该公司生活用水量为 49.89m3/d(14967m3/a),利用厂区现有水井(出水量约 720m3/d)提供,可以满足生产、生活用水需求。工艺用水和废水产生情况如表1所示、图 2-26。
表1 工艺用水和废水产生情况
序号 |
用水工序 |
用水量(m3/d) |
排水量(m3/d) |
1 |
工艺用水 |
31.728 |
28.848 |
1.1 |
含尘电路板清洗 |
2.88 |
0 |
1.2 |
焊料处理线(DS) |
6.0 |
6.0 |
1.3 |
光板贵金属提取线(GL) |
8.16 |
8.16 |
1.4 |
元器件加工处理线(SPT) |
14.16 |
14.16 |
1.5 |
电解生产线(EW) |
0.528 |
0.528 |
2 |
车间冲洗水 |
2.7 |
2.43 |
3 |
生活用水量 |
2.6 |
2.08 |
4 |
合计 |
37.028 |
33.358 |
生产工艺 |
产污工段 |
污染物类别 |
主要成分 |
预处理 |
拆解(依托现有工程) |
拆解废气 |
粉尘 |
固废 |
废塑料、含铁零件、废电池、废电机等 |
||
含尘电路板清洗 |
清洗水沉淀污泥 S1 |
污泥 |
|
手机等主板除胶 |
除胶废气 G1 |
VOCs |
|
废活性炭 S2 |
废活性炭 |
||
裸板 S3 |
铜、环氧树脂、塑料、焊料和其他金属等 |
||
DS 生产线 |
浸泡 |
酸性废气 G2 |
NOx |
废反应溶液 W1 |
酸、锡离子、铅离子 |
||
滴液 |
废反应溶液 W2 |
酸、锡离子、铅离子 |
|
清洗 |
清洗废水 W3 |
酸、锡离子、铅离子 |
|
GL 生产线 |
浸泡 |
酸性废气 G3 |
NOx、硫酸雾 |
废反应溶液 W4 |
酸、金离子 |
||
滴液 |
废反应溶液 W5 |
酸、金离子 |
|
清洗 |
清洗废水 W6 |
酸、金离子 |
|
光板 S4 |
铜、环氧树脂、塑料等 |
||
SPT生产线 |
破碎 |
破碎废气 G4 |
粉尘 |
浸泡Ⅰ |
酸性废气 G5 |
NOx |
|
废反应溶液 W7 |
酸、铜离子、铅离子、锡离子、镍离子 |
||
清洗Ⅰ |
废反应溶液 W8 |
酸、铜离子、铅离子、锡离子、镍离子 |
|
压滤Ⅰ |
废反应溶液 W9 |
酸、铜离子、铅离子、锡离子、镍离子 |
|
浸泡Ⅱ |
酸性废气 G6 |
NOx、硫酸雾 |
|
废反应溶液 W10 |
酸、金离子 |
||
清洗Ⅱ |
废反应溶液 W11 |
酸、金离子 |
|
压滤Ⅱ |
废反应溶液 W12 |
酸、金离子 |
|
浸泡Ⅲ |
废反应溶液 W13 |
酸、银离子 |
|
清洗Ⅲ |
废反应溶液 W14 |
酸、银离子 |
|
压滤Ⅲ |
废反应溶液 W15 |
酸、银离子 |
|
惰性固体粉末 S5 |
硅、陶瓷 |
||
电解 |
电解 |
酸性废气 G7 |
NOx. |
废电解液 W16 |
铜离子、铅离子、锡离子、镍离子等 |
||
后处理(依托现有工程) |
烘干 |
烘干废气 |
粉尘 |
铸型 |
中频炉废气 |
粉尘 |
|
中频炉冷却水 |
SS |
污水处理系统工艺流程如下:
上述废水经管道排放至污水处理系统,由于污水的 pH 值较小,酸度大,通过添加氢氧化钠能使 pH 值提高至 11,并使得其中的贱金属以金属氧化物/金属氢氧化物的形式沉淀析出。然后添加 FeCl2 进一步去除废水中的铅,再添加絮凝剂提高 pH 值,并使金属氧化物/氢氧化物进一步沉淀,然后送至压滤机进行固液分离,滤渣中含有多种金属,交由有资质的单位进行处置。上清液通过再次调节 pH 值后,进入反渗透系统除盐,浓盐水进入蒸发结晶装置处理后,结晶盐外售,除盐后的水回用于生产系统。
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水处理
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芬顿处理废水后调节pH的方式芬顿处理法是利用过氧化氢(H2O2)氧化有机污染物的一种高级氧化技术。假设一家化工企业产生的废水,其中含有大量的有机物和铁离子。该废水需要经过芬顿处理以降解有机物,并通过后续的絮凝沉淀步骤去除铁离子。初始阶段将废水pH调节至3-5的酸性环境,通常通过添加硫酸或盐酸来实现。芬顿反应:向酸性环境中加入过氧化氢和铁盐,促使有机物氧化分解。芬顿处理后的废水通常含有大量的Fe2+和Fe3+,需要将pH值调节至6-8的弱酸性环境,以便铁离子能够有效地絮凝沉淀。这一步骤通过添加氢氧化钠溶液来实现。向调节后的废水中加入适量的絮凝剂(如聚合硫酸铁或聚合氯化铝),以促进铁离子的絮凝。让废水在沉淀池中停留足够的时间,使铁离子与其他悬浮物一起沉淀到底部。
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只看楼主 我来说两句 抢板凳重金属废水处理具体工程案例,推荐给大家。
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