




已阅读5页,还剩41页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1 1000t/d 线路板废 水处理工程 设计 1 概述 理废水类型及流量 本次工程设计是线路板废水 1000t/d,即设计流量为 h(按 24小时计算)。线路板废水和其他废水比较起来,线路板废水中含铜离子浓度较高,及含铜络合物存在,废水种类复杂, 水达标处理有一定的难度。 计进水水质 根据设计要求,设计排放污水的进水水质如下表: 表 废水类别及 进水水质 ( , 外) 有机废水 含络合物的废水 S u 1800 900 300 50 含铜离子废水 含氰化物废水 N 300 80 250 100H 3 12 计出水水质 根据广东省污染物排放限值( 6第二时段一级标准,设计排放污水的水质应达到如下指标: 表 出水水质 ( , 外) 2 S 0 6 9 20 计依据 1. 水污染物排放标准 6. 室外排水设计规范 . 工业污水处理工程设计规定 . 泵站设计规范 (502655. 水污染控制工程 (下册 ) 6. 三废处理工程技术手册 7. 中华人民共和国环境保护法 计范畴 某线路板生产厂废水处理系统工程的处理方案,设计范围如下所示: 1. 本工程设计范围为厂区电路板生产废水,不包括雨水及厂区生活污水。 2. 本工程设计包括污水处理工艺、总图、给排水、电气控制、土建、机械设备、仪表、分析化学等专业。 3. 本工程设计为污水处理站,自调节池至界区排放口计止,包括污水处理和污泥处理。 4. 本工程所需的 电源、自来水管,均需建设方按设计要求送至污水处理站界区内。 计原则 1. 设计方案严格执行有关方面环境保护和工程建设的规定,保证出水达到并优于 广东省地方第二时段的一级标准。 2. 采用经济合理的处理工艺,保证处理效果,并节省投资和运行管理费用。 3. 设备选型兼顾通用性和先进性,处理稳定可靠、效率高、管理方便,维修、维 护工作量少,价格适中。 4. 整个工程布局应合理、规范,与厂区协调一致。 3 5. 尽量采用占地面积少的工艺和设备,平面布置要紧凑合理。 6. 工作设计完成后,力争达到社会效益、经济效益和环境效益的统一。 2 处理工艺 的 设计 路板废 水的 来源及 水质 特性 路 板废水 的来源 1、 线路板分为单面板、双面板、多面板,生产工艺流程如下: (1)单面板:开料 打磨 印线路 蚀刻 洗油墨板 钻孔 印字 烘干。 (2)双面板:原板 材料切断 材料整面 (钻孔 ) 化学处理 (镀铜 ) 贴干膜 曝光 碱性显影 蚀刻 碱性剥离 干燥 整面 热压 表面处理 (电镀 ) 外形加工 (钻孔 ) 加工防锈处理 检查 捆包、出货。 (3)多层板制作流程:发料 裁切 内层线路制作 (经测试、修补 后 ) 黑化 烘烤 压合 烘烤 裁切 铣钻靶 半捞一钻孔 电镀一次铜 外层线路制作 电镀二次铜 剥膜蚀刻,剥锡铅 L 文字印刷 喷锡 成捞 成品清洗 测试 成检 包装 出货。 内层线路制作工序:前处理 压膜 D F,涂饰 L D 曝光 显影 蚀刻 黑化。 2、 线路板几种工艺生产使用的主要原料有: (1)化学沉铜工艺 :氢氧化钠、碳酸钠、表面活性剂、硫酸、双氧水、盐酸、氯化亚锡、锡酸钠、氯化钯、硫酸铜、甲醛、 (2)电镀 (镀铜镍锡 )工艺 :酸性除油剂、硫酸、硫酸铜、硫酸镍、氯化镍、硼酸、硫 酸亚锡。 (3)蚀刻工艺 :氢氧化钠、氯化氨、氨水 1。 路板废水的 水质特性 1、 刷磨工序:下料、钻孔后的刷磨工序产生清洗废水,废水中含重金属离子等。 2、 微蚀 (过硫酸铵一硫酸 )工序:废水中主要含 及 。在酸性条件下,废水中的 与 法生成络合物,但在碱性条件下,可形成络合物。 