法處理含鎳電鍍廢水
由于鎳鹽價(jià)格較高,為節(jié)省資源,處理含鎳廢水多采用離子交換法。因其適用于處理濃度低而廢水量大的鍍鎳廢水,已得到廣泛應(yīng)用。該法主要功能有:(1)去除重金屬Ni2+;(2)回收廢水中有價(jià)值的金屬鎳;(3)提高水的循環(huán)利用率;(4)減少環(huán)境污染。近年來,隨著對鍍鎳廢水資源化的興趣越來越濃厚,離子交換技術(shù)作為電鍍廢水深度處理的有效方法引起了人們的重視[3]。
2.1 離子交換樹脂
處理含鎳廢水系吸附交換陽離子,要采用陽離子交換樹脂。為提高樹脂對Ni2+的交換吸附效果,對含鎳廢水有一定要求:(1)廢水中Ni2 +含量應(yīng)較高,以保證相對Ca2+等有較高的交換勢。廢水中一般含Ni2 +量為200~400 mg/L,若再高,則再生周期短,也不理想;(2)注意清洗水水質(zhì),若清洗水含Ca2+、Mg2+等雜質(zhì)多,會(huì)大大影響樹脂對鎳的交換效果,采用去離子水作為清洗水。
常用弱酸陽樹脂為凝膠110#、116#、111×22#等。工作交換容量及再生性能較好、選擇性較高,但機(jī)械性較差、樹脂膨脹度大、價(jià)格較貴。常用強(qiáng)酸陽樹脂為732#,化學(xué)穩(wěn)定性及熱穩(wěn)定性好、機(jī)械強(qiáng)度高、粒度均勻、阻力較小、價(jià)格較低,但交換容量及再生性能較差[1]。
鍍鎳廢水pH 值一般約為6,為使交換陽離子后的廢水能回用作清洗水,出水pH 值不能太低。故無論弱酸還是強(qiáng)酸陽樹脂處理鍍鎳廢水,當(dāng)廢水含鎳150 mg/L 以上時(shí),能有效去除廢水中Ni2+、Ca2+等陽離子。經(jīng)交換處理后的廢水無色透明,pH 值在6~7 范圍內(nèi),可回用于鍍鎳漂洗水。陽樹脂用工業(yè)鈉或鈉與氯化鈉的混合液再生,洗脫液中含180~200 g/L 鎳,可直接返回鍍鎳槽[1]。
Eom TH 等人采用離子交換技術(shù)進(jìn)行電鍍廢水處理的實(shí)驗(yàn)研究,用樹脂填充柱1.7 mg/L,得到超過99%的Ni2+被除去的試驗(yàn)結(jié)果[13]。
2.2 磺化煤
磺化煤對Ni2+的穿透吸附量達(dá)29.52 mg/g,流出廢液濃度為43 mg/g時(shí)的飽和吸附量為53.82 mg/g。對含鎳量為5×10-5的廢水,動(dòng)態(tài)飽和吸附量為1.8 mg當(dāng)量/g?;腔航粨Q劑再生以作為再生劑回收鎳,采用3 倍磺化煤交換劑體積的進(jìn)行再生,其再生率為95%以上,洗脫液含鎳濃度為15~20 g/L[4]?;腔涸诮粨Q能力方面雖不如離子交換樹脂,但其主要優(yōu)點(diǎn)是價(jià)廉、原料供應(yīng)方便、制作簡單,適合中小型工廠。
隨著新型大孔型離子交換樹脂和新型離子交換劑的發(fā)展,在鍍鎳廢水深度處理、高價(jià)金屬鎳鹽的回收等方面,離子交換技術(shù)越來越展現(xiàn)出其它方法難以超越的優(yōu)勢。為了提高水的循環(huán)利用率和符合排放標(biāo)準(zhǔn),預(yù)期的離子交換技術(shù)將與微機(jī)控制技術(shù)聯(lián)用,使設(shè)備設(shè)計(jì)走向定型化、自動(dòng)化,開創(chuàng)廢水處理領(lǐng)域的新天地。
3 蒸發(fā)濃縮法處理含鎳電鍍廢水
蒸發(fā)濃縮法是對電鍍廢水在常壓或減壓狀態(tài)下加溫,使溶劑水分蒸發(fā)而將廢水濃縮的方法。濃縮的溶液可返回鍍槽,蒸發(fā)后的水蒸氣經(jīng)冷凝回收后可作為清洗水或回收槽補(bǔ)充水。當(dāng)使用得當(dāng)時(shí),能實(shí)現(xiàn)對廢水的“零排放”。可與離子交換法聯(lián)合使用[1]。
4 吸附法處理含鎳電鍍廢水
4.1 新型改性沸石
天然斜發(fā)沸石經(jīng)NaOH 熔融改性處理,制得與天然斜發(fā)沸石孔道不同的新型改性沸石(Na-Y 型沸石),其對廢水中的Ni2+具有較高的吸附效率,吸附時(shí)間、溫度和沸石的投加量對廢水中Ni2+的去除率有一定的影響。在一定條件下,隨Na-Y型沸石投入量的增加,廢水中Ni2 +的去除率也相應(yīng)增加,添加0.4%(質(zhì)量比)的Na-Y 型沸石,對Ni2 +的吸附率達(dá)99%以上[5];Na-Y 型沸石經(jīng)HCl 和NaCl 混合液淋洗再生后可重復(fù)使用,再生后吸附量有所下降,但下降不明顯,表明NaY型沸石可用于處理實(shí)際含鎳廢水。
