JP3161505B2 - アルミニウム材表面処理廃液の処理方法 - Google Patents
アルミニウム材表面処理廃液の処理方法Info
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Description
はアルミニウム合金からなるアルミニウム材の表面処理
廃液の処理方法に係り、特に硫酸ニッケル溶液等のニッ
ケル塩溶液を用いるアルミニウム材の電解着色処理にお
いて、Niイオンを回収して再利用する閉回路を構成す
る装置のメンテナンス時に不可避的に発生するNiイオ
ン含有のメンテナンス廃液を処理するための方法に関す
る。
なるアルミニウム材は、船舶、車両、機械等の種々の部
品や、サッシ等の建築材料、その他電気製品、事務用
品、日用品等の多くの分野で広範に用いられており、こ
のようなアルミニウム材については、その耐久性を改善
するために表面に陽極酸化皮膜を形成せしめる陽極酸化
処理や、その意匠性を向上させるために表面に着色皮膜
を形成せしめる電解着色処理等の表面処理が行われてい
る。
おいては、その前工程として行われるエッチング工程に
おいてエッチング浴として大量の水酸化ナトリウム溶液
が用いられ、また、陽極酸化工程において陽極酸化浴と
して大量の硫酸溶液が用いられるが、エッチング工程か
ら排出されるエッチング老化浴については、例えば、結
晶性水酸化アルミニウムの存在下に加水分解してアルミ
ニウム分を工業的に有用な結晶性水酸化アルミニウムと
して回収すると共に、アルミニウム分の低減したアルミ
ン酸ナトリウム溶液を再生エッチング浴として循環使用
することが行われており(アルカリ再生工程)、また、
陽極酸化工程から排出される陽極酸化老化浴について
は、例えば、そのまま工業薬品用原料として利用するこ
とが行われている。
いては、処理液として一般に重金属塩溶液が用いられる
が、操作性や耐候性に優れていることから硫酸ニッケル
溶液からなる電解着色浴が広く用いられており、そし
て、この電解着色工程では、電解着色浴に用いられるニ
ッケル金属が高価であり、しかも、Niイオンが排水中
に流出すると環境上好ましくないので、Niイオンが外
部に漏洩しないようにこの電解着色処理を閉回路(クロ
ーズドシステム)に構成し、Niイオンをほぼ完全に回
収して再利用することが行われている。
の電解着色工程で電解着色槽から抜き出された電解着色
老化浴については製品品質に有害な蓄積不純物、アルミ
ニウム、ナトリウム、アンモニウム等を除去して再び電
解着色浴として再生したり、あるいは、電解着色処理後
の水洗工程で用いた洗浄排水については濃縮又は濃縮と
不純物除去とを施した後に電解着色浴に還流させること
が行われており、その際には種々のイオン交換樹脂を充
填した脱不純物塔の使用が必須であるほか、プレフィル
ターや逆浸透膜等も用いられ(例えば、特開昭51−1
3161号公報、特開昭51−42358号公報、特開
昭53−127329号公報、特開昭57−29418
号公報等)、これらの装置が閉回路を構成している。
工程や水洗工程で閉回路を構成するために用いられてい
るイオン交換樹脂の脱不純物塔やその他のプレフィルタ
ーや逆浸透膜等の種々の装置については、これらの装置
に吸着され、あるいは、蓄積されてくる不純物を除去す
るために、定期的にあるいは不定期的に再生処理を行っ
たり、装置内の清掃を行う必要があり、この閉回路を構
成する装置の再生処理や清掃等のメンテナンスにおい
て、Niイオンを0.2〜5g/リットル廃液(以下、
単に「メンテナンス廃液」と称する)が不可避的に発生
する。
は、Niイオンのほかに装置内より除去された有害不純