4 3、 化学沉铜工序:废水主要含有络合剂 其中, 与络合剂形成极稳定的络合物,采用常规的中和沉淀法无法去除 4、 碱性蚀刻工序:废水中主要含 量较高以及在碱性条件下, 形成铜氨络合物,无法用中和沉淀的方法来处理废水中的铜。 5、 线路制作、防焊工序:线路制作、防焊工序产生去墨废水、显影废水等,废水中含有机物。 6、 其他工序:对于酸性去油、碱性去油、清洗等工序,也排放一定废水,废水中含重金属离子 2。 线路板废水和其他废水比较起来,线路板废水中含铜离子浓度较高,及含铜络合物( 在,如果单纯靠中和沉淀法是难以做到达标的。比较有效的办法是先将络合铜破解(即还原反应),将铜离子分离成游离 状离子,然后进入中和池里,当中投加碱或石灰乳,生成氢氧化铜这一难溶解物;另外延长沉淀时间对铜离子的去除更加有帮助。最后出水进行深度处理,采用砂滤、活性炭吸附系统,目的是为了防止出水 铜离子浓度过高而备用的,同时也使该处理工艺更加完整,处理效果更好。 处理方法上我们采用化学沉淀法处理,工艺上配备国际先进的 控投药系统,使加药方式自动化,以确保废水经治理后实现达标排放。 另外,考虑到油墨废水 高 ,直接流入后级处理系统对该处理系统冲击较大 ,故考虑油墨废水先进行预处理,调整 及沉淀大量有 机物后进入总调节池;重金属废水也要进行预处理,调整 加絮凝剂进行处理后进入总调节池。 路板废水处理国内外研究状况 线路板废水处理方法有化学法(化学沉淀法、离子交换法、电解法等)、物理法(各种滗析法、过滤法、电渗析、反渗透等),化学法是将废水中的污染物质转化成易分离的物态(固态或气态),物理法是将废水中的污染物富集起来或将易分离的物态从废水中分离出来,使废水达到排放标准。国内外采用的方法有以下几种 : ( 1)滗析法 滗析法实际上是过滤法,是物理法的一种。去毛刺机排出的含有铜屑的冲洗水,经过滗析器 处理,可过滤除去铜屑。经滗析器过滤的出水可回用毛刺机的清洗水。 5 ( 2)化学法 化学法包括氧化还原法和化学沉淀法。氧化还原法是利用氧化剂或还原剂将有害物质转化为无害物质或易沉淀、析出的物质。线路板中的含氰废水和含铬废水常采用氧化还原法,详见后面说明。化学沉淀法是选用一种或几种化学药剂使有害物质转化为易分离的沉淀物或析出物。线路板废水处理选用的化学药剂有多种,如 H)2、,沉淀剂能把重金属离子转化成沉 淀物,然后通过斜板沉淀池、砂滤器、 滤器、压滤机等,使固液分离。 ( 3)化学沉淀 离子交换法 化学沉淀处理高浓度线路板废水一步达到排放标准是比较困难,常和离子交换法结合使用。先用化学沉淀法,处理高浓度的线路板废水,使其重金属离子的含量降低到5右,再用离子交换法,把重金属离子降低到排放标准。 ( 4)电解 离子交换法 电解法处理高浓度线路板废水可降低重金属离子的含量,其目的同化学沉淀法一样。但电解法不足之处是:只对高浓度的重金属离子处理有效,浓度降低,电流明显下降,效率明显减弱;耗电量大, 推广较困难;电解法只能处理单一金属。电解 离子交换法就是镀铜、蚀刻废液,对于其它废水,还要用其它方法处理。 ( 5)化学法 膜过滤法 线路板企业的废水通过化学预处理,使有害物质沉淀出可过滤的颗粒(直径 再经膜过滤装置过滤,就能达到排放标准。 ( 6)气态凝聚 电过滤法 气态凝聚 电过滤法是美国在 80 年代开发出来的一种不加化学药剂的新颖废水处理法,属于一种物理方法来处理印制电路板废水。包括三个部分,第一部分是离子化气体发生器,空气被吸入该发生器,能过离子化磁场改变其化学结构,变成高度活化的磁性 氧离子和氮离子,用射流装置把这种气体引入废水中,使废水中的金属离子、有机物等有害物质氧化并聚集成团,易于过滤除去;第二部分是电解质过滤器,过滤除去第一部产生的聚团物质;第三部分是高速紫外线照射装置,紫外线射入水中可氧化有机物和化学络合剂,降低 前,已开发出成套一体化设备可直接应用 3。 