4.2 聚季銨鹽聚丙烯酰胺
為了開發(fā)新型、高效、價(jià)廉的吸附材料,以環(huán)氧氯丙烷和二己胺為原料,合成了1 種聚季銨鹽,再以聚季銨鹽、丙烯酰胺為原料,制備出1 種新型高分子聚合物吸附劑聚季銨鹽聚丙烯酰胺(PQAAM)。
PQAAM 吸附劑對Ni2 +具有很好的吸附作用。在20℃、pH=6.0、吸附時(shí)間為80 min時(shí),濃度為40 mg/L的Ni2+溶液,按Ni2+與PQAAM 吸附劑的質(zhì)量比為1∶30 投加PQAAM 吸附劑進(jìn)行處理,Ni2+的去除率達(dá)98%以上。pH 值是影響吸附的重要因素,pH<6.0的條件下不利于吸附,Ni2 +的去除率較?。籶H>8.0時(shí)吸附效果較好,Ni2+的去除率高。
PQAAM 吸附劑對電鍍廢水中的Ni2 +具有很好的吸附效果,含Ni2+24.6 mg/L、pH 為6.2 的電鍍廢水經(jīng)PQAAM 吸附劑處理后,廢水中Ni2+的含量低于國家排放標(biāo)準(zhǔn),PQAAM 吸附劑吸附后,經(jīng)過脫附再生處理后可重復(fù)使用[6]。
4.3 腐植酸
利用泥炭為原料制備腐殖酸樹脂,研究表明,腐植酸樹脂對重金屬離子Pb、Cu 和Ni 的主要吸附形式為離子交換吸附和絡(luò)合吸附。在廢水pH 值為5.0~7.0 時(shí),Pb、Cu 和Ni 離子濃度為50 mg/L,經(jīng)腐植酸處理Pb、Cu 和Ni 去除率可達(dá)98%以上,且處理后廢水接近中性,Pb、Cu 和Ni 含量顯著低于國家排放標(biāo)準(zhǔn)[7]。
4.4 其它吸附劑
蘭州交通大學(xué)馬艷飛等人采用氫氧化鎂處理含鎳廢水,試驗(yàn)結(jié)果表明氫氧化鎂對Ni2+具有較強(qiáng)的吸附性能,去除率可達(dá)99%以上[19]。北京林業(yè)大學(xué)胡昊等人采用粉煤灰吸附含鎳廢水,試驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)粉煤灰顆粒細(xì)度在300 目以上時(shí),去除率達(dá)到50%以上[20]。
5 膜分離技術(shù)處理含鎳電鍍廢水
膜分離技術(shù)作為1 門高新技術(shù),因其分離高效、節(jié)能、無二次污染、操作方便、占地面積少等優(yōu)點(diǎn),逐漸在電鍍廢水處理中得到廣泛應(yīng)用。
5.1 反滲透膜技術(shù)
20 世紀(jì)70 年代初期開始將反滲透技術(shù)引進(jìn)電鍍含鎳廢水的處理上。由于這項(xiàng)技術(shù)比較成熟,且具有較好的經(jīng)濟(jì)效益,因此得到普遍應(yīng)用。從“零排放”上來說,用反滲透法處理電鍍廢水是比較理想的1 種方法。此法不產(chǎn)生污泥,滲透出來的純水又可回到清洗槽中使用,濃縮液則可補(bǔ)充回鍍槽。
國內(nèi)用反滲透處理含鎳廢水有2 種方法,1 種是單反滲透處理,另1 種為反滲透與離子交換法聯(lián)合處理。采用單反滲透處理,處理出水可繼續(xù)使用于鍍件漂洗,不影響漂洗效果,濃液可直接返回鍍鎳槽,不影響鍍件質(zhì)量,去除率分別為:鎳95%~99%、SO42-98% 、Cl-80% ~90% 、H3BO330% ,水通量為1.67~1.76 mL·cm-2·h-1。采用離子交換-反滲透法,離子交換再生液含鎳濃度可達(dá)180 g/L,通過反滲透器運(yùn)行不到1 h,可將再生液濃縮到280 g/L。當(dāng)操作壓力為3.92 MPa、流速為25 cm/s 時(shí),透水率達(dá)0.25~0.45 t·m-2·d-1,去除率可達(dá)97.8% [1]。從反滲透器出來的濃液稍加調(diào)整即可補(bǔ)充到光亮鍍鎳槽,不影響鍍件質(zhì)量,而從陽樹脂出來的水可回至漂洗用,故能實(shí)現(xiàn)“零排放”。