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文档简介

3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案目 录一、 工程概况 5二、 设计要求、依据与标准 51.1.废水水质、水量及设计要求 51.2.工艺设计依据标准 71.3.设计原则 71.4.设计范围 71.5.设计排放标准 8三、 工艺设计 91.1.工艺确定原则 91.2.处理工艺技术的确定 91.2.1.油墨废液处理工艺设计 91.2.2.络合废水处理工艺设计 111.2.3.含氰废水处理工艺设计 141.2.4.有机废水处理工艺设计 151.2.5.有机废水回用工艺设计 181.2.6.含镍废水处理工艺设计 211.2.7.综合废水处理工艺设计 221.2.8.综合废水回用工艺设计 241.2.9.RO浓水处理工艺设计 321.2.10.污泥处理工艺设计 341.2.11.废液池的设置 351.2.12.事故池的设置 351.3.主要构筑物和设备 361.3.1.废酸液处理系统 361.3.2.油墨废液处理系统 361.3.3.络合废水处理系统 373000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案1.3.4.含氰废水处理系统 401.3.5.有机废水处理系统 411.3.6.有机废水回用系统 461.3.7.含镍废水处理系统 501.3.8.综合废水处理系统 521.3.9.综合废水回用系统 541.3.10.RO浓水处理系统 591.3.11.污泥处理系统 631.3.12.废液处理系统 641.3.13.药剂调配系统 66四、 工程经济技术指标 671.1.土建部分费用 671.2.设备部分费用 691.3.工程总造价 731.4.经济指标 73五、 补充说明 771.1.编制说明 771.2.通用工程设计说明 781.2.1.土建设计 781.2.2.给排水、配电 791.2.3.管路设计 791.2.4.消防设计和建筑防火设计 801.2.5.环境保护与安全 801.2.6.节约能源 831.3.项目实施计划 831.4.调试及服务工作 84六、 工程附图 681.1.水池平面布置图 681.2.一层工艺平面布置图 691.3.二层工艺平面布置图 701.4.废水站与厂房间管道布置图 711.5.废水处理工艺流程框图 723000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案七、 附件 733000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案一、 工程概况XXX有限公司线路板生产企业,主要从事精密印刷线路板的生产,年产内存芯板1800万平方英尺,多层板压合1800万平方英尺。主要设备包括:滚剪机2台、钻机50台、棕化线3条、黑化线2条、PP分条机2台、压合5组、沉铜线1条、板面电镀线 1条、图形电镀线 1条等等。项目年工作时间330天,约需员工1000人。在生产的过程中会产生一定量的生产废水和生活污水,按国家环保政策的要求,需同时进行废水处理系统的投建工作,现委托我司对其废水站进行方案设计。二、 设计要求、依据与标准1.1.废水水质、水量及设计要求根据厂方提供的线路板生产工艺、生产线耗水等资料及参考同类企业的水质、水量参数,废水站处理的废水的种类、水质及水量情况如下:种类主要污染物(mg/L)设计废水量pH总铜COD氨氮m3/d综合废水3-5<5050-70<101800络合废水4-9<100150-300<50200有机废水8-10<5<500<10600含氰废水8-10CN<2050-100<1040含镍废水3-5Ni<5050-100<1080油墨废液11-13<10<10000<1040废酸液1-230-50<1000<1020退镀铜废液1-250g/L<1000--2退锡废液`1-250g/L<1000--23000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案微蚀废液1-220g/L<1000--4酸性蚀刻废液1-2120g/L<1000--5碱性蚀刻废液8-9120g/L<10005%NH3﹒5H2O废杂液-<100<5000-2生活污水6-8-<200<30200总计----3000废水处理站水量衡算图依据厂方提供的资料(含环保批文)和要求,本方案设计废水处理及回用系统的处理能力具体如下:废水处理系统 