6 路板废水处理方案比较 子交换法处理线路板废水 根据废水中含有 、 N、 用离子交换法处理该厂废水,废水处理工艺流程 见 图 再生废液回 收 铜废水处理水阳离子交换柱调节池泵氯化钠再生液图 子交换法工艺流程图 用离子交换法处理印刷线路板生产废水,要求水质比较清澈,重金属浓度低的废水,因此废水预处理要求高,运行费用较高,但处理效果好,不产生二次污染,而且可以从再生废液中回收铜,是处理线路板废水的理想工艺,有较高的经济价值,适合小型线路板厂废水的处理。但是鉴于本毕业设计的线路板废水处理量较大,故采用此法不适宜。 浮法处理线路板废水 气浮法处理工艺的流程图 见图 7 图 浮法工艺流 程图 处理原理 (1)络合铜废液主要是化学镀铜废液,加入 坏铜络合物,使 成 含 出水再做后续处理。 (2)含 质的去除采用化学方法和次氯酸钠氧化二级处理。高 液主要含碱性干膜,用浓 节 ,使干膜固体凝聚,经沉淀分离后,并入低 液,再用次氯酸钠氧化处理,去除 质后做去除重金属处理。 (3)当有含氟废水时,在超过 110 高温下使氟硼酸离解生成 加石灰生成淀分离,除氟后进行后续处理。 (4)重 金属离子废水中主要有 调节 右使之生成沉淀,再加混凝剂后进入气浮分离,出水进行粗滤,滤液调节 后直接排放。若重金属离子仍然超标,则再经精滤后进入吸附处理,然后排放。吸附材料为 。 (5)酸碱性清洗水的处理是先调节 ,再加混凝剂进行气浮处理。 (6)污泥处理:在各类废水处理过程中产生的沉淀污泥、气浮污泥进入污泥浓缩池,浓缩后污泥经压渣机过滤,滤液返回重金属废水储池,滤渣泥饼含水量为 70%,泥饼量约为 2 m3/d,运往指定地点进行掩埋。 气浮法废水 处理工艺效果显著,是处理大型线路板厂废水不错的方法。但是由于气浮法废水处理工艺只能去除溶解性悬浮物,不能处理废水中的重金属,需增加物化沉淀处理工艺来去除废水中的重金属,因此处理流程比较复杂,所用设备较多,占地较大, 8 药物投放量较多,运行成本较高,不适合本设计的水质水量要求,故本设计不采用此工艺。 类处理的物化沉淀法处理线路板废水 采用分质、分类处理的方法,含重金属铜离子为主的废水以物化沉淀为主的工艺,含有机物为主的显影废水与生活污水采用生化方法处理 ,具体的工艺流程 见 图 图 类 处理工艺流程图 工艺流程特点说明 (1)含重金属离子的废水采用凝聚共沉淀处理。加入 和 形成H)3 沉淀。 H)3 拥有巨大的吸附表面,能够吸附废 水中的各种金属离子与之发生共沉淀。 (2)铜氨废水、沉铜络合废水中主要污染物是铜的络合物,用一般方法难以去除。但 与重金属形成比其络合物更稳定的沉淀物 而达到去除重金属铜的目的。 (3)脱墨废水,碱性很强 (2左右 ),加酸酸化后,形成油墨浮渣,过滤后干渣外运,滤液含有机物,排入有机废水调节池。 9 (4)为了提高物化处理效果,各分质废水分别进入了絮凝反应池,再进行混凝沉淀处理,确保废水达标排放。 (5)由于本工程脱墨显影废水等含有机物,用物化方法难以处理,考虑到还有部分生活污水,将这两部分废水一起进行生化处理。本工程方案采用 A/停留时间短,约为 1 h,具有吸附、生物筛选、缓冲等功能, 0池采用活性污泥法。 (6)采用板框压滤机进行污泥处理,泥饼含水率低,成形好,易于搬运,无需投加药剂。 艺 选择及说明 水类别及 水 质水量 本设计的内容是 某公司生产过程产 生的线路板废水量 1000吨 /天,废水中的主要污染物为 总氰化物 、 总铅、总铜、总镍 等。 具体的废水类别及水质水量 见表 表 水类别及水 质 水量 类别 N / /机废水 900 1800 120 含络合物废水 300 50 180 普通含铜废水 含氰化物废水 300 250 80 10040 60 排放标准 20 90 艺流程选择的原则 根据上述水质、水量状况及线路板废水 处理方案的比较 ,确定其处理工艺流程时候遵循以下几个原则 : ( 1) 工程中废水按类分流预处理,废水性质相近者合并处理。 ( 2) 由于污水水量、水质变化大, 应该选择一个对该特点废水能比较稳定运行的流程。 ( 3)选择工艺上尽量选择简单,容易管理和维护的工艺流程。 ( 4) 采用的机械设备尽量 少,使运行简单。 10 ( 5) 采用目前比较好的线路板废水技术, 可以 使出水 严格 达到广东省地表的一 级 标准,降低对环境的危 害。 ( 6)处理投资省,运行成本低。 ( 7) 工程布局合理,结构紧凑,占地面积小,系统注意了与周围环境的协调,与整体环境相一致 根据以上原则并 借鉴前述的 工艺 方案 ,本设计采用分类处理的物化沉淀法处理。 艺流程图及说明 1、本设计的处理工艺流程图 见 图 含氰化物废水 普通含铜废水 有机废水 络合物废水 泵 泵 泵 硫酸 H)2 滤后污水 浮渣 H)2 污泥泵 反冲水去综合调节池 泥浓缩池 综合调节池 活性碳吸附器 斜管沉淀池 中间停留池 中和反应池 ( 板框压滤机 有机废水贮池 络合物废水均衡池 一级破络合物反应池 ( 絮凝反 应池 有机废水酸化池 石英砂过滤 器 斜管沉淀池 氰化物反应池 絮凝反应池 斜管沉淀池 二级破络合物池 絮凝反应池 11 反冲泵 反冲泵 达标排放 图 水处理工艺流程图 2、处理工艺流程说明 (1)普通 含铜废水 普通含铜废水水量大 ,于是其它 重金属废水同其 混合作为 综合 废水处理 。 综合废水一般呈酸性, 在 条件下,投加硫酸亚铁将络合 铜 中的铜还原成一价铜 ,再加石灰将 调至 其中的重金 属离子形成氢氧化物沉淀 去除 , 在 絮凝池内加入高分子絮凝剂( 提高 沉淀 效果 , 出水在 斜管沉淀池进行水渣分离 ,上清 液流 到 中间水池,达到一定水位时,利用 加压 泵将污水 输 入石英砂过滤 罐 和活性碳过滤器进行过滤和吸附,吸附后之清水在清水池停留后达标排放。在沉淀池出水处可加硫化钠把关处理。石英砂过滤器和活性碳过滤器定期反冲洗。污泥 靠静压 排入污泥贮池,经污泥泵 输送 至板框压滤机脱水,滤液回流入综合调节池,干泥定期交由有资质的单位处理。 (2)含络合物废水 含络合物的蚀板废水经排水管流入含络合物废水均衡 池收集,输水泵便定量连续地将污水输入反应池内进行金属置换工艺。在 条件下, 投加硫酸亚铁 将络合 铜 中的 铜还原成一价铜,再加入石灰,生成氢氧化合物沉淀,之后加 得沉淀絮凝成大颗粒状,进入斜管沉淀池 (初沉池 )容易被除去。 水渣 分离后的污水流入加硫化钠和格池,进行深度处理,出水进入另一斜管沉淀池 (二沉池 ), 水渣 分离后污水流进中间水池,再用 加压 泵依次将污水注入石英砂过滤 罐 和活性碳过滤器进行过滤和吸附,吸附后之清水在清水池停留后达标排放。污泥定期自动排入污泥浓缩池,经污泥泵至板框压滤机脱水,滤液回流入综合调节池,干泥定期交由 有资质的单位处理。 (3)有机废水 含有机物的显影废水和除油废水, 度较低 。经排水管流入有机废水贮存池,再用泵抽入有机废水酸化池,加酸调节 至 2 3 左右,混合反应半个至一个钟后,有机 物 则形成絮体 状浮 渣上浮,清渣后将污水流引入综合调节池与综合废水一同处理。 清水池 12 (1)含氰化物废水 根据含氰化物废水的水量及水质浓度,需对其 预 处理。 因含氰化物废水水量较小 ,可 经排水管 直接排 入含氰化物废水 处理池进行预处理 , 在此 用碱性氯化法处理, 药品选用 处理后废水 排入综合沉淀池。 12 3 工艺 流程设计 计算 氰化物废水预处理部分设计计算 计说明 含氰化物废水预处理部分的构筑物只有一个反应池。 反应池主要是用于去除氰化物,在反应池中投加次氯酸钠,用次氯酸钠作氧化剂对氰化物进行氧化,破坏氰与金属离子形成的络合物,并使金属离子形成氢氧化物沉淀下来。