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行業(yè)新聞

創(chuàng)新電解鋅清潔生產(chǎn)技術(shù) 破解有色行業(yè)重金屬污染防控難題

來(lái)源:天津純水設(shè)備??????2020/3/5 14:13:11??????點(diǎn)擊:

天津純水設(shè)備http://www.shunhung.com】我國(guó)是電解鋅生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó),鋅的產(chǎn)能產(chǎn)量連續(xù)20余年居世界首位,消費(fèi)量?jī)H次于銅和鋁,在有色金屬消費(fèi)中位居第三,廣泛應(yīng)用于食品衛(wèi)生、電子技術(shù)、環(huán)境保護(hù)、航空航天等領(lǐng)域,是經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)防建設(shè)不可或缺的基礎(chǔ)物資。鋅是典型的有色金屬,也是涉重金屬污染的主要有色金屬之一。

    重金屬離子具有累積性,且生態(tài)毒性強(qiáng)、易被人體吸收,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)大。重金屬污染成為備受關(guān)注的公共事件之一。有色行業(yè)是我國(guó)重金屬污染防控的重點(diǎn),其重金屬?gòu)U水排放量約占工業(yè)重金屬?gòu)U水排放總量的70%,且廢水中重金屬種類(lèi)多、含量高。據(jù)《2015年環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)》統(tǒng)計(jì),2015年我國(guó)有色行業(yè)廢水中鎘、鉛、汞的排放量分別占工業(yè)排放總量的69.7%41.6%29.4%,均位居第一。

    經(jīng)過(guò)近10年的不懈努力,“鋅電解整體工藝重金屬?gòu)U水智能化源削減成套技術(shù)和裝備”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“成套技術(shù)和裝備”)研發(fā)成功,與1.5萬(wàn)噸電解鋅/年生產(chǎn)線相配套的示范工程也正在建設(shè)中。這是水體污染控制與治理重大專(zhuān)項(xiàng)“重點(diǎn)行業(yè)水污染全過(guò)程控制技術(shù)集成與工程實(shí)證”課題(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“課題”)的成果之一。這一“成套技術(shù)和裝備”成功突破我國(guó)鋅電解過(guò)程重金屬?gòu)U水污染防控的多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),可削減鋅電解車(chē)間廢水產(chǎn)生量及廢水中鉛等一類(lèi)重金屬80%以上,實(shí)現(xiàn)電解車(chē)間無(wú)廢水外排處理,大幅提升鋅電解車(chē)間自動(dòng)化、清潔化水平,部分工序可實(shí)現(xiàn)智能化操作。

    10年來(lái),課題以電解鋅行業(yè)為切入點(diǎn),聚焦重金屬水污染尤為突出的電解車(chē)間,深入開(kāi)展鋅電解過(guò)程中重金屬水污染物源削減清潔生產(chǎn)技術(shù)研究攻關(guān)。相關(guān)研究成果獲國(guó)家授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利近20項(xiàng),發(fā)表學(xué)術(shù)論文近30篇,獲2015年度部級(jí)科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)、2016年度部級(jí)科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng)和2017年度國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)各1項(xiàng)。為提升我國(guó)有色行業(yè)重金屬水污染源頭防控技術(shù)及裝備自動(dòng)化水平提供了有力支撐。

解決水質(zhì)惡化和廢水產(chǎn)生量大兩大難題

    全國(guó)鋅電解車(chē)間每年產(chǎn)生廢水近300萬(wàn)噸,其中泡板工藝廢水產(chǎn)生量近200萬(wàn)噸,其中含鉛離子40mg/L、鎘離子1mg/L、鋅離子20g/L、錳離子3g/L,對(duì)工人健康和生態(tài)環(huán)境構(gòu)成嚴(yán)重威脅。由于車(chē)間廢水產(chǎn)生量大、重金屬離子含量高,從水量和水質(zhì)兩個(gè)方面制約了廢水全部回用主體工藝的要求。

    自電解鋅行業(yè)誕生以來(lái)泡板槽一直是行業(yè)的標(biāo)配設(shè)備,主要用于清洗出槽陰極板表面挾帶的電解液和黏附在陰極板上部的硫酸鹽結(jié)晶。

    課題研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)熱力學(xué)和電化學(xué)分析揭示了泡板槽是電解過(guò)程最大的重金屬水污染源,闡明了泡板廢水中的鋅主要源于泡板過(guò)程陰極鋅皮(含鋅大于99.9%)反溶。

