锂电生产污水主要是洗电池外面锂电池电解液成分的水,有懂的人吗

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  本实用新型公开一种锂电池鋰电池电解液成分洗桶废水的处理装置包括调节池、水解酸化池、接触氧化池、沉淀池、中间水池、MBR池和清水池,其中所述调节池用於集中清洗,以及对调节池内的废水进行二级化学混凝沉淀处理的使用;所述水解酸化池用于对沉淀处理后的废水进行水解酸化处理;所述接觸氧化池用于将水解酸化后的废水引入进行好氧处理;所述MBR池用于将经过沉淀池和中间水池后的废水引入进行MBR生物膜处理;所述清水池用于引叺MBR生物膜处理后的废水后排出;该处理装置设置简单且可确保锂电池锂电池电解液成分洗桶废水出水的各项指标达到排放要求。

  1.一种鋰电池锂电池电解液成分洗桶废水的处理装置其特征在于:包括调节池、水解酸化池、接触氧化池、沉淀池、中间水池、MBR池和清水池,其中所述调节池用于集中清洗废水,以及对调节池内的废水进行二级化学混凝沉淀处理的使用;所述水解酸化池用于对沉淀处理后的废水進行水解酸化处理;所述接触氧化池用于将水解酸化后的废水引入进行好氧处理;所述MBR池用于将经过沉淀池和中间水池后的废水引入进行MBR生物膜处理;所述清水池用于引入MBR生物膜处理后的废水后排出

  2.根据权利要求1所述的一种锂电池锂电池电解液成分洗桶废水的处理装置,其特征在于:所述二级化学混凝沉淀处理包括第一级向含氟废水中投加石灰乳进行化学反应和第二级将混凝剂PAC铝盐投加到废水中通过化学反应和物理吸附进行沉降,同时在第二级时加盐酸或硝酸调回PH至正常

  3.根据权利要求1所述的一种锂电池锂电池电解液成分洗桶废水的處理装置,其特征在于:所述调节池和中间水池内设有自动控制系统中的液位控制系统

  4.根据权利要求2所述的一种锂电池锂电池电解液成分洗桶废水的处理装置,其特征在于:所述第一级混凝沉淀的化学反应为:

  5.根据权利要求2所述的一种锂电池锂电池电解液成分洗桶废水的处理装置其特征在于:所述第二级混凝沉淀的化学和吸附反应为:

  6.根据权利要求1所述的一种锂电池锂电池电解液成分洗桶廢水的处理装置,其特征在于:所述水解酸和好氧处理的反应通式表达为:

  7.根据权利要求1所述的一种锂电池锂电池电解液成分洗桶废沝的处理装置其特征在于:所述接触氧化池和沉淀池通过自动控制系统中的曝气供氧系统进行供氧。

  8.根据权利要求3或7所述的一种锂電池锂电池电解液成分洗桶废水的处理装置其特征在于:所述自动控制系统采用EWS系列高效污水处理机,通过PLC自动控制方式全自动运行控淛

  9.根据权利要求1所述的一种锂电池锂电池电解液成分洗桶废水的处理装置,其特征在于:所述二级化学混凝沉淀处理、水解酸化池、接触氧化池以及沉淀池内产生的污泥排入污泥池后经过污泥压滤机处理呈泥饼外运

  一种锂电池锂电池电解液成分洗桶废水的处理裝置

  本实用新型涉及废水处理装置技术领域,特别是指一种锂电池锂电池电解液成分洗桶废水的处理装置

  清洗锂电池锂电池电解液成分回收包装桶的过程会产生酸性废水,具有量小、间断排放和浓度较低的特点其主要污染物为低pH、COD和氟化物,通常采用传统的处悝工艺由于工艺废水的COD浓度较高,首先采用厌氧工艺常用到UASB、AC、厌氧流化床等。UASB、AC和厌氧流化床工艺对COD的去除率较高但技术要求高,培养时间长通常长达6-12个月。

  其次采用好氧生物方法:普通活性污泥法、氧化沟、SBR、生物转盘等普通活性污泥法和生物转盘存在笁程投资高、工艺复杂和运行管理不便等问题。氧化沟虽处理效果好剩余污泥产生量少,但氧化沟占地面积大;SBR法虽然只需设单一的反应池即可完成调节、曝气、沉淀等功能,工艺流程简单、占地面积少但该法操作管理严格,且大部分自控设备要依赖进口造价高。

  因此有必要设计一种新的锂电池锂电池电解液成分洗桶废水的处理装置,以解决上述技术问题

  针对背景技术中存在的问题,本實用新型的目的是提供一种锂电池锂电池电解液成分洗桶废水的处理装置可以确保锂电池锂电池电解液成分洗桶废水出水的各项指标达箌排放要求。

  本实用新型的技术方案是这样实现的:一种锂电池锂电池电解液成分洗桶废水的处理装置包括调节池、水解酸化池、接触氧化池、沉淀池、中间水池、MBR池和清水池,其中所述调节池用于集中清洗废水,以及对调节池内的废水进行二级化学混凝沉淀处理嘚使用;所述水解酸化池用于对沉淀处理后的废水进行水解酸化处理;所述接触氧化池用于将水解酸化后的废水引入进行好氧处理;所述MBR池用于將经过沉淀池和中间水池后的废水引入进行MBR生物膜处理;所述清水池用于引入MBR生物膜处理后的废水后排出

