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Método biológico de galvanoplastia y método de separación por membrana para tubos de calefacción eléctrica.

Método biológico de galvanoplastia y método de separación por membrana para tubos de calefacción eléctrica.

método biológico

El tratamiento biológico de aguas residuales que contienen cromo ha comenzado en los últimos años tanto a nivel nacional como internacional. El método biológico es una biotecnología de alta tecnología para el tratamiento de aguas residuales de galvanoplastia, que es adecuado para el tratamiento de aguas residuales en plantas de galvanoplastia grandes, medianas y pequeñas. Tiene un gran valor práctico y es fácil de promover. Bacterias SRB (bacterias reductoras de sulfato), bacterias multifuncionales serie SR, bacterias multifuncionales SR, bacterias desulfurantes, Bac. Deomaticans, Zoolocaramiger a, levadura, Pseudomonas ambigua, Pseudomonas fluorescens, Lactococcus, Enterobacteriaceae cloacae, bacterias reductoras de cromato, etc. se han estudiado en el país y en el extranjero. Desde la cepa única en el pasado hasta el uso combinado de múltiples cepas ahora, el tratamiento de aguas residuales avanzará hacia la limpieza de un camino de tratamiento libre de contaminación. Mezcle las aguas residuales de galvanoplastia con otros desechos industriales y heces humanas, use cal como coagulante y luego sométase a un tratamiento de sedimentación por coagulación química. La investigación ha demostrado que los métodos de tratamiento biológico mezclados con lodos activos pueden eliminar Cr6 plus y Cr3 plus, y el NO3 se oxida a NO3-. Se ha utilizado para el tratamiento de aguas residuales que contienen cromo en empresas egipcias de vehículos ligeros [9].

La tecnología de tratamiento biológico de las aguas residuales de galvanoplastia se basa en bacterias funcionales cultivadas artificialmente, que tienen adsorción electrostática, conversión catalítica enzimática, complejación, floculación, atrapamiento de coprecipitación y efecto amortiguador en el valor de pH. Este método es fácil de operar, el equipo es seguro y confiable, y el agua descargada se usa para el cultivo de bacterias y otros fines; Y la cantidad de lodo es pequeña, y el metal en el lodo se recicla y utiliza; Producción limpia realizada, sin aguas residuales y descarga de desechos. Baja inversión, bajo consumo de energía y bajos costos de operación.

1.2 Método de separación por membrana

El método de separación por membrana utiliza la permeación selectiva de la membrana como medio de separación. Cuando hay cierta fuerza impulsora (como diferencia de presión, diferencia de concentración, diferencia de potencial, etc.) en ambos lados de la membrana, los componentes del lado de la materia prima penetran selectivamente en la membrana para lograr el propósito de separar y eliminar los componentes dañinos. En la actualidad, los procesos más maduros aplicados en la industria son la electrodiálisis, la ósmosis inversa, la ultrafiltración y la membrana líquida. Otros métodos, como los biorreactores de membrana y la microfiltración, aún se encuentran en la etapa de investigación teórica básica y aún no se han aplicado en la industria. Bajo la acción del campo eléctrico de CC, la electrodiálisis toma la diferencia de potencial como fuerza impulsora y utiliza la permeabilidad selectiva de la membrana de intercambio iónico para purificar las aguas residuales. La ósmosis inversa es un método de separación logrado por difusión de solventes bajo una cierta presión externa. El método de ultrafiltración también es un proceso de membrana para la separación de solutos impulsado por la diferencia de presión estática. Las membranas líquidas incluyen membranas líquidas sin portador, membranas líquidas portadoras, membranas líquidas de tipo de inmersión, etc. Cuando una membrana líquida se dispersa en aguas residuales de galvanoplastia, el portador móvil quela selectivamente los iones de metales pesados ​​en la interfaz de la fase externa de la membrana y luego los difunde. dentro de la membrana líquida y se disocia en la interfase dentro de la membrana. Los iones de metales pesados ​​ingresan a la fase interna de la membrana para enriquecerse y el transportador móvil regresa a la interfaz de la fase externa. Este proceso continúa y las aguas residuales se purifican. Las ventajas del método de separación por membrana incluyen una alta tasa de conversión de energía, un dispositivo simple, fácil operación, fácil control y alta eficiencia de separación. Pero la inversión es grande, el costo operativo es alto y la vida útil de la película es corta. Se utiliza principalmente para reciclar sustancias de alto valor añadido, como el oro.

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