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Eliminación de iones de metales pesados ​​solubles de aguas residuales industriales mediante precipitación y ultrafiltración

Introducción

Los fabricantes de hoy deberían ser muy conscientes de los problemas (y especialmente de las sanciones) asociados con la descarga de aguas residuales industriales en sistemas de tratamiento de aguas residuales. La eliminación de iones de metales pesados ​​solubles de las aguas residuales es un requisito de tratamiento industrial común en la fabricación moderna.

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Algunos de los procesos que generan corrientes de residuos que contienen metales pesados ​​son:

  • galvanoplastia
  • Niquelado electrolítico
  • Fabricación de placas de circuito impreso
  • Operaciones de conformado de metales.
  • Reciclaje de baterías
  • Operaciones mineras

Precipitación y ultrafiltración Proporcionan dos formas de eliminar metales pesados ​​de las aguas residuales que son superiores a las soluciones convencionales, y ambas pueden ayudar a los fabricantes a evitar consecuencias costosas. En este informe técnico, analizaremos cómo determinamos qué proceso ofrecerá los mejores resultados en función de una variedad de criterios específicos de la aplicación.

Varios problemas pueden ocurrir cuando las aguas residuales industriales se vierten en sistemas de tratamiento de aguas residuales | Prab.com

 


 

Eliminación de metales pesados ​​de las aguas residuales

Comprender las variables

La concentración y la forma química de los metales pesados ​​solubles en una corriente particular de aguas residuales varía dependiendo de la industria y la combinación de operaciones en un sitio de procesamiento. Por ejemplo: en la industria del revestimiento, los proveedores de productos químicos especializados han desarrollado tecnologías de aleaciones como zinc/níquel y otros recubrimientos de aleaciones para maximizar la alta resistencia a la corrosión del metal.

El zinc/níquel elegido para la industria actual de acabado de superficies es un electrolito químico alcalino en lugar de un electrolito químico ácido. Esto se debe a la distribución de la aleación que requiere el espesor de la placa en toda la pieza. Desafortunadamente, la química alcalina contiene quelantes y/o complejantes y aditivos orgánicos para permitir la codeposición del níquel en el depósito con el zinc. Estos quelantes/complexores hacen que las aguas residuales sean extremadamente difíciles de tratar mediante métodos de tratamiento físicos o químicos convencionales.

Las aguas residuales de zinc y cromo se pueden tratar mediante métodos convencionales, como la precipitación y el uso de polímeros en un clarificador de láminas, seguido de un filtro prensa para deshidratar los lodos. Sin embargo, el zinc/níquel alcalino altamente complejado no quiere precipitar y los metales quelados tienden a permanecer en solución. Además, las concentraciones de metales son demasiado altas para descargarse en la POTW (obras de tratamiento de propiedad pública) local. El níquel es un componente peligroso y no está exento. La adición de aguas residuales del proceso de zinc/níquel hará que su torta de filtro prensa se convierta en un residuo peligroso “listado” por RCRA con la designación F006, lo que resultará en aumentos significativos en sus costos regulatorios y de eliminación.

Comprender las variables | Prab.com

 

Quitar los sólidos

Las estrategias de eliminación típicas implican precipitar los metales en una forma insoluble (como hidróxidos, sulfuros, carbonatos o alguna combinación) y eliminar el precipitado con tubos tubulares. ultrafiltración (para filtrado de muy alta calidad) o clarificación convencional. Luego, el lodo resultante se recoge, se espesa y se deshidrata para su eliminación en vertederos y se cataloga como F006 (pero en un volumen mucho menor) y la fase acuosa se devuelve al proceso de ultrafiltración.

