WDD-2型电导控水器答疑

2012-04-01 14:34袁诗璞
电镀与涂饰 2012年9期
关键词:水器末级逆流

袁诗璞

(成都市武候区晋阳巷2号会所花园A3–02–202,四川 成都 610045)

WDD-2型电导控水器答疑

袁诗璞

(成都市武候区晋阳巷2号会所花园A3–02–202,四川 成都 610045)

对WDD-2型电导控水器能否用于含六价铬清洗水以及要求很高的清洗水的自动控制,能否用于多级动态逆流漂洗、多级回收或喷淋加浸洗,以及为何不设数字显示等问题进行了解答。

电镀;电导控水器;逆流漂洗;六价铬;喷淋

Author’s address:A3–02–202 Huisuo Residential Garden, No.2 Jinyang Street, Wuhou District, Chengdu 610045, China

电导控水节水技术无疑是先进的节水减排技术,四川省内正在筹建的电镀工业园区及省环保厅相关职能人员已决定对入驻园区单位强制性采用该技术,某主动找上门来欲投资3亿多元的台资企业也乐于采用。自2011年在笔者原专利基础上重新设计、已实现批量化生产的 WDD-2型电导控水器已在多家电镀厂点试用。试用者与对该产品感兴趣的人也提出过一些问题,现作答如下。

1 能用于含六价铬清洗水的自动控水吗?

答:能。余姚某公司曾花约6万元引进安装了4套德国产电导控水设施,用于一条塑料电镀自动生产线,日工作16 h,节水约30 t。该公司老总说德国产品有一缺点,不能用于六价铬清洗水控水,否则探头(传感器)使用寿命很短。其探头结构复杂,且有空气泵连续空气搅拌,更换原装货既贵又难。为比较效果,笔者于2011年 10月中旬在本地找了一条全自动塑料电镀生产线,在装饰性套铬清洗水上安装了一台WDD-2型电导器进行试验。至2012年4月底该厂临近搬迁时,工作仍灵敏可靠。当时回收槽与清洗槽为双联槽,隔板有些开裂渗漏,因搬迁后欲换新槽,故一直未补焊,清洗水浓度有异常升高现象,但实测单槽清洗时,与长流水相比,节水率也大于 75%。之所以能用,因探头具有独创性:承受音频交流的是两个面积较大的裸露工业纯钛片,在无氟氧化性介质条件下可几十年不腐。探头安装在清洗水出口处附近,不用加寿命不长的空气泵作强制性搅拌,自然对流足已。这种具独创性的探头也是1987年申请获准国家专利要求重点保护的内容之一。况且探头三包 2年,即使内部损坏,除去运费,更换一支也不足100元,尽可放心使用。

2 能用于要求很高的清洗水控水吗?

答:应能。在设计时就考虑到这一点。一般电镀正常清洗水的电导率在200 ~ 2 000 µS/cm之间,此时将控制器背板上的选择开关拨向“高导”即可。要求清洗水特别干净时,拨向“低导”一边。此时,从电导率近无穷小(探头置于空气中),也可预置到能起控制作用。曾在新安装的全套反渗透设备(预处理用活性炭过滤)制取的去离子水中试验,1 L水内滴加 5 g/L NaCl溶液2滴,搅匀后即可起控供给去离子水。

一般电导率不大于15 ~ 20 µS/cm的水就算是去离子水。宁波某中外合资公司电镀钕铁硼,要求末级清洗水电导率不大于8 µS/cm(已属超纯水,用高档离子交换器才可从蒸馏水再制得),实在非同一般。原从马来西亚进口带数显电导控水装置,但其显示与预置的控制值下限比要求值大几倍,因而只好闲置。这种公司应当购有便携式数显电导率测试仪,否则如何判断所制去离子水是否符合要求?此类对水质要求特别高的公司可以用测试仪对比一下用 WDD-2型电导控水器能否起自动控水作用。

3 能用于多级动态逆流漂洗吗?

答:能用,且能进一步提高节水效果。

试验表明,在二级动态逆流漂洗的第二级供水上采用电导自动控水,比不用电导控水的三级动态逆流漂洗更节水。多层电镀的清洗工序很多,每道清洗都少一个清洗槽,则生产线可缩短不少,投资减少、占地面积减小,生产效率提高。投资一套WDD-2型电导控水器比多加一个中型清洗槽更省钱。在清洁生产验收时,禁用单槽清洗,二级逆流已符合要求(镀镍等还应有回收槽)。

对已有了三级动态逆流漂洗的生产线,再加装电导控水,可在保证清洗效果的前提下进一步起到节水作用。原因是:从第三级(末级)清洗槽供水时,供水量一般由人工控制,随意性很大。若供水量小,不能保证末级清洗效果(特别是清洗要求高时);若供水量大,则造成浪费。笔者在生产第一线呆了几十年,发现若思想教育不到位或者现场管理不严,不少操作工人(特别是新来的工人)的工作责任心很差,下班时经常忘记关水,造成清洁用水的极大浪费。但下班前忘记关整流电源的却很少。假若一次性将供水手动阀小心调到刚能满足清洗要求,将加装的电导控水器的220 V交流供电(只有此外接的两根线)线接在整流电源空气开关次级的任意一根火线与零线上,则关断整流电源时,控水器也自动关电了,串接于手动供水线上的不锈钢电磁水阀也就自动关闭而停止供水。这样有 3个好处:第一、一次性调好供水手动阀后,下班不再关手动阀,上班也不用再开手动阀,开整流器会自动开启电导控水器;第二、可以避免出现长流水现象;第三、若遇突然停电,自动关水。

4 能用于多级回收或喷淋加浸洗吗?

