Elektrisko apkures cauruļu galvanizācijas eksperimentā izmantotie notekūdeņi nāk no elastīgās iespiedshēmas plates rūpnīcas galvanizācijas sadaļas
Atstāj ziņu
Elektrisko apkures cauruļu galvanizācijas eksperimentā izmantotie notekūdeņi nāk no elastīgās iespiedshēmas plates rūpnīcas galvanizācijas sadaļas
Notekūdeņu kvalitāte
Eksperimentā izmantotie notekūdeņi nāk no elastīgo iespiedshēmu plates rūpnīcas galvanizācijas sekcijas, kas ir sadalīta trīs notekūdeņu veidos. Ir iekļauta arī ūdens kvalitāte un attiecīgie izplūdes standarti.
Tika veikti ķīmiskie nokrišņu eksperimenti ar 1. un 3. klases notekūdeņiem, un tika konstatēts, ka vara atlikums 3. klases notekūdeņu notekūdeņos bija virs 3 mg/l, ja pH bija starp 8-11 un atlikušā vara daudzums 3. klases notekūdeņos. 1. klases notekūdeņu notekūdeņi bija virs 0,5 mg/L. Tas ir tāpēc, ka 1. un 3. klases notekūdeņi satur vairākus kompleksveidotājus, kas parasti satur vairākas funkcionālās grupas dažādās proporcijās (piemēram, aminogrupas, hidroksilgrupas, karboksilgrupas utt.), un var veidot kompleksus ar vara un smago metālu joniem sārmainos šķīdumos, kavē vara un smago metālu hidroksīda nogulšņu veidošanos, kā rezultātā šķīdumā ir vara un smago metālu atliekas.
2. Apstrādes metožu izvēle
Elastīgo PCB ražošanas procesā pēc tādiem procesiem kā attaukošana, raupināšana, atsaistīšana, ķīmiska vara izgulsnēšana, vara galvanizācija, vara skābā tīrīšana, iepriekšēja izskalošanās, svina/alvas pārklāšana, sārmaina tīrīšana un elektrolīze, galvanizācijas notekūdeņi, kas izvadīti no skalošanas, satur dažādi kompleksveidotāji, kas veidos jauktus ligandu kompleksus ar lielākām kompleksēšanas konstantēm. Tāpēc šāda veida jaukto notekūdeņu attīrīšana ir daudz grūtāka nekā notekūdeņu attīrīšana, kas satur vienu kompleksveidotāju.
Saskaņā ar datu ziņojumu [3] jauktos notekūdeņos, kas satur vairākus kompleksveidotājus, kompleksveidotājiem ir savas īpašības: dažiem kompleksveidotājiem ir īpaši spēcīga kompleksveidotāja spēja pret noteiktu smago metālu jonu, dažu kompleksveidotāju saturs ir līdz vairākiem simtiem. mg/L, kas neietekmē smago metālu jonu standarta izlādi, un dažiem kompleksveidotājiem ir daudz vājāka kompleksu veidošanās spēja skābos apstākļos nekā sārmainos apstākļos. Tāpēc, lai sekmīgi attīrītu šāda veida notekūdeņus, ir pilnībā jāizprot kompleksveidotāju kompleksveidošanas īpašības ar Cu2 plus , Pd2 plus , Pb2 plus , Sn2 plus , F -.
Šāda veida jauktos notekūdeņos trietanolamīns, etanolamīns, DDTC un EDTA ir visietekmīgākie kompleksveidotāji, un šiem četriem kompleksveidotājiem ir visspēcīgākā vara un smago metālu kompleksveidotāja spēja; Ja kālija nātrija tartrāta, citronskābes un glikonskābes masas koncentrācija notekūdeņos ir attiecīgi mazāka par 150, 100 un 600 mg/L, nav būtiskas ietekmes uz metālu jonu attīrīšanu [3]; Polietilēnglikola 80 mg/l un OP pie 40 mg/l ietekme uz galīgo ārstēšanas efektu nav nozīmīga. Sārmainos apstākļos ievērojami palielinās to vara un smago metālu jonu stabilitāte, kas veido kompleksos jonus ar kompleksveidotājiem, kas satur tādas funkcionālās grupas kā aminogrupas, hidroksilgrupas un karboksilgrupas. Tomēr skābos apstākļos vara un smago metālu kompleksais stāvoklis ir nestabils un viegli sadalās par Cu2 plus, smago metālu jonus un kompleksveidotājus. Šajā brīdī reducētāja dzelzs sulfāta pievienošana var samazināt Cu2 plus un citus smagos metālus. jonus uz Cu plus un monovalentiem smago metālu joniem (Cu plus un citi monovalentie smago metālu joni rada Cu2O [4] un M2O nogulsnes sārmainos apstākļos, kas nav viegli kompleksā ar kompleksu veidojošiem līdzekļiem notekūdeņos). Tajā pašā laikā Fe (OH) 3 aglomerāciju izmanto, lai adsorbētu Fe (OH) 2, M (OH) 2, Cu2O un M2O, un vara un citu smago metālu atdalīšana tiek panākta, izmantojot neto uztveršanas kopnogulsnes.
www.superbheater.com