回用水处理系统设计总的处理能力:4000m3/d 设计总的处理能力:2000m3/d设计处理时间:20h/d 设计处理时间:20h/d设计时处理水量:200m3/h 设计时处理水量:100m3/h3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案1.2.工艺设计依据标准XXX 有限公司环境影响报告书;XXX 有限公司二期项目环境影响报告书审批意见的函(惠市环建 [2007]J111号);厂方提供的线路板生产工艺及生产线耗水等资料;广东省地方标准《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001);《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008);《环境工程设计手册》;《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84);《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89);《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83);《工业企业照明设计标准》(GBJ50034-92);《通用用电设备设计规范》(GBJ50055-93)。1.3.设计原则选择先进、成熟的处理工艺,保证处理效果,并节省投资及能源;设备选型兼顾通用性和先进性,运行稳定、管理方便、价格适宜;平面布置力求美观并尽量节省占地。1.4.设计范围本方案设计的范围为:废水流入废水站内调节池起,经过废水站内各3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案废水处理单元处理后,至处理水达标排出废水站的废水排放口止的全过程设计(回用水的止点为回用水池),包括各废水处理工艺的设计、废水站平面布置、工艺流程图、非标设备的设计和制造、造价估算、废水站内水 /电/气的安装和废水处理的运行成本核算。1.5.设计排放标准根据环保批文(惠市环建〔 2007〕J111号)项目总量控制指标如下:生产废水达标排放量≤26.4万吨/年(800吨/天)、生产废水CODcr≤23.76吨/年;生活污水≤6.6万吨/年(200吨/天)、生活污水CODcr≤5.94吨/年;总铜排放量≤0.198吨/年。根据厂方提供的线路板生产工艺及生产线耗水等资料核算:新厂投产后,生产车间废水的总排放量(含生活污水)达到:3000m3/d,要求经废水处理系统和回用水处理系统深度处理后, 回用2000m3/d,达标排放1000m3/d;废液不作处理,卖给废液回收商或委外处理,在设计中预留废液贮存池,提供提升泵。本方案根据该厂所处的地理位置和环保部门的要求,污水经处理后,排放水质应符合 2008年8月1日颁布实施的《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)及广东省《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001)第二时段的一级标准,主要污染物排放标准如下:表2-1排放标准一览表 (单位:mg/L):主要指标 总铜 总镍 总氰 氨氮 总磷 CODc SS pH3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案r排放标准0.50.50.3151.080506~9表2-2经回用水处理系统处理后出水水质达设计的回用水的指标,具体如下:主要中水指标 色度 嗅味 悬浮物 PH 细菌 电导率出水标准 ≤40 无 ≤10 6.5~8.5 100个/mL ≤100us/cm三、 工艺设计1.1.工艺确定原则稳定性:处理流程成熟、可靠,处理后出水稳定达标;先进性:处理工艺先进、自动化程度高、设施整合性强;可操作性:处理站建成后,自控程度高,运行管理方便,操作简单;经济性:尽量选择投资少,运行费用低的工艺;省地性:尽量减少占地面积;整体性:工艺整体协调优化,适应周围环境条件;1.2.