    通過(guò)計(jì)算,課題研究組發(fā)現(xiàn)鋅反溶量高達(dá)泡板槽中鋅總量的87.4%,電解鋅行業(yè)每年因鋅皮反溶釋放的鋅污染量超過(guò)8萬(wàn)噸,造成經(jīng)濟(jì)損失達(dá)15億元,導(dǎo)致嚴(yán)重的鋅污染和資源損失。基于這一發(fā)現(xiàn),研究團(tuán)隊(duì)突破5項(xiàng)陰極水污染物源頭自控或智能削污、減水技術(shù),徹底取消了在電解鋅行業(yè)存在了100多年的泡板槽,成功解決鋅電解車(chē)間廢水產(chǎn)生量大、水質(zhì)惡化的難題。

    研究團(tuán)隊(duì)研發(fā)出陰極板出槽挾帶液原位刷收技術(shù)。陰極板在電解出槽時(shí)表面挾帶的大量電解液是電解車(chē)間清洗廢水中重金屬的最初液相來(lái)源,造成高價(jià)值電解液損失和泡板水污染。研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)研究陰極表面物理性狀、電解液理化性質(zhì)及極板出槽過(guò)程電解液在板面上的分布規(guī)律,開(kāi)發(fā)了陰極板出槽挾帶液原位刷收技術(shù),原位回收82%以上的挾帶電解液,減少了高價(jià)值電解液損失和對(duì)泡板槽的需求。

    研究團(tuán)隊(duì)還研發(fā)出高效針噴清洗技術(shù)。這一技術(shù)在削減污染物的基礎(chǔ)上,通過(guò)優(yōu)化改善清洗水射流速度、方向及板面流場(chǎng)分布,極大提升了洗板工序的清洗效率,徹底取消了導(dǎo)致鋅反溶的泡板槽,削減清洗用水和廢水80.12%,減量后的廢水水質(zhì)和水量滿足回用制液要求,可循環(huán)利用,無(wú)需外排處理。

    第一次將智能識(shí)別技術(shù)應(yīng)用于電解鋅行業(yè),利用非接觸式光學(xué)技術(shù)動(dòng)態(tài)獲取帶有硫酸鋅結(jié)晶物的陰極板、臟板及變形板雙面圖像信息,自動(dòng)適配高能光源強(qiáng)度與上述缺陷圖像灰度值和三維空間輪廓等指標(biāo),精細(xì)化解析了陰極板雙側(cè)面不同類(lèi)型缺陷的顏色、形狀、紋理、成分、變形等微觀特性在空間分布上的差異,利用特征學(xué)習(xí)建立模型,構(gòu)建了不同缺陷與特定光學(xué)參數(shù)之間的量化關(guān)系,標(biāo)定了可進(jìn)行模型識(shí)別計(jì)算的圖像信息,實(shí)現(xiàn)了對(duì)不同類(lèi)型缺陷的智能識(shí)別。研發(fā)團(tuán)隊(duì)分別研發(fā)了硫酸鹽結(jié)晶物智能識(shí)別及干除技術(shù)、臟板智能識(shí)別及分揀技術(shù)、變形板靈便識(shí)別及分揀技術(shù),硫酸鹽結(jié)晶物去除率≥98%,臟板及變形板識(shí)別和分揀率≥98%,削污減水的同時(shí),大幅提高了電解車(chē)間自動(dòng)化、智能化操作水平。

實(shí)現(xiàn)電解車(chē)間鉛污染物的減量化和資源化

    電解車(chē)間普遍采用含鉛量99%以上的鉛基合金作為陽(yáng)極,電解過(guò)程中鉛陽(yáng)極(中板每塊重100千克)快速溶蝕,鉛腐蝕后以離子形式進(jìn)入電解液或通過(guò)復(fù)雜過(guò)程與電解液中的錳生成高鉛陽(yáng)極泥危廢,需定期清理。傳統(tǒng)人工除泥方式導(dǎo)致新鉛基界面不斷暴露于電解液中,致使鉛溶蝕反復(fù)發(fā)生。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)電解鋅行業(yè)每年腐蝕釋放的鉛超過(guò)10萬(wàn)噸,經(jīng)濟(jì)損失達(dá)60億元,每年產(chǎn)生高鉛陽(yáng)極泥30萬(wàn)噸。陽(yáng)極鉛溶蝕帶來(lái)的鉛污染在濕法電解過(guò)程中普遍存在,國(guó)內(nèi)外缺乏有效解決方法,電解產(chǎn)生的陽(yáng)極泥危廢更是電解鋅行業(yè)的國(guó)際性難題。

針對(duì)鋅電解過(guò)程中鉛陽(yáng)極不斷溶蝕問(wèn)題,研究團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新性地提出成膜封鉛的工藝路線,成功研發(fā)出3項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)并實(shí)現(xiàn)裝備化。

