今天漓源环保给大家介绍一下石墨纯化后废水处理方法,锂离子电池因其工作电压高、能量密度大、循环寿命长、自放电小、无记忆效应等优点,成为上世纪九十年代以来继镍氢电池之后的新一代二次电池。在锂离子电池技术开发过程中,电池品质不断得到提高,生产成本不断下降。在对锂离子电池技术进步的贡献中负极材料起了很大作用。目前商品化锂离子电池的负极材料仍然是石墨类材料占主导地位,其中天然石墨因其高的充放电容量、良好的充放电平台、来源广泛、成本低而得到广泛应用。但天然石墨首次不可逆容量损失大和循环过程中容量衰减快是其致命缺点。为了改善天然石墨的电化学性能,需要对天然石墨材料进行整形球化和纯化两大过程。
目前在提纯石墨的生产工艺中往往会产生大量的酸性废水,如果这些废水直接排放,对人类健康和整个社会的可持续发展造成严重威胁,因此,应加大石墨纯化后废水处理力度,开展石墨纯化后废水处理和回用无论从节约淡水资源角度还是从环保角度而言都是十分必要的,具有重要的现实意义和战略意义。
石墨纯化过程产生的酸性废水中F-浓度很高,并含有的一些重金属离子Zn2+、Pb2+、Mn2+、Al3+、Cu2+、Hg2+、Ni2+等。传统的含F-酸性废水处理方法一般采用钙盐沉淀法,即向废水中投加石灰,使氟离子与钙离子生成CaF2沉淀而除去。该工艺具有方法简单、处理方便、费用低等优点,但是传统的处理方法存在一些不足,处理后的废水中氟离子浓度仍然在15mg/L左右,且水中悬浮物含量很高,很难达到国标一级标准。如果继续添加石灰水,很难形成沉淀物,因此该石墨纯化后废水处理方法一般适合于高浓度含氟废水的一级处理反应。通过pH调整、多级净化沉淀、絮凝沉淀、分离得到净化水。但这种工序处理过程中每个污泥处理池都产生污泥,多级净化沉淀过程中CaF2泥渣沉降缓慢。
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