处理工艺技术的确定1.2.1.油墨废液处理工艺设计废水特性3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案油墨废液主要指显影、脱膜工序中的废液,这些废液中含有大量的感光膜、抗焊膜渣等。废液呈碱性, PH值一般在11~13之间;COD含量非常高,范围一般在 8000-10000mg/L。处理思路油墨废液的主要成份为含羟基的树脂在碱性条件下所生成的有机酸盐,而这些含羟基的树脂不易溶于酸性溶液中。 应用这一基本性质,在处理显影、脱膜废液时可采取以废治废的方法,利用生产车间排出的废酸液对油墨废液中进行酸化处理,不足时可投加硫酸溶液。工艺流程示意图油墨废液油墨废液调节池废酸液/硫酸 酸化反应槽 浮渣外运络合废水调节池工艺流程简介本方案选择先用废酸液或硫酸溶液将油墨废液的 pH值调至酸性,使废3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案水中的含羟基树脂析出,形成浮渣,再将浮渣撇出装袋外运。酸化处理可以去除油墨废液中大量的 COD,油墨废液中COD的去除率可达到 70%以上,COD含量降至2000~3000mg/L,上清液流入络合废水调节池进行后续处理。1.2.2.络合废水处理工艺设计废水特性络合废水主要指来自酸性 /碱性蚀刻线和 PTH生产线所排放的漂洗水,这类废水酸碱值一般在 4~9之间,废水中不但含有络合剂(主要的络合剂有氨<50mg/L、甲醛、EDTA等),还含有大量的金属离子(例如: Cu2+<100mg/L),络合剂与铜离子等重金属离子形成非常稳定的络合物,采用一般的絮凝沉淀法很难将废水治理到达标排放。处理思路一般铜离子在碱性的条件下就会沉淀,然而在线路板的生产过程中,有些工艺必须在碱性的情况下进行镀铜, 于是就增添某些化学药剂如 EDTA使其和铜离子结合,而且结合能力比 Cu(OH0)2强,同时不产生沉淀。因此在这种情况下铜离子能和 OH-共存,所以如果这类废水要除掉铜,就要先进行破络再除铜。因处理工艺的需要,在处理过程中混入回用水系统预处理的反冲洗水和压滤机的滤液等废水一并处理。目前常用的一些破络方法有:3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案直接破络法主要是通过强氧化来破坏络合剂的结构,使之形成非络合物,络合废水经破络处理后,可采用一般的中和沉淀来处理,但处理成本高。置换破络法利用重金属络合物在酸性条件下不稳定,成离解状态,通过添加 Fe2+将Cu2+置换出来,然后再调高 pH值,将Cu2+沉淀出来。化学沉淀法利用添加能与重金属形成比其络合物更稳定的沉淀物的化学药品,如Na2S、CaS等,从而达到去除重金属的目的。 该法优点:成本低。缺点:加药量不易控制,易产生二次污染。重金属捕集剂沉淀法采用高分子重金属捕集剂,其能与重金属离子强力螯合,且不受重金属离子浓度高低的影响,均能与之形成沉淀,达到去除重金属的目的。离子交换法采用离子交换法来处理络合物重金属,有着许多优点:占地少、不需对废水进行分类处理,费用相对较低。但此方法有许多缺点:投资大、对树脂要求高、不便于控制管理等。针对本项目中络合废水水质不稳定、重金属含量高的特点及以上破络工艺各自的优缺点,确定以置换破络法和重金属捕集剂 (JSP)沉淀法相结合作3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案为络合废水的主体处理工艺,既提高重金属的去除率,又控制了处理费用在合理的水平。工艺流程示意图络合废水络合废水调节池破络反应塔 破络剂混凝反应池1 混凝剂污泥斜管沉淀池1 污泥池pH回调池 压滤机污泥外运工艺流程简介本方案选择先将络合废水、回用水系统预处理的反冲洗水和压滤机的滤液等废水收集至络合废水调节池,均衡浓度,然后泵入破络反应塔,调节pH值至酸性后,再投加 Fe2+将络合物中的 Cu2+置换出来。经破络后的废水流入混凝反应池 1中,调节PH值至碱性后,投加入重金属捕集剂 JSP和絮凝剂PAM,将废水经破络后所形成的游离态的铜离子絮凝沉淀,在斜管沉淀池中分离出来,以排泥的形式除去。