答:可以变通使用。多级回收又称多级静态逆流漂洗,是间歇式地从末级逐级向前级反掺水。什么情况下末级回收槽的水应反掺后补充清洁水呢?若人为地凭感觉来操作,会造成末级清洗水过脏而达不到清洗效果,或浪费水。

空槽内作喷淋清洗的效果不好,因总有工作死角、盲孔等处清洗不干净、不到位。再者,清洗水要从槽底部连续排放浓清洗水,否则槽内将不再是空槽。实际上采用喷淋加浸洗,只在工件出入清洗槽时通过定时控制开孔喷管通压力清水或后级浸洗水进行短时喷淋。这样做也会产生问题:用清洁水喷淋时,落入浸洗槽的水使水位不断上升,到允许的液位上限时,还得溢流排出。若只用一级,相当于单级清洗,只不过是通过喷淋供水来代替了管道供水。采用多级时,供排水一样,相当于多级间歇供水直接漂洗,节水效果不及多级回收。喷淋只是强化清洗的一种手段,可能强化效果并不比对清洗水采用空气搅拌的效果好,因此不主张采用喷淋清洗。某些地方要求强制性采用喷淋清洗的做法值得商榷。

如何判定多级回收与多级喷淋加浸洗末级槽水已太脏而需要反掺或更新部分水呢?可以用电导控水器做变通使用:将电磁水阀换为售价不足 30元的交流220 V声光报警器,水脏到相应工艺清洗要求的最大电导率时,发出声光报警信号以作提示。

5 为什么不设教字显示?

设置数显并不难,况且笔者在1986年研制电导控水器之前就已开发过多种LED数显pH测控报警器,温度与时间数显测控报警器,数显试验直流电源等,以及用电池供电的LCD(液晶)数显便携式温度计、电流密度计等。但对于电导控水器而言,设数显利少害多。唯一好处是显得先进、高档。但害处却很多:

(1) 大大提高生产制作成本。机箱体积要加大,印制板、面板、后板PVC铭牌要加大;线路上设调校部分,要购高档电导率测定仪,出厂前每台用标准电导率溶液比对仪器测定值作多点调校(正如pH计至少要用2种标准缓冲液调校一样),使用后若性能有变化,还得重新调校。“羊毛出在羊身上。”成本高了售价也必然高,有违开发此产品时力求低价销售的初衷。

(2) 稳定可靠性下降,故障率上升。任何电器产品,多一个零部件就多一个故障可能性。国产液晶彩电现有的品牌收视效果与可靠性并不亚于洋品牌货,就是因为专用集成电路的集成度越来越高、外围元器件数量越来越少。一个元器件老化后性能变差了,整机性能也变差了;一个元器件彻底坏了,甚至整机就无用了。

(3) 无实际作用。因为电镀工艺太多、太复杂,工件变化也大,同样工件、同种工艺,不同用户与电镀厂点对清洗要求又不一样(如第 2问中讲到的例子)。实际影响清洗水电导率的因素也多,以硫酸盐光亮酸铜为例:若一次性补加硫酸较多,则清洗同样工件,清洗水中硫酸含量也会增多,清洗水电导率上升,此时测控电导率控制稍高,对废水处理害处还不大;若一次补加硫酸铜较多,清洗水电导率也上升,此时若将测控电导率控制高了,则会增加废水处理除铜负担。若整个镀液都稀,则测控电导率应控制低些,这样更节水。电镀清洗水的电导率不可能有国际或国家规定的标准值。因此,设置数显不过是一种摆设,并无实际作用。实际生产中,还是只能针对具体要求来灵活掌握。若大型电镀厂点确想知道电导率数值,也可购一台便携式电导测试仪配合使用,一来可以比对清洗水电导率,二来用于检测补加镀液或回收水是否达到清洁生产审核验收定性指标要求。

Qamp;As for WDD-2 conductivity water controller //

YUAN Shi-pu

There are presented the answers to some questions about the WDD-2 conductivity water controller, such as whether it is workable for automatic control of the rinsing water containing hexavalent chromium or needing to meet a very high requirement, whether it is applicable to multi-stage dynamic countercurrent rinsing, multi-stage claiming or sprinkling plus dip rinsing, and why it is not provided with a digital display.

electroplating; conductivity water controller; countercurrent rinsing; hexavalent chromium; sprinkling

TQ153; TG178

B

1004 – 227X (2012) 09 – 0051 – 03

2012–07–16

袁诗璞(1944–),男,四川成都人,本科学历,高级工程师,成都表面处理研究会秘书长,成都表面工程行业协会学术专业委员会主任。长期从事电镀技术工作,有丰富的实践经验。

作者联系方式:(Tel) 028–87423973。

[ 编辑:温靖邦 ]

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