廢液處理

最終處理場所浸出液的脫鹽、濃縮,廢液的脫鹽、濃縮等
 

冶煉廢水用途實例:

  鈷及濕法冶金工業,精礦必須進行冶煉分離,制出合金或金屬,才能用于加工永磁材料、冶煉添加劑等領域。在鈷冶煉萃取分離工業排放廢水中,碳沉廢水的權重高, 占 60% ~ 70%。碳沉廢水中氯化銨的濃度較高, 通常在 10~50 g/L。雜質多, 含有油污、堿土金屬離子、鈷金屬離子、重金屬離子等雜質,其中堿土金屬離子的含量在 100~1000 mg/ L范圍。鈷及濕法冶煉工業產生大量高濃度的氨氮廢水,直接排放既對生態和環境造成了重大的破壞,又浪費了大量資源。根據濕法冶金及鈷冶煉過程中產生廢水的實際情況,對污染嚴重,處理最為迫切的銨鹽廢水進行綜合處理及回用。對廢水中各類污染物進行判斷與分析,采用超濾、納濾、電滲析等不同膜分離單元過程耦合集成進行分質分類回收,最后,鈷鹽回收,銨鹽轉變為晶體析出,可做為化肥原料外售,最終達到綜合資源化。突破膜濃縮工藝的缺陷,摸索出一條運行成本低、簡單易用、使用壽命長、操作彈性大的處理系統。


  使用工藝:混凝沉淀、萃取劑回收、EDI、超濾、納濾、反滲透、電滲析、MVR;


  處理后廢水廢水100%全部回收利用,年回收廢水50萬噸;年回收萃取劑9900公斤;年回收氯化銨約1.8萬噸,作為化肥外售;減少COD排放100噸;年回收鈷49.5噸。減少取水量及環境排放量,減少蒸發能耗及廢氣排放。