A diferencia de las técnicas de clarificación convencionales, ultrafiltración tubular (UF) Es un método muy eficaz para eliminar prácticamente todos los hidróxidos/sulfuros/carbonatos metálicos precipitados de la corriente de aguas residuales tratadas. El permeado de alta calidad resultante se puede alimentar directamente al equipo de ósmosis inversa para su reutilización, recuperarlo "tal cual" o descargarlo al POTW. Ultrafiltración tubular Puede procesar concentraciones de sólidos de hasta el 18 % (p/p), pero la operación más eficiente normalmente ocurre entre el 3 % y el 5 % de sólidos.

El lodo normalmente se extrae y se pasa a través de procesos convencionales de espesamiento/filtro prensa o procesos similares para producir sólidos deshidratados, generalmente para su eliminación en vertederos. Los sobrenadantes de los procesos de manipulación de lodos se reciclan a través del sistema TMF de modo que las únicas salidas son el agua filtrada y la torta de sólidos compactos.

La precipitación de hidróxido es un método común ya que es relativamente sencillo de operar. La precipitación de sulfuro tiene algunas ventajas, pero el pH y el potencial de oxidación-reducción (ORP) deben controlarse cuidadosamente para minimizar el riesgo de producir niveles tóxicos de gas de sulfuro de hidrógeno. También es una opción utilizar la precipitación con hidróxido y sulfuro en dos pasos secuenciales, particularmente cuando hay complejos o quelatos presentes. La coprecipitación de carbonato con carbonato de sodio o calcio también puede ser útil; por ejemplo, para la reducción de plomo soluble, el carbonato de plomo es esencialmente insoluble (0.00011 g/100 ml a 20 °C) y precipitará. La precipitación de fosfato es otra opción, aunque este proceso no es tan común.

 


 

Eliminación de metales pesados ​​de las aguas residuales

Sistema PRAB propuesto | Prab.com

 

Finalmente, existen tecnologías de membranas disponibles que utilizan un aditivo patentado junto con un rompedor de quelatos para precipitar los metales quelados. Las ventajas de este proceso incluyen:

  • Eliminando la necesidad de clarificadores o separadores de laminillas
  • No requiere coagulantes para el procesamiento porque el tamaño de los poros de la membrana de microfiltración y ultrafiltración es muy pequeño.
  • Reducir el volumen de lodos generados
  • Reducir los costos laborales al reducir la necesidad de interfaz de operador y monitoreo constante
  • Reducir los costos de productos químicos
  • Producir un efluente más consistente

Tratamiento de aguas residuales Es comprensible que pueda parecer una tarea desalentadora, especialmente cuando los metales pesados ​​son parte de la ecuación. Asociarse con PRAB, un experto comprobado en soluciones de aguas residuales para una variedad de industrias, químicas y aplicaciones, puede aliviar su carga y mejorar su rentabilidad al abordar un aspecto importante y esencial de la fabricación moderna.

Sobre la autora

Tim Hanna es vicepresidente de desarrollo comercial de PRAB, un diseñador y fabricante de sistemas de reciclaje de aguas residuales, así como de transportadores y equipos diseñados para procesar virutas, virutas y fluidos para trabajar metales. Desde 1970, Hanna ha trabajado estrechamente con empresas y comunidades de todo el mundo que aprovechan las últimas tecnologías de filtración de fluidos y manipulación de chips para reducir costos y aumentar la gestión ambiental.

Acerca de PRAB

PRAB es un ingeniero y fabricante líder de transportadores y sistemas de gestión de virutas y fluidos. Sus soluciones personalizadas automatizan el manejo de metales, reducen los costos de mano de obra, recuperan y reciclan costosos fluidos de corte/refrigerantes y maximizan el retorno del reciclaje de metales. Con su experiencia perfeccionada en más de 4,500 instalaciones para los principales fabricantes de equipos originales y proveedores del mundo, PRAB mejora continuamente el manejo de materiales, el mantenimiento y el cumplimiento de las normas y regulaciones ambientales en los sectores automotriz, aeroespacial, médico, electrónico, de defensa, todoterreno y energético. mercados. Para obtener más información sobre PRAB, visite prab.com.