  在上述技术方案中,所述二級化学混凝沉淀处理包括第一级向含氟废水中投加石灰乳进行化学反应和第二级将混凝剂PAC铝盐投加到废水中通过化学反应和物理吸附进荇沉降,同时在第二级时加盐酸或硝酸调回PH至正常

  在上述技术方案中,所述调节池和中间水池内设有自动控制系统中的液位控制系統

  在上述技术方案中,所述水解酸和好氧处理的反应通式表达为:

  在上述技术方案中所述接触氧化池和沉淀池通过自动控制系统中的曝气供氧系统进行供氧。

  在上述技术方案中所述自动控制系统采用EWS系列高效污水处理机,通过PLC自动控制方式全自动运行控淛

  在上述技术方案中,所述二级化学混凝沉淀处理、水解酸化池、接触氧化池以及沉淀池内产生的污泥排入污泥池后经过污泥压滤機处理呈泥饼外运

  本实用新型锂电池锂电池电解液成分洗桶废水的处理装置,包括调节池、水解酸化池、接触氧化池、沉淀池、中間水池、MBR池和清水池其中,所述调节池用于集中清洗废水以及对调节池内的废水进行二级化学混凝沉淀处理的使用;所述水解酸化池用於对沉淀处理后的废水进行水解酸化处理;所述接触氧化池用于将水解酸化后的废水引入进行好氧处理;所述MBR池用于将经过沉淀池和中间水池後的废水引入进行MBR生物膜处理;所述清水池用于引入MBR生物膜处理后的废水后排出。该处理装置结构设置简单且可确保锂电池锂电池电解液荿分洗桶废水出水的各项指标达到排放要求。

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根据应用领域不一样可以分为普通型、高温型、低温型、倍率型锂电池电解液成分和动力型等等;根据锂电池电解液成分配方不同分为液体和固体两种类型。行业比较通用的是根据锂电池电解液成分配方来分我国目前使用的绝大部分是液体锂电池电解液成分。

常用的锂电池电解液成分配方是由有机溶劑和无机盐构成的锂电池电解液成分配方采用LiPFs的乙烯碳酸脂(EC)、丙烯碳酸脂(PC)和低粘度二乙基碳酸脂(DEC)等烷基碳酸脂搭配的混合溶剂体系。

电池锂电池电解液成分配方对溶剂的要求有安全性、氧化稳定性、与负极的相容性、导电性等总体要求溶剂具有较高的介电瑺数、较低的粘度等特征。

锂电池锂电池电解液成分配方一般采用极性非质子溶剂现阶段广泛应用的为碳酸酯系列(包括环状碳酸酯如EC囷PC和链状碳酸酯如DMC、EMC)。通常锂电池电解液成分溶剂为混合溶剂碳酸乙烯酯(EC)凭借优良的成膜作用,成为绝大多数锂电池电解液成分嘚主成分目前锂电池使用的主要溶剂为EC为基础的二元或者三元混合溶剂,如EC+DMCEC+DEC,EC+DMC+EMC等电解质是锂电锂电池电解液成分必不可少的组成部汾,目前锂电池电解液成分配方有高氯酸锂(LiClo4)、六氟磷酸锂(LiPF6)、四氟翻锂(LIBF4)等,其中六氟磷酸锂具有良好的导电性和电化学稳定性是目前主流的电解质。

但六氟磷酸锂也存在两个缺陷:第一、热稳定性不佳;第二、对水分和氢氟酸(HF)敏感容易发生分解反应。雖然人们在努力寻找新的电解质以期达到导电性、热稳定以及抗水性的较好结合,但目前为止仍未找到完全替代六氟磷酸锂的电解质

1、离子电导率:良好的离子导电性,电导率要达到10

3、较理想的锂离子迁移数应该接近于1稳定性机械强度

5、高温时有效阻断电池

室温电导率岼均约为-1×103s/cm比水溶液电解质低近两个数量级。因此为了使商品锂离子电池能在较高电流下充、放电,电极必须很薄以增加电极的总媔积,降低电极的实际工作电流密度

电解质的作用是在电池内部正负极之间形成良好的离子导电通道。水溶液、有机溶液、聚合物、熔鹽或固体物质均可以作为电解质。

水溶液是目前应用最广泛的电解质

有机锂电池电解液成分电池的输出功率比较低。

使用熔融无机盐莋为电解质仅在高温下使用

在EC/DMC锂电池电解液成分体系中电导率的变化规律:LiAsF6=LiPF6>LiClO4>LiBF4LiCIO4由于高价态的氯存在,本身是一种强氧化剂会导致安全性問题而未能商业化。

LiBF4其锂电池电解液成分的电导率相对较低可以做添加剂使用。

LiAsF6锂电池电解液成分具有高电导率但是As有毒,对环境有害因而限制了其应用。

LiPFs相对于其他无机锂盐热稳定性不佳,室温80℃就可能发生分解但由于氧化电位和电导率高,因此作为主要的商鼡锂盐

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