
Lithiumbatterien sind eine relativ saubere neue Energie, aber das Produktionsabwasser, das während des Produktionsprozesses von Lithiumbatterien entsteht, ist ein typisches hochkonzentriertes organisches Abwasser. Das Abwasser enthält hauptsächlich N-Methylpyrrolidon, Kohlenstoffpulver, organische Lipide usw. Obwohl die relative Wassermenge gering ist, weist das Abwasser komplexe Bestandteile, eine schlechte biologische Abbaubarkeit, keine biologische Abbaubarkeit und eine gewisse Toxizität auf. Wenn das Abwasser aus der Herstellung von Lithiumbatterien, das nicht gründlich behandelt wurde, direkt in die Wasserumgebung eingeleitet wird, hat dies erhebliche Auswirkungen auf die Wasserökologie und gefährdet die menschliche Gesundheit.
Wie sollen wir dann mit den Industrieabwässern der Batterieproduktion umgehen? Schauen wir uns die wichtigsten Behandlungsmethoden wie folgt an:
1. Chemische Fällung
Bei der chemischen Fällungsmethode werden dem Abwasser bestimmte chemische Substanzen zugesetzt, um eine direkte chemische Reaktion mit den im Abwasser zu entfernenden Schadstoffen herbeizuführen und wasserunlösliche Niederschläge zu bilden, um Schadstoffe abzutrennen und zu entfernen. Aufgrund der chemischen Methode werden in der Regel große Mengen chemischer Wirkstoffe zugesetzt und in Form von Niederschlägen ausgefällt. Daraus ergibt sich, dass es nach der chemischen Behandlung zu einer großen Sekundärverschmutzung kommen wird, so dass ihre Anwendung im Ingenieurwesen und in der künftigen nachhaltigen Entwicklung enorme negative Auswirkungen haben wird.
2. Mikrofiltration
Die Mikrofiltrationstechnologie wird häufig zur weiteren Filtration von hochreinem Wasser eingesetzt, das in der Elektronikindustrie, in der Halbleiterindustrie und bei der Produktion integrierter Schaltkreise im großen Maßstab verwendet wird. Die Mikrofiltrationsmethode nutzt die Abfangfähigkeit poröser Materialien, um durch physikalische Abscheidung Verunreinigungspartikel einer bestimmten Größe im Wasser zu entfernen. Filtermaterialien können in viele Arten unterteilt werden, wie z Faltenfilterpatronen, schmelzgeblasene Kartuschen, Fadengewickelte Filterpatronen, Beutelfilter und Membranfaltenfilterusw. Durch den Druck werden Partikel mit einem Durchmesser zwischen 0,1 und 1 Mikrometer eingefangen, wie z. B. suspendierte Feststoffe, Bakterien, einige Viren und große Kolloide, die hauptsächlich in Wasservorbehandlungssystemen verwendet werden.
3. Elektrolyse
Das Prinzip der Elektrolyse besteht darin, dass Schwermetallionen an der Oberfläche der Kathode Elektronen aufnehmen und zu Metall reduziert werden. Bei der Elektrolysemethode sind bei der Abwasserbehandlung im Allgemeinen keine großen Mengen an Chemikalien erforderlich. Die Nachbehandlung ist einfach, die Fläche ist klein, die Handhabung ist bequem und die Schlammmenge ist gering, daher spricht man von einer sauberen Behandlungsmethode. Es ist schwierig, die Elektrolyse zur Behandlung bleihaltiger Abwässer aus der Batterieproduktion einzusetzen. Aus ausländischen Studien geht jedoch hervor, dass die Elektrolyse eine vielversprechende Methode zur Behandlung bleihaltiger Abwässer ist.
4. Belebtschlammverfahren
Das Belebtschlammverfahren ist die Hauptmethode der biologischen Abwasserbehandlung mit Belebtschlamm als Hauptbestandteil. Bei der Belebtschlammmethode wird kontinuierlich Luft in das Abwasser geleitet, und nach einer gewissen Zeit bilden sich durch die Vermehrung aerober Mikroorganismen schlammartige Flocken. Es wird von einer Gruppe von Mikroorganismen bewohnt, die von bakterieller Gelatine dominiert werden, die eine starke Fähigkeit zur Adsorption und Oxidation organischer Stoffe besitzt. Es ähnelt im Wesentlichen dem Selbstreinigungsprozess natürlicher Gewässer, jedoch ist die Wirkung der Abwasserreinigung nach künstlicher Intensivierung besser
Alles in allem ist es nach den Ergebnissen jahrelanger Produktion, Experimente und Forschung schwierig, zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen, wenn eine bestimmte Methode allein verwendet wird. Bei der Behandlung bleihaltiger Abwässer in Batterieanlagen müssen je nach Produktionsprozess, Qualität und Quantität des Abwassers, lokaler Umgebung und Recyclingsituation vielfältige Methoden kombiniert und optimiert werden, um eine umfassende Behandlung der bleihaltigen Abwässer in Batterieanlagen zu realisieren.