供应博斯达小型电镀废水处理设备
电镀生产线的废水主要产生于于电镀生产过程中的镀件清洗、镀液过滤、废镀液、退镀等,以及由于操作或管理不善引起的“跑、冒、滴、漏”。另外还有刷洗极板水、地面、设备冲洗水、通风冷凝水、废气喷淋塔废水或洗涤的一部分废水等。电镀废水中有机污染物(如各型表面活性剂、EDTA、柠檬酸、酒石酸、乙醇胺、乙二醇、硫脲、苯磺酸、香豆素、炔二醇等)的来源主要有3个方面:电镀前处理工艺部分、电镀工艺部分、电镀后处理工艺部分。表1为电镀污水中有机污染物的比例。从表1看出,电镀废水中的有机污染物主要来源于镀前处理部分,而电镀工艺本身所占比例较少。高浓度有机电镀废水处理设备针对前处理出水进行处理。
膜分离技术作为当今世界水处理先进的技术,具有清洁、{gx}、无污染等优点,使废水回用污水资源化的设想成为现实。将高浓度有机废水经过生化预处理(GBAF+MBR)后再经过集成膜深度处理,出水可达国家相关行业一级排放标准。
高浓度有机电镀废水处理设备示意图
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采用“固定化微生物曝气生物滤池+超滤+反渗透”的双膜法工艺处理焦化废水,取得了良好的效果,最终回用水达到生产新水水质,做焦化循环水补充水。浊度≤5mg/L,总硬度(以碳酸钙计)≤200mg/L,pH值6.5~8.5,色度<15度。
序号
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参数名称
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单位
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数 值
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备 注
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1
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GBAF
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出水氨氮
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mg/l
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≤5
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CODCr
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mg/L
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≤30
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||
BOD5
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mg/L
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≤10
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||
浊度
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NTU
|
≤30
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||
2
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混凝澄清
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CODCr
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mg/L
|
≤25
|
|
浊度
|
NTU
|
≤10
|
|
||
3
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过滤器
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出水浊度
|
NTU
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≤3
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4
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超滤
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SDI15指数
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≤3
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表中为运行三年时的数据
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浊度
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NTU
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≤0.5
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水回收率
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%
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≥90
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5
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反渗透
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脱盐率
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%
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≥97
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运行{dy}年
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脱盐率
|
%
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≥96
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表中为运行三年时的数据
|
||
回收率
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%
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≥70
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1、优化工艺,合理布局废水处理设施的位置,采用自动加药来降低成本。电镀工业是一项对环境污染较大的工业,只有加强和完善工艺改革,才能从根源上防止电镀,在生产过程之中把污染消灭。当然,在此基础上,再利用各种废水治理设施,才能在电镀废水处理的处理过程中,实现处理结果的全面达标。
在保证废水处理质量的前提下,应尽量推广用低浓度、无氰、低毒、代铬、低温、少用甚至不用络合剂的工业,以电镀新工艺降低治理污染的难度。具有实用推广价值的低浓度镀铜、镍铁合金、低浓度镀镍、锡钴合金、电泳着色、锡镍合金等代铬镀层等工艺,都可直接从工艺本身减轻污染。
2、各种废水分类别处理。电镀废水可以分为含氰废水,其他重金属废水,含铬废水,酸碱废水。分系统、分类别处理各种废水,是非常合理的废水处理方法。无论是重金属还是氰的处理,都必须使体系在一个合适酸碱度下,由表1可知,不同重金属,沉淀时的pH差别是非常大的。一旦体系的酸碱度不适合,就会严重影响废水处理系统的处理效果。检查发现,经过废水处理后,如果重金属严重超标,其主要是由于废水处理系统酸碱度控制不当。采用滚桶滚光法,用较低浓度的酸、碱,借机械摩擦除去钢铁件上的油垢、铁锈等,并可将零件表面磨光滑。以上措施能大大的减少酸碱废水排出量。但是,仍然会有残余的碱性、酸性废水以及地面清洗废水。在处理过程中,我们一方面可以利用产生的酸性、碱性废水相互中和,以达到处理目的。另外,通过另加药品来中和酸碱废水也可大大降低废水治理的成本。
3、加强日常管理,严格按工艺要求操作。针对工作人员专业素质参差不齐的状况,必须对员工进行操作业务培训,明确安全操作、严格操作的重要性,并不断吸收一些知识化、年轻化、专业化人才到员工队伍来,补充新鲜血液,严要求、高标准地把污水处理工作落实到实处。其次,加强员工思想教育,加强员工环保意识。{zh1},污水处理工作受自然环境、生产条件、设备条件、工艺水平等因素制约和影响,因而更加需要加强执行规范操作意识,购置先进的高浓度有机电镀废水处理设备,提高工艺水平,简化过于繁琐的操作,进而改善污水处理的效果。
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