氧化反应分为二级进行,第一级反应是剧毒的氰化物被氧化成毒性相对低的氰酸盐:即: l。第二级反应,氰酸盐被进一步氧化成二氧化碳和氮气,即: 22O=2+3水 应时间保持在 。 计计算 1、 池体总容积 线路板厂含氰化物废水水量为 60 m3/d,即 2.5 m3/h,池体总容积可按 下 式计算: 60 (3式中 : W 反应池总容积( Q 设计流量 ( m3/h) T 反应时间 ( Q 为 h ; T 取 90 W 4.0 、 池体的各部分尺寸 有效水深 h=高为 其有效表面积: 池长 L=2m,则宽 B=1m,总高度 H=h+ 13 3、 加药量 根据氧化反应反应方程式, l 22O=2+3总反应式 : 2O=2+4子量 26 206 已知含氰化物废水中含氰 100 200, 取最高浓度时计算 则所需的 200 206/26 4、 反应池的建设 假设 现场地质条件 允许 ,反应池采用地埋式,进水水面标高为 底标高为 m。 经预处理后的废 水用 塑料离心 泵 输 送到综合调节池进行处理。 络合 物废水处理部分设计计算 计说明 含络合物的废水处理部分的主要构筑物包括络合物废水均衡 池、破络合物反应池、絮凝池以及斜管沉淀池 。沉淀池出水的后续处理工序与综合废水沉淀池出水的处理工序是一样的,为节省占地和工程投资,共用了中间池、砂滤 罐 、活性炭吸附 器 、清水池和污泥浓缩池几个构筑物,这几个构筑物的设计将会在综合废水的处理设计中进行。 计计算 1、 络合物废水均衡 池 ( 1)设计说明 废水均衡 池主要起到调节络合铜废水水质,达到均质均量的要求。 假设现场地质条件允许 ,此设计 采用地埋式 , 池底 设 曝气 。 ( 2)污泥 量 假设 络 合废水中的 为 50,废水量 W=180m3/d, 则进入均衡 池后每天产生的污泥总量为 Q 50 10180 9kg/d 14 污泥含水率设为 98, 污泥容重 为 则每天需处理的污泥体积为: V Q/( 1000 = 3)设计计算 池体有效容积 每天线路板厂络合铜废水废水量为 180m3/d ,按 24小时计算均衡 池,则平均流量为: 8 0/ 留时间按 12小时计算,则均衡 池有效容积为: 有效 池体设计尺寸 取 有效水深 有效面积 A 为: 1=90/0 取池长 10m,池宽 3m。 超高 冲高度 8m 是池底坡度的延伸长度 ) 均衡 池总高度 H=h1+h2+h3+ 4) 络合物废水 均衡 池建设 均衡 池采用地埋式,池面标高为 底标高为 水水面标高为 水经污水提升泵提升到破络合物反应池。 池底 设曝气管定时曝气 ,以防池底污泥沉淀 ,堵塞提升泵。 2、 破络合物反应池 ( 1)设计说明 破络合物反应池分为一级破络合物反应池和二级破络合物反应池。一级破络合物反应池的设计是先投加亚铁进行破络和混凝反应,再投加石灰,达到沉淀大部分铜离子的作用,以便后续处理。二级破络合物反应池是投加硫化钠对络合物进行深度处理。 ( 2)设计计算 总容积可按右式计算: 60/ (3 式中 W 反应池总容积( Q 设计流量 ( m3/h) T 反应时间 ( 15 一级破络合物反应池设计计算 池体容积 : Q 为 h ; T 取 30 故 60/= ,取 4.0 应池 设计尺寸 : 反应池分 四格。有效水深 h=高为 反应池总有效表面积: 池长为 4m,则宽为 1m,沿长度方向将池分 成四格, 在第一格中投加硫酸亚铁,用以破含铜络合物及混凝 ,设机械搅拌;第二格用于反应缓冲,使药物与水体充分混合反应。第三格投加石灰浆液,设机械搅拌;第四格用于反应缓冲。 二级破络合物反应池设计计算 池体容积 W: Q 为 h ; T 取 15 故 60/= 取 2.0 应池 设计 尺寸: 反应池一个,有效水深 h=高为 其总有效表面积: 池宽为 长为 设机械搅拌。 (3)加药量 一级破络合物反应池:因络合废水中成分比较复杂,不宜按化学反应式来计算加药量,可按经验推算。此设计每吨水加 际操作可根据废水水质浓度而浮动。 其中加石灰可用 石灰量使 9。 二级破络合物反应池: 根据钠与铜的置换公式, 2 分子量 78 64 96 16 由于络合物废水经一级破络合反应池处理后,铜离子已去除一部分,假设进入二级破络合物反应池的铜离子为 5, 则所需的硫化钠的量为: 5 78/64 生成的 5 96/64 ( 4) 破络合物反应池的建设 一级 破络合物反应池池底标高为 5.5 m,进水标高为 面标高为 二级破络合物反应池池底标高为 水标高为 面标高为 3、 絮凝反应池 (1)池体有效容积: 设计停留时间为 10效容积可按下式计算: 60/ (3 式中 W 反应池有效容积( Q 设计流量 ( m3/h) T 反应时间 ( 池体共两个,每个有效容积 W=10/60= 1.5 (2)池体设计尺寸 : 有效水深 h= 高 L= B= (3)加药量: 絮凝剂使用 配制 溶液,加药量可根据沉淀效果来确定,一般一吨水可加一升 , 池底设曝气管 4、 斜管沉淀池 (1)设计说明 斜管沉淀池是用于去除废水中的悬浮物,同时可去除部分 构筑物,这里用于去除络合物废水中的悬浮物。斜管沉淀池具有去除率高,停留时间短,占地面积小等优点。本设计采用升流式逆向流斜管沉淀池,斜管长为 管倾角为 60,水流方向与颗粒沉淀方向相反。 ( 2) 沉淀池水表面积 0 (3 17 式中 A 水表面积; n 池数,个。本设计初沉池取 1个,二沉池取 1个; 表面负荷,取 h); 最大设计流量, m3/h,本设计取 7.5 m3/h; 斜管面积利用系数。 初沉池和二沉池的水表面积都为 A, A 1 3)沉淀池边长 取长 L= B= 4)池内停留时间 032 60 (3式中 T 池内停留时间, 2h 斜管区上部的清水层高度, m,一般用 设计取 3h 斜管的自身垂直高度, m, 1m 代入求得: T( 60/78.3 5)污泥部分所需容积 初沉池污泥部分 在絮凝池出水取 1000置 10沉淀物占 15 20此根据进水的铜离子浓度,可推算进水悬浮物浓度为 400,由于经斜管沉淀后的出水悬浮物浓度很低,浓度可记为 0,污泥含水率为 98,污泥容重为 Q h,排泥间隔时间 即 36 h, 则 81二沉池污泥 部分 进水悬浮物浓度为 200,出水悬浮物浓度很低可记为 0, 污泥含水率为98,污泥容重为 Q h,排泥间隔时间 d, 即 72 h, 则 18 81( 6) 污泥斗容积 设 60, a 如图 则 a ( 2151 泥斗 泥斗设一条穿孔排泥管,采用静水压重力排泥方式,排泥管选用管径 15 ( 7)沉淀池的总高度 设超高 管区底部缓冲层高度 4321 19 ( 8)斜管沉淀池的建设 初 沉池池面标高 底标高 水水面标高为 3.9 m,二沉池池面标高 底标高 水标高 水水面标高 配水方式采用穿孔墙 ,集水采用淹没孔集水槽。 机 废水 预 处理部分设计计算 计说明 本部分包括有机废水贮池、有机废水酸化池的设计计算。 有机废水预处理后调回综合调节池与综合废水混合处理。 计计算 1、 有机废水贮池 ( 1)设计说明 有机废水贮池和调节池类似,主要起到调节水量,均和水质的作用。待贮水池中水量达到一定水位时,就用污水泵把有机废水送到 有机废水酸化池处理。 假设现场地质条件允许 ,采用地埋式建设 ,池底设曝气管。 ( 2)设计计算 每天线路板厂有机废水废水量为 120m3/d ,按 24小时计算调节池,则平均流量为: 524/120/ m3/h 停留时间按 12小时计算,则调节池有效容积为: 有效 60125 有效水深 有效面积 A 为: 1 0 取池长 宽 超高 节池总深度 H=h1+ 3)贮池建设 贮池采用地埋式,池面标高为 底标高为 水水面标高为 水水面标高为 20 2、 酸化池 ( 1)设计说明 在酸化池中投加硫酸调节 大量有机物析出形成絮状体上浮,再通过人工捞渣 进行水渣分离 ,余液排入综合调节池。