物や再生剤等が含まれるので、これを再利用することは
困難であり、従来においては、電解着色処理以外の他の
アルミニウム材の表面処理に由来する不可避的な表面処
理廃液(すなわち、エッチング工程や陽極酸化工程等の
表面処理の際に発生するガスと共にミストとして飛散
し、排気系に吸収されて発生したり、その他のハンドリ
ングロスとして漏洩する、いわゆる「ミスト等由来の廃
液」や、これら各表面処理の後に行われる水洗工程で発
生する多量の「洗浄水由来の廃液」等)に合流せしめ、
次いでpH5.5〜8.5、好ましくはpH6.0〜
8.0を目標とする中和処理を行い、このメンテナンス
廃液中に含有されるNiイオンを中和処理の際に生成す
る含水ゲル状水酸化アルミニウムスラッジ(以下、単に
「スラッジ」と称する)と共に析出させて回収し、廃棄
処理している。
ンス廃液の処理方法においては、たとえ極微量ではあっ
ても、メンテナンス廃液中に含まれるNiイオンを表面
処理廃液の中和処理の際にスラッジと共に廃棄している
ことになり、その量は陽極酸化皮膜中に析出して着色に
寄与するニッケルの理論量と比較すると約1〜2倍にも
達し、貴重なニッケル金属を無駄に消費していることに
なるほか、表面処理廃液の中和処理の際にそのpH値が
極端に酸性側にずれたり、あるいは、継続的に酸性側に
ずれたような場合には、間欠的に発生するメンテナンス
廃液から持ち込まれるNiイオンの量にもよるが、中和
処理後の排水中のNiイオン量が一時的には例えば約2
ppm程度にまで上昇する虞もある。
収されるスラッジは、比較的多量のアルミニウム分を含
むことから、これを工業薬品用、窯業用、冶金用等の用
途に用いるアルミナ源として活用することも検討されて
いるが、メンテナンス廃液からこのスラッジ中に持ち込
まれたNi水酸化物は利用製品の外観及び性能に悪影響
を及ぼすことから、その利用範囲が制限されることがあ
る。
廃液をこの電解着色処理以外の他の表面処理に由来する
不可避的な表面処理廃液と共に中和処理して回収された
スラッジの組成について、その具体例を示すと、下記表
1の通りである。
は、上述した従来のアルミニウム材表面処理廃液の処理
方法における問題点を解消することについて鋭意検討し
た結果、電解着色処理の閉回路を構成する装置のメンテ
ナンスにおいて発生するメンテナンス廃液をそれ以外の
他の表面処理に由来する表面処理廃液と分別して回収
し、メンテナンス廃液を水酸化ナトリウムでアルカリ性
にして固液分離し、Niイオンを水酸化ニッケルとして
回収すると共に清澄濾液を表面処理廃液の中和処理に用
いることにより、アルミニウム材の表面処理工程におい
て廃液処理に用いられる水酸化ナトリウムの消費量を特
に増加させることなく、上述した従来の種々の問題点を
解決できることを見出し、本発明を完成した。
閉回路を構成する装置のメンテナンスにおいて不可避的
に発生するNiイオン含有のメンテナンス廃液を処理す
るに際し、高価なニッケル金属を可及的に回収すること
ができると共にNiイオンの排水中への漏洩をほぼ完全
に防止することができ、しかも、電解着色処理以外の他
の表面処理に由来する不可避的な表面処理廃液からNi
イオンをほとんど全く含有せず、アルミナ源として有効
利用可能なスラッジを得ることができるアルミニウム材
表面処理廃液の処理方法を提供することにある。
iイオンを回収して再利用するための閉回路が形成され
ている電解着色処理を含むアルミニウム材の表面処理工
程から排出される廃液を処理するに際し、上記電解着色
処理の閉回路を構成する装置のメンテナンス時に不可避
的に発生するNiイオン含有のメンテナンス廃液を電解
