隨著手機、筆記本電腦、電動車、電動工具、新能源汽車等行業的快速發展,對鋰電池的需求也在不斷增長,同時在鋰電池生產過程中帶來的廢水問題也日益嚴重,需要找到一種合適的鋰電池廢水處理方法來對廢水進行妥善的處理。下面漓源環保為您介紹一種應用在此類廢水處理中的方法。
先采用電化學處理鋰電池廢水以進行電凝絮反應,沉淀電凝絮反應所得的電凝絮廢水,得到分離的上層廢液和污泥。
上層廢液依次在缺氧池、兼氧池以及好氧池停留處理,且好氧池內設MBR膜,從MBR膜排出的水體先經過UF膜過濾處理,UF膜過濾所得的水體送至RO膜反滲透處理,使RO膜的兩側分別為清水和濃水,該RO膜分離所得的清水回收利用。缺氧池中的厭氧微生物、兼氧池中的兼氧微生物和好氧池中的好氧微生物分別將廢液中的有機物分解、代謝、消化,使得廢水中的有機物含量大幅減少,而UF膜濾出廢液中的大顆粒物質,再將水體傳送到RO膜,RO膜利用反滲透原理只允許水分子及部分礦物離子能夠通過RO膜,保證了經RO膜處理后的清水可到到清水再生利用的工藝要求,而廢液中高含鹽的濃水也被RO膜較好地分離出來。
該RO膜分離所得的濃水引入海咸水淡化RO膜處理或碟管式DTRO膜處理,處理后得到濃縮液和清水,所得的濃縮液經蒸發系統蒸發以獲得鹽份結晶,將結晶鹽份回收利用,所得的清水回送UF膜以循環處理。海咸水淡化RO膜或碟管式DTRO膜能對高含鹽的濃水進一步濃縮,以充分分離上層廢液中的鹽份,接著將進一步濃縮的濃縮液蒸發處理,得到鹽份結晶,該鹽份結晶可打包重復利用或外運給資源公司回收處理,達到回收利用的目的,而海咸水淡化RO膜或碟管式DTRO膜分離出的清水再次回送至UF膜,然后重復經過RO膜、海咸水淡化RO膜或碟管式DTRO膜、蒸發的處理,這樣保證了清水的質量以便重復利用,同時達到了節水、節約資源和不排放污染物質的目的。
這種鋰電池廢水處理方法實現了廢水的資源化處理,保護環境也節約資源。如果您對鋰電池廢水處理還有什么疑問,歡迎咨詢漓源環保工程師。
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