鉛蓄電池中的電解液也就是酸性液體是用濃硫酸勾兌的,各個廠家勾兌時都會新增一些其它物料以滿足特殊用途,外加在使用和分解過程中有大量的其它雜質引入,特別是鉛的融入,造成廢電解液不但是酸性危廢而且是含鉛危廢!
現在,一些處置單位在這一危廢的處置上大都輕描淡寫的說進行濃縮過濾掉雜質後,可以重新用作電解液的配置。事實上,只要不採用蒸發工藝將硫酸提純,或用透析工藝回收部分硫酸外,只要有金屬離子在酸中,這種硫酸都是無法套用的!但上面兩種工藝由於裝置維修率高,以及工藝繁瑣和任然有二次汙染,估計採用的廠家很少。
那麼,這一危廢如何處置才更趨合理呢?
我們認為這一危廢用來生產三鹽基硫酸鉛和硫酸亞鐵是最佳去處!
也就是用廢鐵將硫酸中和,然後在合適的工藝條件下將鉛分離出來,並製成高純三鹽基硫酸鉛(不想延伸也可還原成氧化鉛用以熔鉛工藝),剩餘液體鉛含量可以做到3ppm以下,完全可以滿足產品質量要求,濃縮後生產硫酸亞鐵結晶,用於水處理行業。
由於這種處置所有資源都得到了合理利用,雖然有一些成本,但都可以從產品中收回費用,還略有盈餘。因此,這種充分利用資源的處置方法我們認為是比較合理的。
鉛蓄電池中的電解液也就是酸性液體是用濃硫酸勾兌的,各個廠家勾兌時都會新增一些其它物料以滿足特殊用途,外加在使用和分解過程中有大量的其它雜質引入,特別是鉛的融入,造成廢電解液不但是酸性危廢而且是含鉛危廢!
現在,一些處置單位在這一危廢的處置上大都輕描淡寫的說進行濃縮過濾掉雜質後,可以重新用作電解液的配置。事實上,只要不採用蒸發工藝將硫酸提純,或用透析工藝回收部分硫酸外,只要有金屬離子在酸中,這種硫酸都是無法套用的!但上面兩種工藝由於裝置維修率高,以及工藝繁瑣和任然有二次汙染,估計採用的廠家很少。
那麼,這一危廢如何處置才更趨合理呢?
我們認為這一危廢用來生產三鹽基硫酸鉛和硫酸亞鐵是最佳去處!
也就是用廢鐵將硫酸中和,然後在合適的工藝條件下將鉛分離出來,並製成高純三鹽基硫酸鉛(不想延伸也可還原成氧化鉛用以熔鉛工藝),剩餘液體鉛含量可以做到3ppm以下,完全可以滿足產品質量要求,濃縮後生產硫酸亞鐵結晶,用於水處理行業。
由於這種處置所有資源都得到了合理利用,雖然有一些成本,但都可以從產品中收回費用,還略有盈餘。因此,這種充分利用資源的處置方法我們認為是比較合理的。