着色処理以外の他の表面処理に由来する不可避的な表面
処理廃液と分別して回収し、このメンテナンス廃液を水
酸化ナトリウムでアルカリ性にしてNiイオンを水酸化
物として不溶化せしめ、不溶化した水酸化ニッケルを固
液分離して回収すると共に清澄濾液を上記表面処理廃液
の中和処理に用いるアルミニウム材表面処理廃液の処理
方法である。
表面処理工程は、少なくともアルミニウム材の耐久性を
改善するために表面に陽極酸化皮膜を形成せしめる陽極
酸化処理と、意匠性を向上させるために表面に着色皮膜
を形成せしめる閉回路の電解着色処理を含むものであ
り、陽極酸化処理については通常その前工程として行わ
れるエッチング工程を含んでいる。
の対象になる廃液は、電解着色処理の電解着色工程や水
洗工程で閉回路を構成しているイオン交換樹脂の脱不純
物塔やその他のプレフィルターや逆浸透膜等の種々の装
置について、定期的にあるいは不定期的に再生処理や清
掃等のメンテナンスを行った際に、装置内残液、イオン
交換樹脂の溶離液、装置の洗浄液等の不純物を比較的多
量に含んで閉回路内には戻すことのできない不可避的に
発生してくる、いわゆるメンテナンス廃液である。
処理の閉回路を構成する装置の構成や、使用する電解着
色浴の組成、更には再生処理や清掃等のメンテナンスの
頻度や手順、メンテナンス時に混入する電解着色浴の
量、等の種々の操業条件によって広範に異なるが、一般
的には概ねNi:0.3〜5g/リットル、Al:0.
01〜0.5g/リットル、Na:1〜4g/リット
ル、Fe:0.01〜0.2g/リットル、Cr:〜
0.04g/リットル、硼酸根(BO3 3- ):0.1〜
2.5g/リットル、硫酸根(SO4 2- ):1〜5g/
リットル、その他の有機添加剤:若干量であり、また、
このメンテナンス廃液の発生量は、例えば着色アルミニ
ウム材製品10000m2 /日生産の場合でNi分5〜
10kg/日相当である。
は、もし電解着色浴の混入量が多くて固体濃度が高い場
合には、スラリー濃度が高くなり、成分均一化や固液分
離操作に不都合が生じる虞があるので、好ましくはNi
濃度5g/リットル以下に希釈するのがよい。
清掃等のメンテナンスは、通常、自動装置により運転さ
れ、その際に仕上げ洗浄等で用いられてNiイオンをほ
とんど含まない洗浄水については、これをそのままメン
テナンス廃液とは分別して回収される電解着色処理以外
の他の表面処理に由来する不可避的な表面処理廃液(以
下、単に「表面処理廃液」という)に合流させ、処理を
要するメンテンス廃液のNi濃度が希釈されて処理量が
大量になるのを防止できるが、これは設備費や回収され
る水酸化ニッケルをどのような製品として処分するかの
方針によって決定できる。
は、表面処理廃液が中和処理されるのとは異なり、水酸
化ナトリウムで完全にアルカリ性側にされ、これによっ
てメンテナンス廃液中のNiイオンを水酸化物として不
溶化せしめる。このNiイオン不溶化処理におけるpH
値は通常9.0〜13.5の範囲であり、硫酸根や硼酸
根が含まれているような場合には、好ましくはpH1
1.0〜13.5、より好ましくはpH12.0〜1
3.5、更に好ましくはpH13.0〜13.5の範囲
で行うのがよい。このNiイオンの不溶化処理のpH値
が9.0より低いと、メンテナンス廃液中のNiイオン
が完全に不溶化されない場合があり、反対に、13.5
より高くしても水酸化ナトリウムの使用量が増すだけで
ある。また、pH値を11.0以上にすれば硫酸根をほ
ぼ完全に除去することができ、また、pH値を12.0
以上にすれば硼酸根もほぼ完全に除去することができ、
更に、pH値を13.0以上にすれば分子量の大きい有