加酸采用 ( 2)设计计算 池 体 有效容积 有效 容积可按右式计算: 60/ (3式中 W 反应池 有效 容积( Q 设计流量 ( m3/h) T 反应时间 ( Q 为 5m3/h ; T 取 60 故 560/605 W 酸化池 设计 尺寸 设酸化池一个,有效水深 h=高为 其有效表面积: 池长为 宽为 ( 3) 酸化池的建设 酸化池进水水面标高为 面 标高为 底标高为 合 废水处理部分设计计算 计说明 综合废水处理部分的主要构筑物包括络综合废水调节池、中和反应池、絮凝池、斜管沉淀池、中间水池、砂滤 罐 、活性炭吸附 器 、清水池和污泥浓缩池几个构筑物。其中中间水池、砂滤 罐 、活性炭吸附 器 、清水池和污泥浓缩池与处理络合废水共用,可根据实际轮流使用,但设计中根据综合废水的水量较大,因此以处理综合废水的水量水质计算。 21 计计算 1、 调节池 ( 1)设计说明 综合废水 主要是普通含铜废水,混合有其它各种重金属废水、经过预处理的含氰化物废水及有机废水。综合废水调节池就是要调节各种废水综合后的水质水量,以便于后续处理正常进行。 假设现场地质条件允许 ,采用地埋式建设 ,池底设曝气管。 ( 2)污泥 量 总调节池的污泥主要是其它含铜废水及重金属废水,还有一些其它废水的悬浮物所组成的。虽然含氰化物废水和有机废水虽在前面预处理过,这两种废水进入总调节池后产生的污泥量也会沉积。假设综合废水中的 为 80,废水量 W=820 m3/d, 则进入综合调节池后每天产生的污泥总量为 Q 80 10820 d 污泥含水率设为 98, 污泥容重为 则每天需处理的污泥体积为: V Q/( 1000 = 3)设计计算 池体有效容积 每天处理的综合废水量 =普通含铜废水量 +经过预处理的含氰化物废水及有机废水量,即 W=640+120+60=820 m3/d 按调节池每天处理 24小时计算,则平均流量为: 20/ 留时间按 10小时计算,则调节池有效容积为: 有效 池体设计尺寸 取有效水深 有效面积 A 为: 1 42 m 取池长 10m,池宽 合调节池底坡度取 超高 效高度 冲高度 8m 是池底坡度的延伸长度 ) 22 调节池总高度 H = ( 4) 调节池建设 调节池采用地埋式,进水水面标高为 水由污水提升泵提升到中和反应池。在池底设曝气管定时曝气 ,以防池底污泥沉淀 ,堵塞提升泵 。 2、 中和反应池 ( 1)设计说明: 中和反应池主要是先在酸性( )条件下 加硫酸亚铁将废水中部分络合物置换,再加碱将 调至 ,使其中的重金属离子形成氢氧化物沉淀 。 ( 2)设计计算: 池 体 有效容积 总容积可按右式计算: 60/ (3式中 W 反应池总容积( Q 设计流量 ( m3/h) T 反应时间 ( Q 为 h ; T 取 60 故 W 反应池 设计 尺寸 反应池分 四格。 有效水深 h=超高为 则 反 应 池 总 有 效 表 面 积 : 池长为 10m,则宽为 长度方向将 池分成四格, 在第一格中投加硫酸亚铁, 用以置换 含铜络合物及混凝 , 设机械搅拌器, 第二格用于反应缓冲,使药物与水体充分混合反应。第三格投加石灰浆, 设机械搅拌器及 第四格用于反应缓冲。 (3)加药量 加亚铁 反应池:因 综合 废水中 络合物 成分比较 少 , 加亚铁量 可按经验推算。此设计每吨水加 际操作可根据废水水质浓度而浮动。 其中加石灰可用 石灰量使 9。 