沉淀池的出水重金属 Cu2+<0.33000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案mg/L、COD含量在200mg/L左右,还含有一定量的氨氮(20~30mg/L),出水排入pH回调池调整pH至中性后进入生化系统进行脱氮和除 COD的处理;沉淀池污泥定期排入污泥浓缩池,由污泥泵泵入压滤机脱水,脱水的污泥压成泥饼装袋集中存放,定期送外处理,压滤出来的滤液返回络合废水调节池再处理。1.2.3.含氰废水处理工艺设计废水特性含氰废水主要来自电镍金生产线和沉镍金生产线,电金或沉金工序后的漂洗水,该类废水中含有毒性较高的 CN-(<20mg/L),环保要求对该类废水要独立收集,针对处理。处理思路氢氰根离子用一般的絮凝沉淀法不能将其直接去除,必须通过氧化作用,打破其化学键的结构,最终使其降解,形成 CO2和N2得已去除。工艺流程示意图3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案含氰废水含氰废水调节池碱 液 一级破氰槽 氧化剂酸 液 二级破氰槽 氧化剂有机废水调节池工艺流程简介本方案选择先将含氰废水收集至含氰废水调节池,然后将含氰废水泵入一级破氰槽,调整pH至10-11,利用ORP仪自动投加氧化剂(ORP=300~350mv),使废水中的氢氰根与氧化剂进行反应(CN-+ClO-+H2O→CNCl+OH-,CNCl+OH-→CNO-+Cl-+H2O);出水流入二级破氰槽,回调pH至7-8后再利用ORP仪自动补加适量的氧化剂 (ORP=600~650mv),使废水中氢氰根完全被氧化分解( CNO-+ClO-→CO2↑+N2↑+Cl-+CO32-),以CO2和N2的形式去除,出水(CN-<0.3mg/L)排入有机废水调节池进行后续处理。1.2.4.有机废水处理工艺设计废水特性有机废水主要指显影、去膜后洗水以及清洗网、制网、除油等工序的清3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案洗水,该类废水含有微量的铜( Cu2+<5mg/L)、水质呈碱性(pH=8~10)、SS含量超标及COD含量在500mg/L以内。处理思路有机废水含有少量的重金属离子, COD高、SS高,可生化性差,不具备直接生化的条件,先采用混凝沉淀的方法去除废水中重金属离子、绝大部分SS和部分COD 提高有机废水的可生化性,然后再进入生化系统。生化系统我们选择 A/O的处理方式,A/O工艺是厌氧-好氧生物工艺的简称,该工艺开创于 80年代初,该工艺把厌氧反应器(水解酸化池)放置在系统的前端,其目的是通过水解酸化菌将大分子的有机物分解成小分子的有机物进一步提高废水的可生化性。其好氧工艺采用的是接触氧化法,它的中心处理构筑物是接触氧化池,其特点是在填料下直接曝气,生物膜受到上升气流的冲击、搅动,加速脱落、更新,使其经常保持较好的活性,可避免堵塞。本工艺还将经三级化粪池处理后的生活污水批量输送入接触氧化池 ,配合污泥回流工艺,可进一步提升接触氧化池的处理效能,废水中的有机物和氨氮在寄生在填料上的微生物的作用下,最终降解为H20、C02和N2,CODCr和NH3-N得以去除。工艺流程示意图有机废水络合系统出水生活污水工艺流程简介

3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案有机废水调节混凝反应池2斜管沉淀池2pH回调池水解酸化池接触氧化池有机二沉淀池 污泥池PH调节池 1 压滤机污泥外运本方案选择先将有机废水收集至有机废水调节池,然后将有机废水泵入混凝反应池2,先经过混凝反应去除大部分的悬浮物及部份 CODcr,CODcr3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案的去除率在50%左右(200~250mg/L),利用有机沉淀池 2进行沉淀分离,废水中大部分的污染物以排泥的形式除去。经沉淀池流出的上清液流入 pH回调池,与络合废水处理系统的出水( CODcr=200~250mg/L)混合调整酸碱值至中性后进入生化系统的水解酸化池,废水中的有机物在水解酸化池内通过水解酸化菌的作用,将废水中大分子的有机物分解成小分子的有机物提高废水的可生化性。