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Das im Galvanikversuch elektrischer Heizrohre verwendete Abwasser stammt aus der Galvanik der flexiblen Leiterplattenfabrik

Das im Galvanikversuch elektrischer Heizrohre verwendete Abwasser stammt aus der Galvanik der flexiblen Leiterplattenfabrik

Abwasserqualität

Das im Versuch verwendete Abwasser stammt aus der Galvanik der flexiblen Leiterplattenfabrik, die in drei Abwasserarten unterteilt wird. Die Wasserqualität und relevante Einleitungsnormen sind ebenfalls enthalten.

Experimente zur chemischen Ausfällung wurden mit Abwasser der Klasse 1 und Klasse 3 durchgeführt, und es wurde festgestellt, dass das Restkupfer im Abwasser der Klasse 3 über 3 mg/L lag, wenn der pH-Wert zwischen 8-11 und das Restkupfer darin lag der Ablauf von Abwasser der Klasse 1 lag über 0,5 mg/L. Denn Abwässer der Klasse 1 und Klasse 3 enthalten mehrere Komplexbildner, die in der Regel mehrere funktionelle Gruppen in unterschiedlichen Anteilen (wie Amino, Hydroxyl, Carboxyl etc.) enthalten und in alkalischen Lösungen mit Kupfer- und Schwermetallionen Komplexe bilden können, Verhinderung der Bildung von Hydroxidniederschlägen von Kupfer und Schwermetallen, was zu Kupfer- und Schwermetallrückständen in der Lösung führt.

2. Auswahl der Verarbeitungsmethoden

Im Produktionsprozess von flexiblen Leiterplatten enthält nach Prozessen wie Entfetten, Aufrauen, Entbonden, chemischer Kupferfällung, galvanischem Kupfer, saurer Kupferreinigung, Vorlaugung, Blei-/Zinn-Plattierung, alkalischer Reinigung und Elektrolyse das aus dem Spülen abgeleitete Galvanikabwasser verschiedene Komplexbildner, die gemischte Ligandenkomplexe mit größeren Komplexierungskonstanten bilden. Daher ist die Behandlung dieser Art von gemischtem Abwasser viel schwieriger als die Behandlung von Abwasser, das einen einzigen Komplexbildner enthält.

Nach dem Datenbericht [3] haben Komplexbildner in gemischten Abwässern, die mehrere Komplexbildner enthalten, ihre eigenen Eigenschaften: Einige Komplexbildner haben ein besonders starkes Komplexierungsvermögen zu einem bestimmten Schwermetallion, manche Komplexbildner haben einen Gehalt von bis zu mehreren Hundert mg/L, was die normale Ausleitung von Schwermetallionen nicht beeinflusst, und einige Komplexbildner haben unter sauren Bedingungen ein viel schwächeres Komplexierungsvermögen als unter alkalischen Bedingungen. Um diese Art von Abwasser erfolgreich zu behandeln, ist es daher notwendig, die Komplexierungseigenschaften seiner Komplexbildner mit Cu2+, Pd2+, Pb2+, Sn2+, F- vollständig zu verstehen.

In dieser Art von gemischtem Abwasser sind Triethanolamin, Ethanolamin, DDTC und EDTA die einflussreichsten Komplexbildner, und diese vier Komplexbildner haben die stärkste Komplexierungsfähigkeit für Kupfer und Schwermetalle; Wenn die Massenkonzentrationen von Kaliumnatriumtartrat, Zitronensäure und Gluconsäure im Abwasser unter 150, 100 bzw. 600 mg/L liegen, gibt es keinen signifikanten Einfluss auf die Behandlung von Metallionen [3]; Die Wirkung von Polyethylenglykol bei 80 mg/l und OP bei 40 mg/l auf den endgültigen Behandlungseffekt ist nicht signifikant. Unter alkalischen Bedingungen nimmt die Stabilität von Kupfer- und Schwermetallionen, die mit funktionellen Gruppen wie Amino-, Hydroxy- und Carboxylgruppen enthaltenden Komplexbildnern Komplexionen bilden, deutlich zu. Unter sauren Bedingungen ist der Komplexzustand von Kupfer und Schwermetallen jedoch instabil und dissoziiert leicht in Cu2+, Schwermetallionen und Komplexbildner. An diesem Punkt kann die Zugabe von Reduktionsmittel Eisensulfat Cu2+ und andere Schwermetalle reduzieren Ionen zu Cu plus und einwertigen Schwermetallionen (Cu plus und andere einwertige Schwermetallionen erzeugen unter alkalischen Bedingungen Cu2O [4] und M2O-Niederschläge, die mit Komplexbildnern im Abwasser nicht leicht komplexiert werden). Gleichzeitig wird die Fe(OH) 3 -Agglomeration verwendet, um Fe (OH) 2, M (OH) 2, Cu2O und M2O zu adsorbieren, und die Entfernung von Kupfer und anderen Schwermetallen wird durch Net-Capture-Co-Präzipitation erreicht.


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