Elektrisko apkures cauruļu galvanizācijas notekūdeņu stabilas un kvalificētas ķīmiskās attīrīšanas grūtības iemeslu analīze
Atstāj ziņu
Elektrisko apkures cauruļu galvanizācijas notekūdeņu stabilas un kvalificētas ķīmiskās attīrīšanas grūtības iemeslu analīze
Galvanizācija ir neatņemama apstrādes rūpniecības sastāvdaļa, taču tā ir ļoti piesārņojoša nozare. Vielas, piemēram, smago metālu joni un organiskie savienojumi galvanizācijas notekūdeņos, rada ievērojamu apdraudējumu videi. Sakarā ar dažādām prasībām galvanizācijas pārklājumu funkcionalitātei, pretkorozijas un dekoratīvajām īpašībām, pārvaldības līmenis, galvanizācijas process un rūpnīcās izmantotās ķīmiskās vielas ir ļoti atšķirīgas, un notekūdeņu sastāvs un koncentrācija var ievērojami atšķirties, notekūdeņu attīrīšanas efekts. var svārstīties. Galvaniskās notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte pamatā ir tieši saistīta ar notekūdeņos esošo ķīmisko vielu ķīmiskajām īpašībām. Šī raksta mērķis ir analizēt iemeslus, kas var novest pie sliktas notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes, un cer veicināt stabilas un standarta notekūdeņu attīrīšanas ekonomiju un uzticamību.
1. Galvanizācijas notekūdeņu klasifikācija un ķīmiskās attīrīšanas metodes
Ir daudz efektīvu attīrīšanas metožu notekūdeņu galvanizācijai: ķīmiskā metode, fizikālā metode, fizikāli ķīmiskā metode, bioloģiskā metode utt. Attīstītajās valstīs, piemēram, ASV, jau pagājušā gadsimta 60. gados jonu apmaiņas sveķi, elektrolīze, elektrodialīze, reversā osmoze , plēves iztvaicēšanas un citas ierīces tika veiksmīgi izstrādātas un pielietotas. Bet katrai galvanizācijas notekūdeņu attīrīšanas metodei ir savas priekšrocības, trūkumi un pielietojamība. Piemēram, dārgmetālu notekūdeņu galvanizācija izmanto kombinētu elektrolīzes reģenerācijas un cianīda noņemšanas ierīci; Niķelēšanas notekūdeņi izmanto reversās osmozes ierīci, un tīra ūdens sagatavošana izmanto jonu apmaiņas ierīci; Jonu apmaiņas sveķu metodei ir sliktāka triecienizturība pret jauktu notekūdeņu novadīšanu [1], un R/O ir vairāk piemērota tvertnes malu un dziļai notekūdeņu attīrīšanai. Koncentrētais ūdens un membrānas mazgāšanas ūdens arī jāapstrādā, izmantojot fizikālās un ķīmiskās metodes, lai sasniegtu izplūdes standartus. Elektrokoagulācijas attīrīšanas ietekme uz zemas koncentrācijas notekūdeņiem, kas pārsniedz standartus, ir vāja un augsta [2], un, lai tā būtu efektīva, ir jāapvieno vairākas metodes. No enerģijas patēriņa un ekonomijas viedokļa ķīmiskā metode ir uzticama un efektīva metode. Liels daudzums galvanizācijas notekūdeņu no attīstītajām valstīm, tostarp Eiropā un Amerikā, arī tiek attīrīts ar ķīmiskām metodēm, kas ir pierādīts gadu desmitiem ilgā praksē. vietējā un starptautiskā līmenī. Faktiski dažādu faktoru lielo atšķirību un galvanizācijas procesa īpašību lielo atšķirību dēļ nebūs standarta metodes visai galvanizācijas notekūdeņu attīrīšanai. Atbilstoši dažādu notekūdeņu specifiskajai ūdens kvalitātei un ķīmiskajām īpašībām jāizvēlas saprātīga metožu kombinācija, un dažkārt to var pat iedalīt vairākās attīrīšanas procedūrās atbilstoši notekūdeņu veidam. Īpaši tagad tiek atbalstīts, lai galvanizācijas rūpnīcas iekļūtu centralizētos galvanizācijas industriālajos parkos un centralizēti attīrītu notekūdeņus. Ja piesārņojuma avota raksturu (dažādas kvalitātes galvanizācijas notekūdeņi) nevar skaidri nošķirt no avota, notekūdeņu attīrīšanas inženierijas projektēšanā jāņem vērā iespējamie variācijas faktori un pilnībā jāņem vērā slodzes ietekme. Koncentrēto zonu galvanizācijas veids var novest pie tā, ka centralizētās apstrādes sekas kļūst par centralizētu piesārņojumu.
www.superbheater.com