本工艺还将经三级化粪池处理后的生活污水定量输送入接触氧化池,配合污泥回流工艺,可进一步提升接触氧化池的处理效能,废水中的有机物和氨氮在寄生在填料上的微生物的作用下,最终降解为 H20、C02和N2,使废水中的CODCr和NH3-N得以去除。生化系统的出水流入有机废水二沉池,进行固液分离,去除废水中悬浮物,出水收集到 PH调节池1调整PH值。经生化系统处理的废水 CODcr的去除率达到70%以上(CODcr<70mg/L)、氨氮的去除率达到 80%以上(NH3-N<5mg/L),可用作回用水系统的进水源。沉淀池的污泥定期排入污泥浓缩池,由污泥泵泵入压滤机脱水,脱水的污泥压成泥饼装袋集中存放,定期送外处理,压滤出来的滤液返回络合废水调节池再处理。1.2.5.有机废水回用工艺设计废水特性经生化系统处理后的废水 CODcr含量一般在70mg/L左右、氨氮的含量3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案更低,一般小于 5mg/L,该类废水可用作回用水系统的进水源。处理思路经生化系统处理的废水水质较好,可用作回用水系统的进水源。生化系统出水收集到回用原水池 1(约1500m3/d),经提升泵送入盘式过滤器,利用盘式过滤器截留废水中的悬浮物、胶体等固体物质,确保进入 UF超滤系统的水质质量。超滤系统主要是靠物理的筛分作用,超滤分离时是在对料液施加一定压力后,高分子物质、胶体物质因膜表面及微孔的一次吸附,在孔内被阻塞、截留及膜表面的机械筛分作用等方式被超滤膜阻止,而水和低分子物质通过膜。超滤系统可用于分离直径大于 0.1μm的分子和微粒,但经超滤系统处理后的出水(约 1350m3/d)含有较高的盐分,不宜直接回用到生产,必须进行脱盐处理。利用反渗透装置脱盐作用,去除水中的盐分,达到提纯的目的,保证出水(约840m3/d,回用率约62%)水质的电导率≤100μs/cm,满足车间用水要求,回用于生产车间。反渗透系统排出的浓水收集至RO浓水调节池进行后续处理。工艺流程示意图处理后有机废水原 水池13000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案盘式过滤器1超滤系统1 络合废水调节池中间水池1反渗透系统1

RO浓水调节池回用水池1工艺流程简介本方案选择先将生化系统处理的废水收集到回用原水池 1(约1500m3/d),经提升泵送入盘式过滤器,利用盘式过滤器截留废水中的悬浮物、胶体等固体物质,确保进入 UF超滤系统的水质质量。超滤系统主要是靠物理的筛分作用,超滤分离时是在对料液施加一定压力后,高分子物质、胶体物质因膜表面及微孔的一次吸附,在孔内被阻塞、截留及膜表面的机械筛分作用等方式被超滤膜阻止,而水和低分子物质通过膜。超滤系统可用于分离直径大于 0.1μm的分子和微粒,经超滤系统处理后的出水(约1350m3/d)SDI<3、TOC<2mg/L、浊度<1NTU、游离氯<0.1mg/L,但含有较高的盐分,不宜直接回用到生产,必须进行脱盐处理。利用反渗透装3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案置脱盐作用,去除水中的盐分,达到提纯的目的,保证出水(约 840m3/d,回用率约62%)水质的电导率≤100μs/cm,符合车间用水的要求。反渗透系统排出的浓水(CODcr<200mg/L)收集至RO浓水调节池进行后续处理。1.2.6.含镍废水处理工艺设计废水特性含镍废水主要来自电镍金生产线和沉镍金生产线,电镍或沉镍工序后的漂洗水,废水中含有重金属 Ni2+,环保要求需对其进行单独处理。处理思路含镍废水水质较好, COD含量较低,对此类水处理工艺相对简单,可通过混凝沉淀的方法将废水中的金属镍离子去除,经斜管沉淀分离后的上清液收集到回用原水池 2,进行后续处理。工艺流程示意图3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案含镍废水废水调节池混凝反应池4 混 凝 剂斜管沉淀池4 回用原水池2污泥浓缩池压 滤 机污泥外运工艺流程简介本方案选择先将含镍废水收集至含镍废水调节池,然后泵入混凝反应4,调整pH至10-11后,再投加混凝药剂 JSP和PAM使废水中的Ni2+沉淀析出,上清液收集到回用原水池 2,进行后续的处理。