機酸根もほぼ完全に除去することができ、回収される水
酸化ニッケルの純度を高くすることができる。
中のNiイオンを不溶化処理するに際しては、好ましく
はこのNiイオンの不溶化処理に先駆けて加温するのが
よく、より好ましくは50℃以上常圧沸点以下に、操作
上から更に好ましくは50〜100℃に、更により好ま
しくは70〜80℃に加温するのがよい。このようにN
iイオンの不溶化処理に先駆けてメンテナンス廃液を加
温することにより、生成した水酸化ニッケルが凝集し易
くなり、沈降性が向上してNiイオンの不溶化処理の処
理速度が向上するほか、固液分離の際の濾滓の水切れも
よくなり、更に付着水分量も低減して有用資源化がより
容易となる。
加してNiイオンの不溶化処理を行った後、水酸化物と
して析出した水酸化ニッケルは固液分離されて回収され
る。この固液分離の方法については、特に制限はない
が、好ましくは加圧濾過、遠心分離等の方法である。
廃液の不溶化処理後に析出した水酸化ニッケルを固液分
離して回収した後の清澄濾液を、上記メンテナンス廃液
とは分別して回収された電解着色処理以外の他の表面処
理に由来する不可避的な表面処理廃液に合流させ、この
表面処理廃液を中和処理するためのアルカリ源として利
用する。ここで、表面処理廃液としては、典型的には、
エッチング工程や陽極酸化工程等で不可避的に発生する
ミスト等由来の廃液や、これら各工程の後に行われる水
洗工程で発生する多量の洗浄水由来の廃液等や、更に
は、アルミニウム材の予備酸洗工程、エッチング工程と
陽極酸化工程の間に行われる脱スマット工程等で発生す
る廃液等が挙げられる。
液が合流された表面処理廃液は、電解着色処理からのN
iイオンの混入がほとんどないので、従来の表面処理廃
液の中和処理と同様に、pH5.5〜8.5、好ましく
はpH6.0〜8.0の範囲に調整され、凝集剤を添加
して析出したスラッジを固液分離し、得られたスラッジ
はアルミナ源として有用資源化されると共に、清澄な濾
過液については排水として放流される。
明の実施の形態を説明する。
ための閉回路が形成されている電解着色処理を含むアル
ミニウム材の表面処理工程のフローチャートであり、こ
のアルミニウム材の表面処理工程においては、電解着色
処理の電解着色工程及び水洗工程において閉回路を構成
する装置のメンテナンス時に不可避的に発生するNiイ
オン含有のメンテナンス廃液と、この電解着色処理以外
の他の表面処理に由来する不可避的な表面処理廃液とが
分別して回収されるようになっており、また、表面処理
廃液については、予備酸洗工程での洗浄液由来の廃液、
エッチング工程や陽極酸化工程でのミスト等由来の廃
液、これら各工程の中間で行われる水洗工程での洗浄水
由来の廃液がある。
廃液とを本発明の方法で廃液処理する際のフローチャー
トを示すもので、Niイオンを含まない表面処理廃液は
そのまま水酸化ナトリウム又は硫酸を用いてpH5.5
〜8.5、好ましくはpH6.0〜8.0に調整する中
和処理の工程に移送される。
したNiイオンを含むメンテナンス廃液については、そ
の全体を一括するとNi濃度が概ね0.3〜0.6g/
リットルとなるが、図2に点線で示すように、Niイオ
ンをほとんど含まない仕上げ洗浄等で用いられた洗浄水
からなる廃液をそのまま表面処理廃液に合流させれば、
Ni濃度は概ね3〜5g/リットルとなり、メンテナン
ス廃液の量は1/5〜1/10に減少し、このメンテナ
ンス廃液の処理の操作性等が向上する。
び水洗工程において閉回路を構成する装置のメンテナン
スは、通常は所定の周期毎の定期的に行われるものであ
るから、このメンテナンス廃液もその周期毎の間欠的に
発生するものであり、装置のメンテナンス時にそのメン
