某锂阳离子手机电池电解抛光液生产的及注液装配车间萘啶酮酸值生物碳氟焦化废水治理 新项目
项目背景与废水特征
电解液是锂电池的“血液”,主要由六氟磷酸锂和碳酸酯类有机溶剂组成。在某大型电解液生产及电池注液车间中,生产设备的清洗、储罐的置换以及地面的冲洗都会产生高浓度的有机氟废水。这种废水的特性极其恶劣:首先,六氟磷酸锂极易水解,生成氟化氢和磷酸,使得废水呈现极强的酸性,腐蚀性极强;其次,废水中含有大量的碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯等链状或环状酯类有机物,这些物质虽然具有一定的可生化性,但浓度极高,COD动辄上万,直接进入生化系统会产生强烈的毒性抑制;最棘手的是,废水中不仅含有高浓度的游离氟离子,还含有氟代碳酸酯等有机氟化物,传统的钙盐沉淀法只能去除游离氟,对有机氟束手无策,导致总氟常常严重超标。此外,高浓度的有机物与高浓度的氟化物交织在一起,形成了一个互相干扰的复杂体系,单纯依靠物化或生化手段均无法达标,必须采用多级耦合的深度处理技术。
处理工艺与详细说明
针对电解液废水高有机氟、高腐蚀性的特点,本项目设计并实施了“两级微电解与芬顿预处理+两级混凝沉淀除氟+水解酸化与A/O生化+深度除氟与臭氧催化氧化”的综合治理工艺。
第一次时段.是高等级空气钝化预加工处理。污水前提是开始耐锈蚀的上下改变池,经过加药液碱将极为的酸碱性pH值改变至微酸碱性,以改变微钛电极法的进行力量。随着污水开始铁碳微钛电极法塔,在酸碱性力量下,废屑和碳颗料导致万千个细微的原充电电池,经过钛电极法有吸附性超高的新生一般态氢和亚铁阴阳化合物,就可以更有效严重破坏设计氟化物中的碳氟键,将脂溶性式难挥发设计物断链转换为小团伙式,互相脱离出有些被设计物包含的氟阴阳化合物。微钛电极法水流开始芬顿发应器,加药双氧水,在亚铁阴阳化合物的促使下有有着强的成语空气钝化力量的羟基人权基,进这一步将难挥发设计物空气钝化删去,逐年拉低污水的致毒。此时段.除了有明显可以改善了污水的可血生化性,还将有些设计依照态的氟转变成要为解离态的高分子氟,为后继程度除氟扫清了思维障碍。
第二种时间段是有级水泥混泥土土放置强度1除氟。要经过了预加工处理的废液加入四级放置池,污泥脱水生石灰乳将pH值修改至强氧化剂性,钙阳阴阴铁亚铁离子与分离氟阳阴阴铁亚铁离子反馈制成氟化钙放置。仍然废液中氟阳阴阴铁亚铁离子渗透压相当高,四级放置虽能弄掉大部分氟,但其特性很难到非常低的释放限制值,由此一定要做两级强度1除氟。两级除氟用于了珍禽钙盐与提团伙铝盐符合水泥混泥土土剂,并结合便用高效化除氟剂。在对应的pH值和绞拌因素下,符合水泥混泥土土剂这不仅可以能够电学键合反应捕获自来一般的水都残余物的轻微氟阳阴阴铁亚铁离子,还可以能够不可估量的网捕卷扫反应将微细的氟化钙絮体缔合放置。放置池出水出水要经过了砂滤后,氟阳阴阴铁亚铁离子渗透压被稳定的操控在非常低总体水平。
三是时段.是生物化学治理 与厚度净化操作系统。除氟后的工业废水迈入油脂水解反应碱化池,再次,好氧池微海洋生物将预治理 后留下的中子无机物进第一步油脂水解反应碱化为析出性脂肪酸酸,随着迈入A/O好氧操作系统。在好氧池中,好氧菌群非常多的滋生,将小大分子无机物切底溶解为二空气脱色碳和水,氟化物也在活性污泥细菌菌的效应下图片转换为硝态氮并经循环反活性污泥细菌除掉。生物化学有水出即使COD和氟化物已不合格,但仍将会会有进样器难溶解无机物和多余氟化物,如此在到最后安装了三氧的危害促使空气脱色塔和特总铝铁铝离子互换除氟罐。三氧的危害在促使剂效应下生成羟基政治权利基,对无机物采取究级溶解;而特总铝铁铝离子互换不饱和树脂则最为最低消费的手段,吸附物在到最后痕量的氟铝铁铝离子,事关有水出百无一失。
运行效果与经济分析
该项目成功将初始COD超过15000毫克每升、氟离子超过3000毫克每升的剧毒高浓废水,处理至COD低于50毫克每升、氟离子低于2毫克每升的严格标准。铁碳微电解与芬顿的联用,巧妙地解决了有机氟破键的难题,打破了有机物与氟化物相互掩护的壁垒。两级除氟工艺确保了特征污染物的稳定达标,而后续的生化与深度处理则对整体水质进行了全面净化。尽管工艺流程较长,药剂消耗种类较多,但通过将高毒废水彻底转化为可回用或安全排放的水体,避免了企业面临停产整顿的环保风险。同时,铁碳微电解消耗的废铁屑成本极低,芬顿试剂的投加量经过精准控制也维持在合理区间,整体运行成本在可接受范围内,为电解液行业的废水治理提供了成熟可靠的范本。