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鋰電池電解液洗桶廢水的處理方法

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2019年01月10日  

本發明公開一種鋰電池電解液洗桶廢水的處理方法,包括步驟S1、將清洗廢水集中于調節池;S2、對廢水進行二級化學混凝沉淀處理,第一級為向廢水中投加石灰乳進行化學反應;第二級為將混凝劑PAC鋁鹽投加到廢水中,通過化學反應和物理吸附進行沉降,在第二級時加鹽酸或硝酸調回PH至正常;S3、將沉淀后的廢水引入至水解酸化池進行水解酸化處理;S4、再將水解酸化后的廢水引入至接觸氧化池進行好氧處理;S5、將好氧處理后的廢水經過沉淀池和中間水池后進入至MBR池進行MBR生物膜處理;S6、最后將MBR生物膜處理后的廢水引入至清水池后排出;該處理方法操作簡單,且可確保鋰電池電解液洗桶廢水出水的各項指標達到排放要求。


權利要求書


1.一種鋰電池電解液洗桶廢水的處理方法,其特征在于:包括以下步驟:


S1、將清洗廢水集中于調節池內;


S2、對調節池內的廢水進行二級化學混凝沉淀處理,第一級為向含氟廢水中投加石灰乳進行化學反應;第二級為將混凝劑PAC鋁鹽投加到廢水中,通過化學反應和物理吸附進行沉降,同時在第二級時加鹽酸或硝酸調回PH至正常;


S3、將沉淀處理后的廢水引入至水解酸化池進行水解酸化處理;


S4、再將水解酸化后的廢水引入至接觸氧化池進行好氧處理;


S5、然后將好氧處理后的廢水經過沉淀池和中間水池后進入至MBR池進行MBR生物膜處理;


S6、最后將MBR生物膜處理后的廢水引入至清水池后排出。


2.根據權利要求1所述的一種鋰電池電解液洗桶廢水的處理方法,其特征在于:所述調節池和中間水池內設有自動控制系統中的液位控制系統。


3.根據權利要求1所述的一種鋰電池電解液洗桶廢水的處理方法,其特征在于:所述第一級混凝沉淀的化學反應為:


2F-+Ca2+-->CaF2↓,


10Ca2++6PO43-+2OH--->Ca10(OH)2(PO4)6↓。


4.根據權利要求1所述的一種鋰電池電解液洗桶廢水的處理方法,其特征在于:所述第二級混凝沉淀的化學和吸附反應為:


Al3++3F--->AlF3↓,


Ca2++F--->CaF↓。


5.根據權利要求1所述的一種鋰電池電解液洗桶廢水的處理方法,其特征在于:所述水解酸和好氧處理的反應通式表達為:


有機物+a`O2+N+P→a(新細胞)+CO2+H2O+不可生物降解物,


細胞+b`O2→CO2+H2O+N+P+殘留細胞殘渣。


6.根據權利要求1所述的一種鋰電池電解液洗桶廢水的處理方法,其特征在于:所述接觸氧化池和沉淀池通過自動控制系統中的曝氣供氧系統進行供氧。


7.根據權利要求2或6所述的一種鋰電池電解液洗桶廢水的處理方法,其特征在于:所述自動控制系統采用EWS系列高效污水處理機,通過PLC自動控制方式全自動運行控制。


8.根據權利要求1所述的一種鋰電池電解液洗桶廢水的處理方法,其特征在于:所述二級化學混凝沉淀處理、水解酸化池、接觸氧化池以及沉淀池內產生的污泥排入污。


說明書


一種鋰電池電解液洗桶廢水的處理方法


技術領域


本發明涉及廢水處理技術領域,特別是指一種鋰電池電解液洗桶廢水的處理方法。


背景技術


清洗鋰電池電解液回收包裝桶的過程會產生酸性廢水,具有量小、間斷排放和濃度較低的特點,其主要污染物為低pH、COD和氟化物,通常采用傳統的處理工藝,由于工藝廢水的COD濃度較高,首先采用厭氧工藝。常用到UASB、AC、厭氧流化床等。UASB、AC和厭氧流化床工藝對COD的去除率較高,但技術要求高,培養時間長,通常長達6-12個月。


其次采用好氧生物方法:普通活性污泥法、氧化溝、SBR、生物轉盤等,普通活性污泥法和生物轉盤存在工程投資高、工藝復雜和運行管理不便等問題。氧化溝雖處理效果好,剩余污泥產生量少,但氧化溝占地面積大;SBR法雖然只需設單一的反應池,即可完成調節、曝氣、沉淀等功能,工藝流程簡單、占地面積少,但該法操作管理嚴格,且大部分自控設備要依賴進口,造價高。


因此,有必要設計一種新的鋰電池電解液洗桶廢水的處理方法,以解決上述技術問題。


發明內容


針對背景技術中存在的問題,本發明的目的是提供一種鋰電池電解液洗桶廢水的處理方法,可以確保鋰電池電解液洗桶廢水出水的各項指標達到排放要求。


本發明的技術方案是這樣實現的:一種鋰電池電解液洗桶廢水的處理方法,包括以下步驟:將清洗廢水集中于調節池內;對調節池內的廢水進行二級化學混凝沉淀處理,第一級為向含氟廢水中投加石灰乳進行化學反應;第二級為將混凝劑PAC鋁鹽投加到廢水中,通過化學反應和物理吸附進行沉降,同時在第二級時加鹽酸或硝酸調回PH至正常;將沉淀處理后的廢水引入至水解酸化池進行水解酸化處理;再將水解酸化后的廢水引入至接觸氧化池進行好氧處理;然后將好氧處理后的廢水經過沉淀池和中間水池后進入至MBR池進行MBR生物膜處理;最后將MBR生物膜處理后的廢水引入至清水池后排出。


在上述技術方案中,所述調節池和中間水池內設有自動控制系統中的液位控制系統。


在上述技術方案中,所述第一級混凝沉淀的化學反應為:2F-+Ca2+-->CaF2↓,10Ca2++6PO43-+2OH--->Ca10(OH)2(PO4)6↓。


在上述技術方案中,所述第二級混凝沉淀的化學和吸附反應為:Al3++3F--->AlF3↓,Ca2++F--->CaF↓。


在上述技術方案中,所述水解酸和好氧處理的反應通式表達為:


有機物+a`O2+N+P→a(新細胞)+CO2+H2O+不可生物降解物,


細胞+b`O2→CO2+H2O+N+P+殘留細胞殘渣。


在上述技術方案中,所述接觸氧化池和沉淀池通過自動控制系統中的曝氣供氧系統進行供氧。


在上述技術方案中,所述自動控制系統采用EWS系列高效污水處理機,通過PLC自動控制方式全自動運行控制。


在上述技術方案中,所述二級化學混凝沉淀處理、水解酸化池、接觸氧化池以及沉淀池內產生的污泥排入污泥池后經過污泥壓濾機處理呈泥餅外運。


本發明鋰電池電解液洗桶廢水的處理方法,通過將清洗廢水集中于調節池內,對調節池內的廢水進行二級化學混凝沉淀處理進行沉降,將沉淀處理后的廢水引入至水解酸化池進行水解酸化處理;再將水解酸化后的廢水引入至接觸氧化池進行好氧處理;然后將好氧處理后的廢水經過沉淀池和中間水池后進入至MBR池進行MBR生物膜處理;最后將MBR生物膜處理后的廢水引入至清水池后排出。該處理方法操作簡單,且可確保鋰電池電解液洗桶廢水出水的各項指標達到排放要求。

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