    一是關(guān)鍵物理場(chǎng)實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)技術(shù)。快速測(cè)定高濃度電解液組分是實(shí)現(xiàn)從源頭阻斷陽(yáng)極鉛腐蝕的前提,研究團(tuán)隊(duì)耦合分光測(cè)色法和紫外-可見(jiàn)光吸收光譜法發(fā)明了快速光譜光度測(cè)量技術(shù),并構(gòu)建了連續(xù)變化高濃度組分的吸光度與多種污染物跨量級(jí)濃度間的非線性數(shù)學(xué)模型,提出利用數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)和快速光譜光度測(cè)量技術(shù)求解數(shù)模的方法,成功研發(fā)關(guān)鍵物理場(chǎng)實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)技術(shù)。該技術(shù)秒級(jí)完成對(duì)制膜電解液主要組分濃度監(jiān)測(cè),濃度超出朗伯比爾定律測(cè)定上限200倍,平均誤差5%以?xún)?nèi),不需要添加任何藥劑,減少二次污染風(fēng)險(xiǎn)和生產(chǎn)成本,實(shí)現(xiàn)了復(fù)雜液體中多組分、跨量級(jí)重金屬的實(shí)時(shí)原樣直測(cè),實(shí)時(shí)精準(zhǔn)控制陽(yáng)極鉛污染。

二是電解槽陽(yáng)極泥控制技術(shù)。針對(duì)陽(yáng)極表面疏松膜泥層微結(jié)構(gòu)和低結(jié)晶度晶相組成導(dǎo)致鉛腐蝕和陽(yáng)極泥產(chǎn)生的難題,為阻斷陽(yáng)極表面與電解液接觸,研究團(tuán)隊(duì)在不引入電解體系外源組分的前提下,通過(guò)改變物理場(chǎng),將中溫高電勢(shì)鋅電解過(guò)程中96%的陽(yáng)極電流用于氧析出、4%用于錳離子氧化和鉛腐蝕,逆轉(zhuǎn)為高溫低電勢(shì)95%的電流用于錳離子氧化、5%用于氧析出。最終,在陽(yáng)極表面快速形成致密度高、導(dǎo)電性強(qiáng)、厚度僅20μm~30μm的柔性γ-MnO2保護(hù)膜,γ-MnO2有效隔絕了電解液與陽(yáng)極表面,阻斷了鉛暴露腐蝕,減少了陽(yáng)極泥的產(chǎn)生和粘附。

    三是陽(yáng)極板智能刮泥技術(shù)。在陽(yáng)極板表面快速形成一層保護(hù)膜后,為避免陽(yáng)極鉛反復(fù)暴露于電解液中,準(zhǔn)確刮除膜層外面的陽(yáng)極泥而不傷害保護(hù)膜顯得至關(guān)重要。研發(fā)團(tuán)隊(duì)通過(guò)深入解析制膜陽(yáng)極膜泥層的化學(xué)成分、微觀結(jié)構(gòu)的空間分布,精準(zhǔn)識(shí)別膜泥層精細(xì)界面,為機(jī)器人在刮除陽(yáng)極泥時(shí)提供了精準(zhǔn)的膜泥層結(jié)構(gòu)信息,確保刮泥不刮膜。陽(yáng)極表面陽(yáng)極泥產(chǎn)生量平均削減85%以上,延長(zhǎng)了鉛基陽(yáng)極的使用壽命,實(shí)現(xiàn)了鋅電解車(chē)間鉛污染物的減量化和資源化。

智能化大型清潔生產(chǎn)成套裝備實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和減污協(xié)同

    我國(guó)鋅電解車(chē)間技術(shù)裝備落后、自動(dòng)化水平低,諸多工序仍普遍依賴(lài)人工手動(dòng)操作,人工操作+機(jī)械化/自動(dòng)化在我國(guó)大部分電解鋅企業(yè)仍占主導(dǎo)地位,技術(shù)裝備落后和工藝技術(shù)路線不清潔是造成鋅電解過(guò)程重金屬污染的主要原因。

    針對(duì)鋅電解車(chē)間工序多、流程長(zhǎng),且10幾個(gè)工序孤立零散,重金屬?gòu)U水產(chǎn)生過(guò)程源頭多、面域大、移動(dòng)性強(qiáng)以及空間發(fā)散的復(fù)雜性,研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)對(duì)工藝路線的優(yōu)化和新工藝流程裝備化的突破,研制設(shè)計(jì)了大型清潔生產(chǎn)成套裝備——“鋅電解整體工藝重金屬?gòu)U水智能化源削減成套技術(shù)和裝備”,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和減污協(xié)同。

    在工藝路線優(yōu)化方面,根據(jù)“先減量、再循環(huán)”的原則,研究團(tuán)隊(duì)將陰陽(yáng)極板從電解出槽到入槽的工藝流程按照清潔生產(chǎn)原則進(jìn)行調(diào)整、優(yōu)化和重新設(shè)計(jì),創(chuàng)新性提出了以污染物“六次減量、三次循環(huán)”為特征,將減污技術(shù)嵌入到長(zhǎng)流程主體生產(chǎn)工序中的鋅電解新工藝流程。同時(shí)綜合運(yùn)用多相態(tài)污染物源解析、水平衡、金屬平衡,確定了新工藝流程各工序污染物和廢水的減量和循環(huán)比例等減污指標(biāo),從工藝過(guò)程實(shí)現(xiàn)了固相污染源、液相污染源及清洗廢水的源頭削減和資源化利用。