沉淀池的污泥定期排入污泥浓缩池,由污泥泵泵入压滤机脱水,脱水的污泥压成泥饼装袋集中存放,定期送外处理,压滤出来的滤液返回络合废水调节池,进行后续处理。1.2.7.综合废水处理工艺设计废水特性3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案综合废水包括:一般铜废水、电镀后的清洗水和磨板机的出水(磨板机已配有在线铜粉回收设备,洗水重复使用多次后再排出)等,该类废水水质较好,偏酸性,Cu2+<50mg/L,COD含量较低,一般在 50~70mg/L。处理思路直接往综合废水中投加化学药剂,通过混凝沉淀的方法去除废水中的悬浮物和重金属离子,再以排泥的方式去除。沉淀分离后的上清液排入 PH调节池2调整至中性后收集到原水池 2作为回用水处理系统的进水来源。工艺流程示意图综合废水综合废水调节池混凝反应池5斜管沉淀池5 污泥池PH调节池2 压滤机原水池2 污泥外运工艺流程简介本方案选择先将综合废水收集至综合废水调节池,然后泵入混凝反应池3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案5,调整pH值至8~9后投加混凝剂 JSP和PAC,使废水中的悬浮物和重金属离子沉淀出来,以排泥的方式去除。上清液 Cu2+<0.5mg/L、CODcr<50mg/L,经管道排入 PH调节池2调整至中性后收集到原水池 2作为回用水处理系统的进水来源。沉淀池的污泥定期排入污泥浓缩池,由污泥泵泵入压滤机脱水,脱水的污泥压成泥饼装袋集中存放,定期送外处理,压滤出来的滤液返回络合废水调节池,再进行后续处理。1.2.8.综合废水回用工艺设计废水特性经预处理后的综合废水重金属含量( Cu2+<0.5mg/L)和CODcr含量(CODcr≤50mg/L)较低,均达到排放水的标准,可用作回用水处理系统的进水来源。处理思路经预处理后的综合废水通过盘式过滤器和超滤处理系统去除废水中的悬浮物、胶体和细菌等大部分有机物,再利用活性炭吸附塔中活性炭所具有的某些特殊功效去除废水中余氯等对 RO膜有害的物质,确保进入反渗透系统的水质质量。最后利用反渗透系统的脱盐功能,去除水中的盐分,达到提纯的目的,保证出水达到设计回用水的水质。工艺流程示意图3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案处理后综合废水原水池2盘式过滤器2超滤系统2中间水池2活性炭过滤器 络合废水调节池反渗透系统2

RO浓水调节池回用水池2工艺流程简介本方案选择经综合废水预处理后的上清液收集到回用原水池 2(约1840m3/d),经提升泵送入盘式过滤器和超滤处理系统去除废水中的悬浮物、胶体和细菌等大部分有机物。盘式过滤器主要截留废水中粒径较大的悬浮物;超滤系统主要是靠物理的筛分作用,超滤分离时是在对料液施加一定压力后,高分子物质、胶体物质因膜表面及微孔的一次吸附,在孔内被阻塞、截留及膜表面的机械筛分作用等方式被超滤膜阻止,而水和低分子物质通过膜。超滤系统可用于分离直径大于 0.1μm的分子和微粒,但经超滤系统处理后的出水(约 1680m3/d)含有较高的盐分,不宜直接回用到生产,必须3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案进行脱盐处理。为了确保进入 RO反渗透系统的水质质量,在 RO反渗透系统之前安装有活性炭吸附塔,利用活性炭所具有的特殊功效去除废水中余氯等对RO膜有害的物质,保证RO反渗透系统的进水水质在:SDI<3、TOC<2mg/L、浊度<1NTU、游离氯<0.1mg/L。最后再利用反渗透装置脱盐作用,去除水中的盐分,达到提纯的目的,保证出水(约 1160m3/d、回用率约70%)水质的电导率≤100μs/cm,符合设计回用水的水质和满足车间用水的要求。超滤(UF)和RO系统排放浓水(CODcr<200mg/L)收集到回用浓水调节池进行后续处理。主要处理单元设备说明:原水池和原水泵斜管沉淀池的出水流入原水池,原水池对原水的供给起到缓冲作用,协调原水的供给量与原水泵的输出量。当原水的供应量超过原水泵的输出量时,原水池水满,通过原水池的液位控制使原水供给停止。当原水供应量小于原水泵的输出量时,原水池空,原水泵停止运行,起到保护原水泵的作用。