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電廠鋰電池廢水處理設(shè)備工藝

電廠鋰電池廢水處理設(shè)備工藝1、設(shè)備自動化程度高,節(jié)省成本;2、設(shè)備可設(shè)于地上,也可埋于地下,埋于地下時,上部覆土可用于綠化,節(jié)省占地面積;3、機動性較好,可獨立使用,也可組合使用;4、污水處理設(shè)備的質(zhì)量輕,便于運輸;5、抗沖擊負荷的能力強,出水水質(zhì)穩(wěn)定,污泥產(chǎn)量少且易于處理;6、蓄電池廢水處理設(shè)備的防腐效果到位,設(shè)備的使用壽命可長達15年;7、易于完成自動控制,方便管理,操作簡單。
產(chǎn)品品牌: 其他品牌
價格: 我要詢價
廠商性質(zhì): 生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品時間: 2018-10-13

產(chǎn)品概述

品牌其他品牌加工定制

電廠鋰電池廢水處理設(shè)備工藝

1、排水設(shè)施完善地區(qū)的單位建筑中水回用系統(tǒng)

該系統(tǒng)中水水源取自本系統(tǒng)內(nèi)雜用水和優(yōu)質(zhì)雜排水。該排水經(jīng)集流處理后供建筑內(nèi)沖洗便器、清洗車、綠化等。其處理設(shè)施根據(jù)條件可設(shè)于本建筑內(nèi)部或臨近外部。如北京新萬壽賓館中水處理設(shè)備設(shè)于地下室中。

2、排水設(shè)施不完善地區(qū)的單位建筑中水回用系統(tǒng)

城市排水體系不健全的地區(qū),其水處理設(shè)施達不到二級處理標(biāo)準(zhǔn),通過中水回用可以減輕污水對當(dāng)?shù)睾恿髟傥廴尽T撓到y(tǒng)中水水源取自該建筑韌的排水凈化池(如沉淀池、化糞池、除油池等),該池內(nèi)的水為總的生活污水。該系統(tǒng)處理設(shè)施根據(jù)條件可設(shè)于室內(nèi)或室外。

3、小區(qū)域建筑群中水回用系統(tǒng)

該系統(tǒng)的中水水源取自建筑小區(qū)內(nèi)各建筑物所產(chǎn)生的雜排水。這種系統(tǒng)可用于建筑住宅小區(qū)學(xué)校以及機關(guān)團體大院。其處理設(shè)施放置小區(qū)內(nèi)。

4、區(qū)域性建筑群中水回用系統(tǒng)

該系統(tǒng)特點是小區(qū)域具有二級污水處理設(shè)施,區(qū)域中水水源可取城市污水處理廠處理后的水或利用工業(yè)廢水,將這些水運至區(qū)域中水處理站,經(jīng)進一步深度處理后供建筑內(nèi)沖洗便器、綠化等用途。

 

電廠鋰電池廢水處理設(shè)備工藝

流程和原理:

典型的活性污泥法是由曝氣池、沉淀池、污泥回流系統(tǒng)和剩余污泥排除系統(tǒng)組成。
污水和回流的活性污泥一起進入曝氣池形成混合液。從空氣壓縮機站送來的壓縮空氣,通過鋪設(shè)在曝氣池底部的空氣擴散裝置,以細小氣泡的形式進入污水中,目的是增加污水中的溶解氧含量,還使混合液處于劇烈攪動的狀態(tài),形懸浮狀態(tài)。溶解氧、活性污泥與污水互相混合、充分接觸,使活性污泥反應(yīng)得以正常進行。

*階段,污水中的有機污染物被活性污泥顆粒吸附在菌膠團的表面上,這是由于其巨大的比表面積和多糖類黏性物質(zhì)。同時一些大分子有機物在細菌胞外酶作用下分解為小分子有機物。

第二階段,微生物在氧氣充足的條件下,吸收這些有機物,并氧化分解,形成二氧化碳和水,一部分供給自身的增殖繁衍?;钚晕勰喾磻?yīng)進行的結(jié)果,污水中有機污染物得到降解而去除,活性污泥本身得以繁衍增長,污水則得以凈化處理。

經(jīng)過活性污泥凈化作用后的混合液進入二次沉淀池,混合液中懸浮的活性污泥和其他固體物質(zhì)在這里沉淀下來與水分離,澄清后的污水作為處理水排出系統(tǒng)。經(jīng)過沉淀濃縮的污泥從沉淀池底部排出,其中大部分作為接種污泥回流至曝氣池,以保證曝氣池內(nèi)的懸浮固體濃度和微生物濃度;增殖的微生物從系統(tǒng)中排出,稱為“剩余污泥”。事實上,污染物很大程度上從污水中轉(zhuǎn)移到了這些剩余污泥中。

特點:

1、通過錘振破碎、振動篩分與氣流分選組合工藝可實現(xiàn)對廢鋰電池負極材料中金屬銅與碳粉的資源化利用。 

2、負極材料經(jīng)過錘振破碎可有效實現(xiàn)碳粉與銅箔間的相互剝離,后經(jīng)基于顆粒間尺寸差和形狀差的振動過篩可使銅箔與碳粉得以初步分離。錘振剝離與篩分分離結(jié)果顯示,銅與碳粉分別富集于粒徑大于0.250 mm和粒徑小于0.125 mm的粒級范圍內(nèi),品位分別高達92.4%和96.6%,可直接送下游企業(yè)回收利用。 

3、對于粒徑為0.125~0.250 mm且銅品位較低的破碎顆粒,可采用氣流分選實現(xiàn)銅與碳粉間的有效分離,當(dāng)氣流速度為1.00 m/s時即可取得良好的回收效果,金屬銅的回收率可達92.3%,品位84.4%。

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