如何去除工業廢水中的氟化物?
新能源、鋰電池、半導體、新型農藥等的生產離不開氟化工,然而這些產生過程會產生含氟量較高的廢水。由于過高的氟含量在水系中會引起周邊人、畜中毒,所以這些含氟廢水需要在排放前進行特殊處理。
目前較為成熟的是通過吸附、離子交換或反滲透在飲用水中去除微量的氟化物。然而由于高的氟化物濃度和復雜的水質環境,這些技術無法直接用于工業廢水治理。為了好的去除工業排放中的氟化物,反應機理剖析、工藝設計與組合、試驗和水質監測變得尤為重要。
是氟化工中的一個重要原料,廣泛用于太陽能電池和金屬電鍍等行業。在微電子工業中,半導體在蝕刻過程中會產生大量的氟化物廢水。這些廢水中氟化物的典型濃度范圍在100ppm到10000ppm之間。一般來說,如果廢水可以排入污水管網,氟化物排放限值20ppm,如果廢水排入河流水體,則氟化物排放限值小于 5ppm。在某些轄區,氟
組合工藝改進
通過工藝的組合對現有半導體行業用于去除氟化物的化學沉淀進行改進,將智能化混凝沉淀和陶瓷濾系統結合,提供了一種成本優化的氟化物去除解決方案。通過智能控制實現自動加藥,避免石灰和氯化鈣加料不足或過量。通過陶瓷膜過濾混凝后的液體,過濾掉caf2 和 al(oh)3 細顆粒,流出干凈的澄清液,可直接排放或重新用于半導體的蝕刻清洗。整個過程大型澄清/沉淀池和筒式過濾,減少了占地面積、維護和運營成本。
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