原水泵向后续设备提供足够的水量和压力,以满足后续处理设备的产水要求。加药系统阻垢加药系统:水中含有大量的盐份,特别是临海的地方,在海水倒灌时期,虽然经过了预处理,水中的结垢盐份,特别是钡、锶含量仍然很高,为了防止RO浓水端,特别是压力容器最后一根膜元件的浓水侧由于原水浓3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案缩而出现难溶性盐类[Mg(OH)2、CaCO3、CaSO4、BaSO4、SrSO4]等结晶析出,浓水朗格里尔指数 LSI>1.8,在膜表面形成垢层,从而损坏膜元件的应有性能,甚至存在不可恢复的损坏,故在系统中设置加阻垢剂系统。加药系统由计量箱、计量泵、管道连接及加药装置组成。盘式过滤器(1)盘式过滤器的基本原理盘式过滤器由过滤单元并列组合而成,其过滤单元主要是由一组带沟槽或棱的环状增强塑料滤盘构成。过滤时污水从外侧进入,相邻滤盘上的沟槽棱边形成的轮缘把水中固体物截留下来;反冲洗时水自环状滤盘内部流向外侧,将截留在滤盘上的污物冲洗下来,经排污口排出。(2)盘式过滤系统的性能特点:①精确过滤:可根据用水要求选择不同精度的过滤盘。②高效反洗:高速和彻底的反洗,只在 20秒左右即可完成。③全自动运行,连续出水:在过滤器组套内,反洗过程轮流交替进行,工作、反洗状态之间,自动切换,可确保连续出水。系统压损小。④标准:标准模块系统设计,用户可按需取舍,灵活可变,互换性强。⑤非标准:可灵活利用边角空间,因地制宜安装,占地很少。⑥运行可靠维护简单:几乎不需日常维护,部件100%经工厂检测和试运转,不需专用工具,备品备件很少。3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案⑦使用寿命长:高科技塑料过滤芯坚固、无磨损、无腐蚀,经多年工业实用验证,过滤和反洗效果不会随使用时间而变差。超滤系统超滤(UltraFiltration,简称UF)是溶液在一定压力作用下,溶剂与部分低分子量溶质穿过膜上微孔到达膜的另一侧 ,而高分子溶质或其它乳化胶团被截留,实现从溶液中分离的目的。它的分离机理主要是靠物理的筛分作用。 超滤分离时是在对料液施加一定压力后,高分子物质、胶体物质因膜表面及微孔的一次吸附,在孔内被阻塞、截留及膜表面的机械筛分作用等方式被超滤膜阻止,而水和低分子物质通过膜。超滤膜比微滤膜孔径小,在0.7~1.7kg/cm2的压力下,可用于分离直径大于 0.1μm的分子和微粒。超滤膜的特点:分离过程在常温和较低压力的条件下进行,能耗低,不需加热,不需加药即可达到分离、浓缩、分离、纯化分级的目的。超滤装配结构简单,占地面积小,附属设备少,易于扩容和增加组件。超滤装置操作简单,启动快,易于维护,容易控制。超滤膜广泛应用于食品饮料、医药、化工、生物工程等领域,如:工业废水的处理、城市污水处理、饮用水的生产、蛋白质的过滤和回收、果汁的澄清、食用油精练、医药产品的除菌、激素的提取、酒类酿制。活性炭过滤器活性炭工艺在水处理领域中占有相当重要的地位,是水深度处理中不可缺少的工艺,它所具有的某些特殊功效是其它水处理工艺所无法替代的。3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案去色:可去除由铁、锰及植物分解生成物或有机污染物等所形成的色度。脱氯:可去除因余氯所造成的嗅味。去除有机物:可去除由于水源污染而常规工艺又无法去除的水中微量污染物,如农药,杀虫剂,氯化烃,芳香族化合物,以及 BOD与COD等。去除有机氯:可去除在原水净化过程中及自来水出厂前投加预氧化剂和消毒剂(如氯气)所产的THMS等“三致”物质。有分析表明,自来水中“三致物质THMS占去大半,有效的去除对于提高水质量十分关键。去除氨氮和亚硝酸盐: 活性炭可有效去除氨氮和亚硝酸盐。去除剩余氯或氧化剂,保护超滤、反渗透膜,另外,它还可以除臭,去除水中的微量重金属离子(如汞、铬等离子) ,合成洗涤剂及放射性物质等。为保证系统设备稳定运行、出水水质及出水流量、故障排除、反洗等稳定因素,过滤器内填精制果壳型活性炭,在正常工作情况时,正常流速8-12m/h。保安过滤器保安过滤器采用蜂房式管状聚丙烯纤维滤芯作为过滤介质,进一步去除水中微小悬浮物、微粒、胶体等,具有无毒、耐腐蚀、过滤精度高等特点。