某锂电池正极材料生产厂因产品升级,废水中镍、铜浓度分别达30mg/L和20mg/L,且含氟化物(50mg/L),需针对性设计处理方案。
废水成分及来源
废水源于电极片清洗、废电解液等环节,成分复杂,包括:
镍(硫酸镍)、铜(硫酸铜);
氟化物(氢氟酸残留);
微量钴、锰等重金属。
处理工艺流程
氟化物预处理
:投加氯化钙生成氟化钙沉淀,去除90%以上氟离子。
重金属分段去除
:
镍去除
:pH调至10.5,配合专用重金属捕捉剂(TMT-15)形成不溶性络合物;
铜去除
:pH降至8.5后投加硫化钠,优先沉淀硫化铜。
多介质过滤
:石英砂+活性炭滤池截留细微颗粒。
离子交换
:采用螯合树脂确保镍、铜浓度均低于0.1mg/L。
污泥干化
:离心脱水+低温热干化,污泥减量至原体积的1/5。
最终效果
镍、铜出水浓度分别≤0.05mg/L和0.08mg/L,氟化物<5mg/L,整体运行成本较传统工艺降低25%,树脂再生废液纳入危废规范化管理。
技术对比与选型建议
工艺类型
适用场景
优点
局限性
化学沉淀法
高浓度单一重金属废水
成本低、操作简单
对络合态金属效果差
硫化法
含铜废水深度处理
残留浓度低
需控制硫化物过量风险
离子交换法
超低排放或回用要求
精度高、可回收金属
树脂再生成本高
注
:实际项目中常组合使用多种工艺,如“化学沉淀+膜过滤”或“硫化+离子交换”,具体需根据水质检测数据试验确定。
结语
以上案例表明,含镍含铜废水处理需针对性设计工艺流程,兼顾达标排放与资源回收。企业应定期监测进水水质变化,优化药剂投加量,同时选择合规的污泥处置方式,方能实现长效稳定运行。
























