    在新工藝流程裝備化方面,時(shí)間分配和空間定位是對(duì)大跨度、長(zhǎng)距離、多工序的多項(xiàng)單體技術(shù)進(jìn)行鏈接集成時(shí)面臨的難題。為了滿足不增加占地面積、不改變?cè)须娊庵芷凇⒉唤档碗娦Ш碗姾牡壬a(chǎn)指標(biāo)要求,研發(fā)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新性地將陰陽(yáng)極復(fù)雜處理工序動(dòng)作和空間布局進(jìn)行分解、拆并、重組和變序,并通過(guò)工序用時(shí)平衡、數(shù)理統(tǒng)計(jì)模型和控制論正負(fù)反饋方法確定了各工序極好的用時(shí)和工藝流程總用時(shí),針對(duì)性提出了以陰極板空槽時(shí)間最小化為依據(jù)控制電解時(shí)間的概念、依據(jù)和算法,改變了行業(yè)普遍以出入槽總用時(shí)為標(biāo)準(zhǔn)的傳統(tǒng)理念,出入槽期間的鋅電流效率顯著提高。為實(shí)現(xiàn)跨生產(chǎn)線-電解槽-電極室-電極板-污染帶-污染點(diǎn)不同尺度空間污染物定點(diǎn)精準(zhǔn)清除,團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步突破了低可見(jiàn)度、強(qiáng)電磁場(chǎng)和易結(jié)晶包裹的車(chē)間環(huán)境對(duì)槽內(nèi)狹窄空間內(nèi)陰陽(yáng)極精準(zhǔn)定位的干擾難點(diǎn),研發(fā)了力學(xué)感應(yīng)自適應(yīng)補(bǔ)償,多軸旋轉(zhuǎn)編碼器空間坐標(biāo)、激光快速測(cè)距等組合定位技術(shù)。

    在大型清潔生產(chǎn)成套裝備研制方面,研究團(tuán)隊(duì)打破國(guó)內(nèi)外鋅電解出入槽10余道工序平面布置、各工序獨(dú)立運(yùn)行的格局,成功研制了以機(jī)器人集成陰陽(yáng)兩極智能化和自動(dòng)化減污技術(shù)、立體運(yùn)行、多工序同步的大型成套裝備。該大型成套裝備可實(shí)現(xiàn)縱橫向運(yùn)動(dòng)及360度自由翻轉(zhuǎn)同步、從幾十米級(jí)空間到一毫米級(jí)空間操作并行,以及陰陽(yáng)雙極單片交替出入槽、雙機(jī)器人分工合作、不同工序任意組合,在不改變現(xiàn)電解周期情形下,實(shí)現(xiàn)在上千個(gè)空間點(diǎn)完成對(duì)液固兩相態(tài)重金屬污染物的快速精準(zhǔn)清除,減污的同時(shí)減少用工70%,出入槽期間電效顯著提高。

    目前,“鋅電解整體工藝重金屬?gòu)U水智能化源削減成套技術(shù)和裝備”示范工程建設(shè)工作正在抓緊進(jìn)行。這一大型成套裝備的成功建成將極大地推動(dòng)電解鋅行業(yè)技術(shù)裝備的自動(dòng)化、智能化發(fā)展,開(kāi)啟生產(chǎn)與減污協(xié)同的新模式。

    “鋅電解整體工藝重金屬?gòu)U水智能化源削減成套技術(shù)和裝備”真正實(shí)現(xiàn)了清潔生產(chǎn)技術(shù)的裝備化,是我國(guó)多年來(lái)推行清潔生產(chǎn)過(guò)程中極好的技術(shù)成果。與國(guó)外同類(lèi)技術(shù)相比,它不僅可以實(shí)現(xiàn)鋅電解車(chē)間從出槽到入槽所有工序的自動(dòng)化,節(jié)省大量人工,而且還具有顯著的重金屬?gòu)U水及重金屬污染物的削減功能,解決了電解車(chē)間嚴(yán)重的重金屬水污染問(wèn)題,帶來(lái)較大的環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。

    此外,這一“成套技術(shù)和裝備”具有平臺(tái)性質(zhì),增減個(gè)別部件或設(shè)備即可推廣應(yīng)用于電解銅、電解鉛和電解鎳等其他有色行業(yè),具有極大的適用性。天津純水設(shè)備天津水處理設(shè)備天津去離子水設(shè)備醫(yī)院用純化水設(shè)備

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