
As águas residuais ácidas da produção de perfis de alumínio vêm principalmente de processos como ataque ácido, neutralização, oxidação, remoção de óleo no pré-tratamento de pulverização e lavagem ácida na oficina de oxidação. Contém várias substâncias nocivas ou sais de metais pesados. A fração mássica do ácido varia significativamente, variando de menos de 1% a mais de 10%. As águas residuais alcalinas provêm principalmente de processos como ataque alcalino na oficina de oxidação e lavagem alcalina no pré-tratamento de pulverização. A fração mássica do álcali varia de menos de 1% a mais de 5%. As águas residuais também são geradas durante os processos de pulverização e tingimento. Além de ácidos e álcalis, as águas residuais geralmente contêm óleos, tintas, sais de flúor e outras substâncias inorgânicas e orgânicas.
As águas residuais ácidas e alcalinas são altamente corrosivas e devem ser geridas adequadamente antes da descarga. As diretrizes gerais para o gerenciamento de águas residuais ácidas e alcalinas são: ① Águas residuais ácidas e alcalinas de alta concentração devem primeiro ser consideradas para recuperação e reutilização. Dependendo da qualidade e quantidade da água e dos diferentes requisitos técnicos, a reutilização deve ser maximizada. Se a reutilização for difícil, ou se a concentração for baixa e o volume for grande, um método de concentração pode ser usado para recuperar o ácido ou álcali. ② Águas residuais ácidas e alcalinas de baixa-concentração, como a água de enxágue de tanques de decapagem ácida ou tanques de lavagem alcalina, devem ser tratadas por neutralização.
No que diz respeito ao tratamento de neutralização, o princípio fundamental deve ser a utilização de resíduos para tratar resíduos. Por exemplo, águas residuais ácidas e alcalinas podem neutralizar-se mutuamente, ou resíduos alcalinos (lodos) podem ser usados para neutralizar águas residuais ácidas, e ácidos residuais podem ser usados para neutralizar águas residuais alcalinas. Quando essas condições não estão disponíveis, agentes neutralizantes podem ser usados para tratamento.
De acordo com o padrão nacional GB8978-1996 "Padrão de Emissão de Poluentes da Água", os requisitos de descarga são: COD Classe I Menor ou igual a 60 mg/L, Classe II Menor ou igual a 120 mg/L, sólidos suspensos Menor ou igual a 100 mg/L, íons de fluoreto F- Menor ou igual a 10 mg/L e valor de pH 6–9.
Os métodos modernos de tratamento de águas residuais são divididos principalmente em três categorias: tratamento físico, tratamento químico e tratamento biológico.
1) Método de tratamento físico refere-se ao método de tratamento de águas residuais que separa e recupera poluentes em águas residuais que são insolúveis e em estado suspenso (incluindo películas de óleo e gotículas de óleo) através de efeitos físicos. Os métodos comuns incluem sedimentação, filtração, separação centrífuga, flotação de ar, cristalização por evaporação e osmose reversa. Este método separa sólidos suspensos, colóides, óleos e outros poluentes das águas residuais, conseguindo assim a purificação preliminar das águas residuais.
2) Método de tratamento químico refere-se ao método de tratamento de águas residuais que separa e remove poluentes em águas residuais que estão em estado dissolvido ou coloidal, ou os converte em substâncias inofensivas, através de reações químicas e efeitos de transferência de massa. Os métodos comumente usados incluem neutralização, coagulação, reações redox, extração, remoção, sopro, adsorção, troca iônica e eletro{2}}diálise.
3) Método de tratamento biológico refere-se ao método de tratamento de águas residuais que utiliza o metabolismo microbiano para converter substâncias orgânicas, substâncias tóxicas e outros poluentes em uma solução de águas residuais, forma coloidal ou estado de suspensão fina em substâncias estáveis e inofensivas. O tratamento biológico é categorizado em tratamento aeróbico e tratamento anaeróbico. Os métodos comuns de tratamento aeróbico incluem processo de lodo ativado, biofiltros e lagoas de oxidação. O tratamento anaeróbico, também conhecido como tratamento de redução biológica, é usado principalmente para tratar águas residuais e lodos orgânicos de alta concentração, normalmente usando equipamentos de tratamento, como digestores.
As intenções da disposição do lodo são: ① reduzir o teor de água do lodo, criando condições para disposição, aproveitamento e transporte; ② eliminar substâncias nocivas que poluem o meio ambiente; ③ recuperar energia e capital, atingindo o objetivo de transformar danos em benefícios. Os métodos de eliminação de lodo incluem espessamento de lodo, digestão de lodo, desidratação de lodo e secagem de lodo. O objetivo do espessamento do lodo é iniciar a desidratação do lodo e reduzir seu volume, proporcionando condições para posterior descarte. O objetivo da desidratação do lodo é remover ainda mais a água, reduzindo o teor de água do lodo para menos de 80%. Os métodos incluem desidratação mecânica e desidratação natural. A desidratação mecânica pode ser dividida em filtração a vácuo, prensagem de filtro e centrifugação. Suas vantagens são alta eficiência de desidratação e pequena ocupação de terreno, mas o custo é relativamente alto. A secagem natural tem custos construtivos e operacionais muito baixos, mas sua eficiência de desidratação é baixa, ocupa uma grande área e as condições sanitárias são precárias. O objetivo da secagem do lodo é aquecer o lodo desidratado para reduzir ainda mais seu teor e volume de água. Um método comumente usado é o secador de tambor rotativo. Suas vantagens são operação estável e desempenho confiável, embora ocupe uma área relativamente grande.