23 ( 4) 中和反应池的建设 中和反应池采用地面式,底部过水,进水水面标高为 面标高为 底标高为 3、 絮凝 反应池 (1)池体有效容积 设计停留时间为 20效容积可按下式计算: 60/ (3式中 W 反应池有效容积( Q 设计流量 ( m3/h) T 反应时间 ( 池体共一个,有效容积: W=20/60=11.4 12 效水深取 高取 为 为 (2)加药量 絮凝剂使用 配制 溶液,加药量可根据沉淀效果来确定,一般一吨水可加一升 所配液 , 为防止矾花被打碎 ,池内 不 设机械搅拌器 ,池底设曝气管 。 4、 斜管沉淀池 ( 1)斜管沉淀池设计说明 本设计采用升流式逆向流斜管沉淀池,斜管长为 管倾角为 60,水流方向与颗粒沉淀方向相反。 ( 2)沉淀池水表面积 A a x (3式中 A 水表面积; n 池数,个,本设计取 1个; 表面负荷,取 h); 最大设计流量, m3/h,本设计取 h; 斜管面积利用系数。 代入数据计算,得 A 1 24 ( 3)沉淀池 设计 尺寸 每个池长 L 宽 B 4)池内停留时间 032 (3式中 T 池内停留时间, 斜管区上部的清水层高度, m,一般用 设计取 斜管的自身垂直高度 , m; 1m 代入求得 : T( 60/ 5)污泥部分所需容积 在絮凝池出水取 1000置 10沉淀物占 15 20此根 据进水的铜离子浓度,可推算进水悬浮物浓度为 400,出水悬浮物浓度很低可 设为 0,污泥含水率为 98,污泥容重为 Q h,排泥间隔时间 4h,则 81( 6)污泥斗容积 设 45, a 见 图 则 a ( 2151 17.9 25 泥斗 污泥斗各设一条穿孔排泥管,采用静水压重力排泥方式,排泥管选用管径 15 ( 7)沉淀池的总高度 H 设超高 管区底部缓冲层高度 4321 8)斜管沉淀池的建设 斜管沉淀池采用地面 式,池面标高 底标高 进水水面标高为 水水面标高为 5、 中间停留池 ( 1)设计说明 中间停留池主要起缓冲作用,为后续处理作准备。 ( 2)设计流量: Q 1000m3/d,即 q h ( 3)停留时间 T: ( 4)有效容积 ( 5) 池体尺寸设计 有效水深取 h=高 选取 L=h+26 池体尺寸: L B H 6)中间停留池的建设 中间停留池采用半地埋式, 池底标高 池池面标高 水水面标高为 水水面标高为 6、 石英砂过滤器 ( 1)设计说明 过滤的作用主要是有效去除沉淀技术所不能去除的微小粒子和细菌等,而且对 有某种程度的去除效果。鉴于对沉淀出水的进行深度处理的效果和各方面因素的考虑,在过滤这一工序上采用了压力砂滤罐。 ( 2) 使用砂滤罐有如下的特点 结构紧凑,易于安装
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 从化网吧充值活动方案
- 四川省成都市双流区2023-2024学年四年级下学期数学期末考试试卷(含答案)
- 【斯坦福】斯坦福2030年的人工智能与生活
- 仙草萌芽活动方案
- 代理公司文案策划方案
- 代表联络活动方案
- 代运营公司策划方案
- 以案说法进乡村活动方案
- 仪器线上活动方案
- 价值观故事征集活动方案
- 中华农耕文化历史与现实知到课后答案智慧树章节测试答案2025年春中国农业大学
- 2024年西安航空职业技术学院招聘考试真题
- 通过国际视角看设计探讨国际化的设计趋势和标准
- 广东省深圳市南山区监测2024-2025学年数学五年级第二学期期末综合测试试题含答案
- 盘扣式悬挑式脚手架施工方案
- 血小板膜蛋白功能研究-洞察分析
- 高级财务会计-合并财务报表知到智慧树章节测试课后答案2024年秋山东大学(威海)
- 用火用电用气安全管理制度
- 习惯性违章行为培训课件
- 使用OpenSER构建电话通信系统
- 北京师范大学珠海分校《学校心理学》2021-2022学年第一学期期末试卷
评论
0/150
提交评论