テナンスにより発生した廃液をまとめて貯槽に回収して
粗製を可及的に均一化し、次いで水酸化ナトリウムを用
いてアルカリ性にしてNiイオンを水酸化物として不溶
化させるNi不溶化処理を行うのがよい。
はメンテナンス廃液を50〜100℃に加温し、攪拌下
に例えば25重量%工業用水酸化ナトリウム水溶液を好
ましくはpH9.0〜13.5の範囲内で設定した所定
のpH値に達するまで添加する。このNi不溶化処理
は、バッチ式でも連続式でもよいが、連続式で行う場合
には滞留時間が0.5〜2時間となるようにするのがよ
い。
ニッケルを含むスラリーは、析出した水酸化ニッケルの
含有量が多い場合にはそのまま、その含有量が少ない場
合には好ましくは沈降槽を用いて沈降処理し、上澄み液
を除いた濃密部を加圧濾過装置に移送し、固液分離す
る。この際、有機高分子凝集剤の使用は、凝集促進、沈
降性向上及び濾過性向上に有効である。この目的で添加
する有機高分子凝集剤としては、例えば、耐アルカリ性
に優れたポリアクリル酸ナトリウム系のもの(例えば、
興南化学工業(株)製LTX−200等)等が挙げられ
る。
は、Ni不溶化処理を常温で行った場合には滞留時間が
24時間程度となるように、また、Ni不溶化処理を常
温で行ってその後に凝集剤を添加した場合には滞留時間
が3〜4時間程度となるように、更に、Ni不溶化処理
を50〜100℃の加温下に行った場合には滞留時間が
2〜3時間程度となるようにするのがよい。なお、この
スラリーの沈降処理に際しては、例えば、50〜100
℃の加温下に行ったNi不溶化処理後のスラリーとこの
Ni不溶化処理前のメンテナンス廃液とを熱交換し、加
温されたスラリーの温度を低下させると共にメンテナン
ス廃液の温度を上昇させて熱回収を行うようにしてもよ
い。
スラリーは、加圧濾過装置で固液分離され、必要により
洗浄水で洗浄し、好ましくは水分含有量(105℃乾燥
減量)75%以下として回収し、製品の水酸化ニッケル
とする。また、スラリーを固液分離して得られた清澄な
アルカリ性濾液は、ほとんどNiイオンを含まないの
で、上記表面処理廃液の中和処理の工程に移送し、そこ
で中和のための水酸化ナトリウムとして使用する。
経て得られた清澄濾液は、中和処理された後に高分子凝
集剤を添加して凝集沈降させ、次いで加圧濾過の工程を
経て生成した含水ゲル状水酸化アルミニウムスラッジ
(スラッジ)を回収し、また、凝集沈降の上澄み液や加
圧濾過の清澄な濾液は、中性であってNiイオンを全く
含まず、排水として放流される。
いて、本発明を具体的説明する。
て、硫酸ニッケル溶液を用いて70000m2 /日の処
理量の電解着処理を行っているアルミニウム材の表面処
理工場から、メンテナンス廃液(組成;Ni:4.30
g/リットル、Al:0.23g/リットル、Fe:
0.16g/リットル、Cr:0.04g/リットル、
硫酸根(SO 4 2- ):24.10g/リットル、硼酸根
(BO3 3- ):6.28g/リットル、有機酸:0.0
15N)500mlをサンプリングし、このメンテナン
ス廃液に200g/リットル濃度の水酸化ナトリウム溶
液を段階的に添加し、ブフナー漏斗と東洋濾紙No.5
A(11cmφ)を用いて−550mmHgの減圧下に
吸引濾過し、濾滓を100mlの洗浄水で洗浄し、得ら
れた溶液のpH値及びNi濃度、並びに、湿濾滓を10
5℃で4時間乾燥した際の減量を水分とし、また、乾燥
物の組成を測定した。結果を図3のグラフに示す。
ンはほとんど溶液中に存在し、pH8.0で約67%が
水酸化ニッケルとして不溶化し、pH8.5で約93%
が水酸化ニッケルとして不溶化し、更に、pH9.0で
