強化電鍍廢水的處理及中水回用工藝具體方法
隨著電子工業的飛速發展,作為電子業的基礎之一──電鍍,每年以10%-20%的速度在增長,成為了電子行業中的重要產業之一,然而其復雜的制程需要消耗大量的水并產生許多廢棄物。近年來,自來水價格不斷上漲,并且隨著人們環保意識的提高及環保法律法規日益嚴格,用水及環保問題已成為電鍍企業經營上的一個難題,加上目前國際認證ISO14000的推出和推廣,電鍍廠必須對環保方面做出更多貢獻。節約水資源和廢水處理是電鍍廠環保的重中之重。為此,電鍍廠一方面必須維持廢水的排放達標;另一方面,又要考慮其水處理成本的節減及減少原水取用量,強化中水回用。針對目前電鍍廢水處理及中水回用工藝上存在的問題,筆者提出了全膜法處理及回用工藝,實現電鍍重金屬廢水處理及回用的短流程系統,為電鍍行業節能減排提供一種新的選擇。
調節池內,綜合廢水和絡合廢水分別排入各自的調節池內,通過泵提升到反應水箱進行反應,同時向反應水箱內投加NaOH、破絡劑及混凝劑,然后自流入循環水箱,并通過pH控制器維持循環水箱內的pH在9.0左右,確保廢水中的重金屬離子全部形成沉淀。然后用循環水泵將反應后的廢水加壓輸送到UF膜裝置內進行泥水的分離。UF膜裝置采用錯流過濾方式運行,并通過大錯流來防止污染物在膜表面的積累。經UF膜裝置過濾后的產水流入UF產水箱,UF膜裝置的濃水則回流到循環水箱內。循環水箱內污水濃度在循環的過程中會不斷升高,運行一定時間后通過打開底排閥排放一定的濃縮液,以維持循環水箱的濃度不至于過高。濃縮液排入污泥池,通過壓濾機壓干后委托有資質的單位進行處理。
綜合廢水調節池
綜合廢水按8m3/h的處理能力設計,調節池有效容積76.8m3,水力停留時間(HRT)為9.6h。調節池設置液位控制器,控制綜合廢水提升泵的啟停。
絡合廢水調節池
絡合廢水按11m3/h的處理能力設計,調節池有效容積95.7m3,HRT為8.7h。調節池同樣設置了液位控制器,控制絡合廢水提升泵的啟停。
反應水箱
反應水箱分為3個單元:**單元內通過在線pH儀表控制氫氧化鈉計量加藥泵,調節水箱內pH在9.0~10.0范圍內;第二單元內通過在線ORP(氧化還原電位)儀表控制Na2S加藥計量泵;第三單元投加聚合氯化鋁(PAC)及FeSO4。每個單元的HRT均為30min。
循環水箱
循環水箱為DF膜裝置提供穩定的水源,并接納DF膜裝置產生的濃縮液,設計流量為19m3/h,循環水箱內通過在線pH儀表控制氫氧化鈉計量加藥泵,調節循環水箱內pH在9.0左右。循環水箱內設置液位控制器,控制循環水泵的啟停。有廢水需要處理的單位,也可以到污水寶項目服務平臺咨詢具備類似污水處理經驗的企業。
UF膜裝置
UF膜裝置通過膜的高效截留作用實現泥水分離,將形成沉淀的重金屬、懸浮物等污染物截留在循環水箱內,使得過濾產水中的重金屬含量降至排放標準以下,同時水質也能滿足反滲透裝置的進水要求。UF膜裝置共采用24支。
UF產水箱
UF產水箱收集UF膜裝置的產水,同時也為反滲透裝置提供穩定的水源。UF產水箱內設置液位控制器,控制反滲透增壓泵及循環泵的啟停。
反滲透裝置
反滲透裝置通過反滲透膜的選擇透過性作用,實現水和水中離子等污染物的分離,使出水達到回用水水質要求。反滲透膜裝置共采用21支8040抗污染反滲透膜,反滲透膜殼采用7支3芯膜殼,段間按4∶2∶1排列(即一段4支膜殼,二段2支膜殼,三段1支膜殼),并采用濃水回流的方式控制回收率。反滲透裝置的產水能力為15t/h。
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