樅陽縣蝕刻液提取銅設備參數
蝕刻液提取銅設備在電鍍、化學鍍、溼法冶金、印染、化工等生產中,會產生大量的重金屬廢水,電鍍廢水中含有銅、鎳、鉻、鋅、鎘、釩、鐵等重金屬離子,嚴重汙染地表水和地下水,並通過食物鏈進入人體,危害人體健康。因此,重金屬廢水的治理已刻不容緩。
廢水中重金屬一般以陽離子或陰離子形式存在,選擇溶劑萃取法處理重金屬廢水典型的方法,例如在酸性條件下,與萃取劑發生絡合反應,將金屬離子從水相中萃取到有機相,然後在鹼性條件下被反萃取到水相,使溶劑再生以循環利用。鄭州天一萃取該工藝設備一方面可有效回收廢水中的Cr6+、Zn2+、Ni2+、Cu2+等各種重金屬,另一方面,廢水可實現達標排放,不汙染環境。
蝕刻液提取銅設備應用舉例:
含酚廢水處理工藝流程設計:
萃取階段:含酚廢水進入離心萃取機,同時,萃取劑也按比例進入離心萃取機,經過2-3萃取脫酚後,廢水排出排出離心萃取機。
反萃階段:含苯酚萃取劑(負載有機相)進入反萃取機,同時,液鹼按比例進入反萃取機對含酚萃取劑進行2-3臺反萃取、鹼洗,進過鹼洗後的萃取劑可循環使用。反萃後產生的酚鈉液排出反萃取機進行酚鈉回收再利用。
蝕刻液提取銅設備在高溫高壓條件下,該方法通過超臨界水氧化廢水中殘留的有機物,並將有機物徹底分解為對環境基本無害的無機物。超臨界水氧化法具有反應速率高、氧化徹底、性能優越的特點。趙朝成等[31]採用此技術,在MPa條件下降解2500mg/L的苯溶液,反應進行10min後,苯降解率可達99.9%。I.Arslan-Alaton等[32]採用超臨界水氧化法,鎢矽酸為催化劑,反應一段時間後,苯可完全降解。如何降低超臨界水氧化法所需的溫度和壓力已經成為當今研究的熱點。2.5超聲波處理法在高溫高壓的條件下,超聲波可引起有機物化學鍵的斷裂。採用超聲波進行汙水處理,可直接在水體中進行降解,操作簡便、降解效果良好。
離心萃取機在環保領域的應用優勢:
1、結構簡單、穩定——採用上懸單支點結構,處理區域無底部軸承和機械密封,無滲漏風險,解決了離心萃取機故障頻繁、使用壽命短的難題,節約了設備維護費用。
2、節能——處理量更大、更節能(同等處理量的情況下,其功耗是傳統環隙式結構離心萃取機的1/10~1/3)。
3、耐腐蝕——設備可選擇採用全氟高分子材料製造,可耐強酸(混合酸等)的腐蝕。
4、混合、分離效果好——多種混合結構可選配,分離效果高,可適用於易乳化的體系。
5、重相堰板更換方便——料液體系變更時,重相堰板可實現快速更換,操作簡單方便。
6、設備存液量小——設備有效容積小。
7、自動化程度高——可實現在線實時監控設備運轉數據,完全能適應間歇式和連續式運轉。
蝕刻液提取銅設備我國的能源格局為「富煤、少油、缺氣」,從能源結構穩定性上研究,石油、天然氣資源情況仍與發達國家有較大差距。而且,煤炭作為我國的重要燃料,燃煤的大量使用,不僅浪費了大量的煤炭資源,還會影響我國的空氣品質,造成環境的汙染。據有關部門統計,煤炭的直接燃燒會排放大量的煙塵、SO2及NOx等,導致大範圍霧霾天氣的出現[1]。煤化工產業的大力發展將會帶動潔淨煤技術的發展,促進我國經濟綠色發展,因此現階段國家在大力發展煤化工產業。1我國煤化工廢水汙染現狀1.1廢水產生與排放現狀我國煤化工可以分為傳統煤化工與新型煤化工,目前,我國正逐步實行傳統煤化工向現代煤化工轉化。新型煤化工是煤炭清潔利用的重要手段。然而,我國煤化工項目耗水量巨大。
蝕刻液提取銅設備還可以回收利用酚、氨資源。張博等研究表明,經酚氨回收後,廢水中揮發酚、揮發氨去除率可分別達到99%、98%以上[2]。2.2生化處理預處理工藝之後,煤化工廢水進入生化處理階段。生化處理是煤化工廢水處理的主體和核心工藝。生化處理的原理是利用微生物,去除水中汙染物質。生化處理方法主要有活性汙泥法、A/O和A2/O法、厭氧工藝、SBR工藝、好氧生物膜法及工程菌技術等。1)活性汙泥法。活性汙泥法是煤化工廢水處理領域早採用的生物處理技術。傳統活性汙泥法對COD、SCN-和揮發酚的去除效果較好,但由於傳統工藝汙泥濃度低,對氨氮和有機氮的一般去除效果並不理想。但有實驗表明,提高水力停留時間可以使活性汙泥工藝具有硝化功能。
鄭州天一萃取生產的離心萃取機目前已經在蝕刻液提取銅設備方面應用的非常好,而且使用非常廣泛,成功的案例遍布於全國各地。但是由於廢水的類型非常的複雜,每個廠家產生的廢水成分基本上都不一樣,所以在設計方案的時候是需要根據廢水的實際情況而定的,這就需要前期和工程師詳細的溝通,將細節問題都了解清楚之後,再設計工藝,選型設備。
鄭州天一萃取科技有限公司ZZTYCQKJYXGS