99.8%が水酸化ニッケルとして不溶化し、Ni濃度
は10mg/リットル以下に低下する。Ni濃度10m
g/リットル以下になると、この溶液を表面処理廃液中
に合流させて中和処理しても、この溶液中に残存したN
iイオンはそのほとんどが析出するスラッジと共沈し、
中性排水中におけるNi濃度は0.05mg/リットル
以下になる。
中の硫酸根(SO4 2- )はpH11.0以上でほぼ完全
に溶離し、硼酸根(BO3 3- )はpH12.0以上でほ
ぼ完全に溶離し、また、酸性有機物はpH13.0以上
でほぼ完全に溶離する。従って、濾滓として析出した水
酸化ニッケルについて、製品として要求される純度に応
じてNi不溶化処理時のpH値を変更すれば、目的とす
る純度の水酸化ニッケルが得られる。
し、1日当たりの処理量が全陽極酸化処理量14000
m2 及び全着色処理量6400m2 〔硫酸ニッケル(6
水和物)使用量46.5kg〕であるアルミニウム材の
表面処理工程に、図2に示すようなフローの廃液処理工
程を組み込み、電解着色処理においてその電解着色工程
及び水洗工程の閉回路を構成する装置のメンテナンス時
に発生する廃液(9m3 /日)のうち、Niイオンを全
く含まないか若しくは極微量含む仕上げ洗浄等で用いら
れた洗浄水を、この電解着色処理以外の他の表面処理に
由来する不可避的な表面処理廃液に合流せしめ、残りの
廃液(1ヵ月平均820リットル/日)をメンテナンス
廃液として20m3 容量の貯槽に導き、全体の廃液を均
一化しながら平均組成Ni:4.30g/リットル、A
l:0.22g/リットル、Fe:0.16g/リット
ル、Cr:0.044g/リットル、硫酸根(S
O4 2- ):24g/リットル、及び硼酸根(B
O3 3- ):5.5g/リットルのメンテナンス廃液と
し、平均820リットル/日の処理量(稼働時間6hr
/日)で連続的にNi不溶化処理を行った。
トル/hrの速度で抜き出し、容量0.6m3 の不溶化
槽に導入し、攪拌下に工業用25重量%水酸化ナトリウ
ム溶液を添加し、不溶化槽内の溶液のpH値を13.0
に維持し、常温でメンテナンス廃液中のNiイオンの不
溶化処理を行った。
含むスラリー150リットル/hrを連続的に抜き出
し、このスラリーを耐圧30気圧の加圧濾過器を用いて
連続的に加圧濾過して固液分離し、次いで洗浄水で洗浄
して200リットル/hrの清澄濾液を回収すると共
に、主として水酸化ニッケルよりなる濾滓29kgを回
収した。この濾滓中のNi濃度は11.8重量%であっ
た。
1.2m3 は、表面処理廃液350m3 に合流させ、p
H6〜8に調整して中和処理し、高分子凝集剤を添加し
て凝集沈降せしめ、その濃密部を加圧濾過してスラッジ
を回収すると共に、凝集沈降時の上澄み液と加圧濾過時
の濾液を排水として放流した。
回収された濾滓(水酸化ニッケル)の生成量及び水分含
有量並びに105℃で乾燥した乾燥物の組成と、回収さ
れたスラッジの生成量及び水分含有量並びに105℃で
乾燥した乾燥物の組成とを調べた。結果を表2に示す。
回収されたメンテナンス廃液の全てを表面処理廃液に合
流せしめ、実施例1と同様にその中和処理を行ってスラ
ッジを回収すると共に、排水を放流した。この時の排水
のpH値及びNi濃度と、回収されたスラッジの生成量
及び水分含有量並びに実施例1と同様にして乾燥した乾
燥物の組成とを調べた。結果を表2に示す。
浄水をも含めたメンテナンス廃液〔平均8m3 /日、N
i濃度:0.3〜0.7g/リットル(平均0.45g
/リットル)〕を用い、蒸気を吹き込んで75℃に加温
しながら400リットル/hrの速度で不溶化槽に導入
