今天漓源環(huán)保給大家介紹一下石墨純化后廢水處理方法,鋰離子電池因其工作電壓高、能量密度大、循環(huán)壽命長、自放電小、無記憶效應等優(yōu)點,成為上世紀九十年代以來繼鎳氫電池之后的新一代二次電池。在鋰離子電池技術開發(fā)過程中,電池品質不斷得到提高,生產成本不斷下降。在對鋰離子電池技術進步的貢獻中負極材料起了很大作用。目前商品化鋰離子電池的負極材料仍然是石墨類材料占主導地位,其中天然石墨因其高的充放電容量、良好的充放電平臺、來源廣泛、成本低而得到廣泛應用。但天然石墨首次不可逆容量損失大和循環(huán)過程中容量衰減快是其致命缺點。為了改善天然石墨的電化學性能,需要對天然石墨材料進行整形球化和純化兩大過程。
目前在提純石墨的生產工藝中往往會產生大量的酸性廢水,如果這些廢水直接排放,對人類健康和整個社會的可持續(xù)發(fā)展造成嚴重威脅,因此,應加大石墨純化后廢水處理力度,開展石墨純化后廢水處理和回用無論從節(jié)約淡水資源角度還是從環(huán)保角度而言都是十分必要的,具有重要的現(xiàn)實意義和戰(zhàn)略意義。
石墨純化過程產生的酸性廢水中F-濃度很高,并含有的一些重金屬離子Zn2+、Pb2+、Mn2+、Al3+、Cu2+、Hg2+、Ni2+等。傳統(tǒng)的含F(xiàn)-酸性廢水處理方法一般采用鈣鹽沉淀法,即向廢水中投加石灰,使氟離子與鈣離子生成CaF2沉淀而除去。該工藝具有方法簡單、處理方便、費用低等優(yōu)點,但是傳統(tǒng)的處理方法存在一些不足,處理后的廢水中氟離子濃度仍然在15mg/L左右,且水中懸浮物含量很高,很難達到國標一級標準。如果繼續(xù)添加石灰水,很難形成沉淀物,因此該石墨純化后廢水處理方法一般適合于高濃度含氟廢水的一級處理反應。通過pH調整、多級凈化沉淀、絮凝沉淀、分離得到凈化水。但這種工序處理過程中每個污泥處理池都產生污泥,多級凈化沉淀過程中CaF2泥渣沉降緩慢。
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