전열관용 전기도금 가공기술 및 가공품의 다양성과 복합성
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전열관용 전기도금 가공기술 및 가공품의 다양성과 복합성
불완전한 품질 분류
(1) 전기도금폐수의 개념에 대한 일방적인 이해 : 전기도금폐수는 바닥청소수, 필터청소수, 혼합설비냉각수 등 작업장에서 배출되는 모든 유독·유해물질의 혼합배수로 발생되는 전 도금, 전기 도금 자체, 도금 후 처리 등 모든 공정에서 전기도금 헹굼수 외에도 전기도금 공정 중에는 많은 양의 필터 세척수, 반전 실린더수, 노화 탱크 용액, 스트리핑액 등이 있습니다. 헹굼수에 비해 이러한 폐수의 양은 많지 않으나 농도가 높고 처리 난이도가 높다. 이러한 유형의 폐수는 안정적이고 표준적인 전기 도금 폐수 처리를 달성하는 데 어려움을 주는 근본 원인 중 하나입니다[5]. 전기도금 폐수 처리 공학 기술 사양(HJ2002-2010), 전기 도금 폐수 처리 GBJ136-90 설계 사양, 전기도금 산업의 오염 방지 및 제어를 위한 실행 가능한 기술 지침(시험)(의견 요청 초안), 역원통수 및 노후 탱크 용액의 폐기를 식별하지 않거나 단순히 특정 처리 방법 없이 혼합 전기도금 폐수를 참조, 대부분의 폐수 전기 도금 공장의 처리 장치는 전해 박리, 화학적 박리 및 화학적 도금 노화 폐액과 같은 폐수의 처리 호환성을 고려하지 않습니다. 폐수의 이 부분은 배출량이 적지만 농도가 높기 때문에 일부 사람들은 임의로 폐수 처리 시스템에 배출할 수 있으며 이는 폐수 처리의 효율성에 상당한 영향을 미칠 것입니다[6-7] .
전기 도금 공정 및 가공 제품의 다양성과 복잡성은 전기 도금 폐수의 복잡성을 결정합니다.
동일한 전기 도금 공정에 사용되는 화학 물질은 다를 수 있으며 완전히 반대되는 특성을 가질 수 있습니다. 예를 들어 플라스틱 전기 도금(겔화라고도 함)에서 화학적 니켈 도금 전 가속, 일부 사람들은 5% 황산을 사용하고 일부 사람들은 10%를 사용합니다. 염산, 불화수소산, 옥살산, 불화붕산 등 유기산이 함유된 겔화 염을 사용하는 사람도 있고, 심지어 3% 수산화나트륨을 사용하는 사람도 있다[8]. 이러한 약물의 화학적 특성은 매우 다양하며 심지어 반대입니다. 그러므로 지원하는 물 분리 및 하수 처리 공정도 서로 다른 분리 방법 및 처리 공정을 채택해야 합니다. 폐수의 수질 및 처리방법은 변화에 따라 달라져야 하며, 그렇지 않으면 안정적인 기준을 달성하기 어렵습니다. 오염 물질의 특성과 표준 충족에 미치는 영향은 전기 도금 종마다 다르며 폐수 처리의 어려움도 다릅니다. 예를 들어, 아연 도금에서 나오는 패시베이션 폐수의 처리는 어려운 반면 플라스틱 전기 도금에서 나오는 화학적 니켈 및 코크스 구리의 처리는 어렵습니다. 알루미늄 합금 전기 도금을 위한 아연 침전 용액은 착화제와 시안화물을 모두 함유할 수 있는 반면, LDS 도금을 위한 이온 팔라듐 활성화 용액은 6가 크롬을 함유합니다.
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