し、この不溶化槽内をpH12.5に維持した以外は、
実施例1と同様にしてNi不溶化処理を行い、次いで滞
留3時間の沈降槽に導き、底部より20リットル/hr
の速度で濃密部を抜き出し、加圧濾過して主として水酸
化ニッケルからなる濾滓を回収すると共に、上澄み液及
び清澄濾液を表面処理廃液に合流させて中和処理し、更
に実施例1と同様にして凝集沈降、加圧濾過を行い、ス
ラッジを回収し、また、清澄な排水を放流した。
状は上記実施例1とほとんど同じであり、また、回収さ
れた濾滓(水酸化ニッケル)の生成量は26kgであっ
て、その乾燥物組成は水分(105℃乾燥減量):7
2.5重量%、Ni:48.0重量%、Fe:1.8重
量%、Al:2.5重量%、Cr:0.4重量%であっ
た。
10kgを98重量%硫酸3.6kg及び水2.8kg
の混合溶液中に加えて溶解し、30分後に不溶物を濾過
して硫酸アルミニウム溶液16.2kgを得た。得られ
た硫酸アルミニウム溶液(8重量%Al2 O3 )中のN
i濃度は0.010重量%であってCr濃度は2〜3p
pmであった。
10kgを98重量%硫酸3.7kg及び水3.0kg
の混合溶液中に加えて溶解し、実施例3と同様にして硫
酸アルミニウム溶液16.5kgを得た。得られた硫酸
アルミニウム溶液(8重量%Al2 O3 )中のNi濃度
は0.11重量%であって、Cr濃度は12ppmであ
り、溶液はやや青緑色を呈していた。
して再利用するための閉回路が形成されている電解着色
処理を含むアルミニウム材の表面処理工程から排出され
る廃液を処理するに際し、廃液処理に用いられる水酸化
ナトリウムの消費量を特に増加させることなく、高価な
ニッケル金属を可及的に回収することができると共にN
iイオンの排水中への漏洩をほぼ完全に防止することが
でき、しかも、電解着色処理以外の他の表面処理に由来
する不可避的な表面処理廃液からNiイオンをほとんど
全く含有せず、アルミナ源として有効利用可能なスラッ
ジを得ることもできる。
の表面処理工程において発生する廃液を示すフローチャ
ートである。
ーチャートである。
すグラフ図である。
Claims (3)
- 【請求項1】 Niイオンを回収して再利用するための
閉回路が形成されている電解着色処理を含むアルミニウ
ム材の表面処理工程から排出される廃液を処理するに際
し、上記電解着色処理の閉回路を構成する装置のメンテ
ナンス時に不可避的に発生するNiイオン含有のメンテ
ナンス廃液を電解着色処理以外の他の表面処理に由来す
る不可避的な表面処理廃液と分別して回収し、このメン
テナンス廃液を水酸化ナトリウムでアルカリ性にしてN
iイオンを水酸化物として不溶化せしめ、不溶化した水
酸化ニッケルを固液分離して回収すると共に清澄濾液を
上記表面処理廃液の中和処理に用いることを特徴とする
アルミニウム材表面処理廃液の処理方法。 - 【請求項2】メンテナンス廃液を水酸化ナトリウムでp
H9.0〜13.5のアルカリ性にする請求項1に記載
のアルミニウム材表面処理廃液の処理方法。 - 【請求項3】メンテナンス廃液を50℃以上に加温した
後、水酸化ナトリウムでアルカリ性にする請求項1又は
2に記載のアルミニウム材表面処理廃液の処理方法。
Priority Applications (1)
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JP05570196A JP3161505B2 (ja) | 1996-03-13 | 1996-03-13 | アルミニウム材表面処理廃液の処理方法 |
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