适用于超滤、电渗析、反渗透、离子交换及各种水处理装置进行的前处理,也适用于饮料、食品行业等净化水及工业污水处理的终端过滤等。经过前面的盘式过滤器和活性炭过滤器之后,原水中大颗粒悬浮物已基3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案本被除去,而一些小颗粒悬浮物还没有被除去。在这里,再进行一次微滤,去除5μm以上的悬浮物,以保护超滤膜不被堵塞。保安过滤器进出口设压力指示表,当压差增大到设定值时更换滤芯。反渗透系统反渗透是 60年代发展起来的一项新的薄膜分离技术,是依靠反渗透膜在压力下使溶液中的溶剂与溶质进行分离的过程。渗透是一种物理现象,当两种含有不同浓度盐类的水,如用一张半渗透性的薄膜分开就会发现,含盐量少的一边的水分会透过膜渗到含盐量高的水中,而所含的盐分并不渗透,这样,逐渐把两边的含盐浓度融和到均等为止。然而要完成这一过程需要很长时间,这个过程也称为自然渗透。但如果在含盐量高的水侧,试加一个压力,其结果也可以使上述渗透停止,这时的压力称为渗透压力。如果压力再加大,可以使水向相反方向渗透,而盐分剩下。由此,反渗透除盐原理,就是在有盐分的水中(如原水),施以比自然渗透压力更大的压力,使渗透向相反方向进行,把原水中的水分子压到膜的另一边,变成洁净的水,从而达到除去水中盐分的目的,这就是反渗透除盐原理。反渗透装置是该项目脱盐的心脏部分,经反渗透处理的水,能去除绝大部分无机盐、有机物、微生物等。设计的合理与否直接关系到项目的投资费用,整个系统运行经济效益,使用寿命,操作可靠简便性。反渗透膜均采用世界上最先进的超低压抗污染复合膜,单根脱盐率达 99.7%。当系统设计温3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案度为25℃时,考虑到原水水质变化以及膜的使用寿命等因素,本系统采用 8英寸的复合RO膜,安装在玻璃钢压力容器内。在本项目中,考虑到设备的节能、运行压力、膜的透过率、膜的脱盐率、出水的含盐量等因素,我公司采用进口的抗污染反渗透膜。清洗装置超滤和反渗透膜在长期运行中,膜元件表面会逐渐积累了相当多数量的无机物颗粒、垢类和微生物等污堵成份,这些污染物造成系统性能(脱盐率和产水量)的下降,组件进出口压差的升高;膜的定期清洗是防治膜污染的主要措施之一。反渗透装置在停运和化学清洗前,需要进行低压水冲洗。在运行较长时间后,若压差明显增大,产水量明显下降,则需要进行化学清洗。清洗剂选用反渗透膜专用清洗药剂,绝对无污染、无化学药剂残留。清洗装置包括清洗水泵、清洗水箱以及清洗用精密过滤器。控制方式本方案UF超滤和RO反渗透控制为自动化,采用PLC编程控制器控制。实现水处理自动化是提高企业管理水平,减轻操作人员劳动强度,方便操作管理,保证水处理质量和安全生产、节约能耗、降低生产成本的重要措施。水处理的自动化控制系统主要根据液位、 流量、压力等信号通过 PLC来控制泵及阀的运行状态,并能根据工艺要求及设备运行参数的变化自动或提示操3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案作人员控制设备的运行。水池均装有液位控制器,通过 PLC来控制与水池连接的泵的启停。反渗透单元是纯水处理工艺中的脱盐系统,在其进水管、纯水管、浓水管安装控制阀、压力计、流量计,监视和控制该单元的运行、清洗,确保反渗透单元在满足工艺要求的范围内。1.2.9.RO浓水处理工艺设计废水特性RO浓水主要是指有机废水回用系统和综合废水回用系统中反渗透设备在制水过程中排出的浓缩废水,该类废水重金属含量会超标( Cu2+<1.0mg/L),CODcr含量在200mg/L左右。处理思路考虑到RO浓水的含盐量较高,不适宜再进一步的浓缩淡化,但其重金属含量和 CODcr含量都超标,不能直接排放。所以选用混凝法和催化氧化法的工艺去除废水中的重金属和 CODcr等污染物质后,达标排放。工艺流程示意图3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案RO浓水RO浓水调节池混凝反应池3斜管沉淀池3 污泥池过渡水池 压滤机催化氧化塔 污泥外运精密过滤机PH中和池排放水池达标排放工艺流程简介本方案选择先将有机废水回用系统和综合废水回用系统中反渗透设备在制水过程中排出的 RO浓水收集到RO浓水调节池,均衡浓度后泵入混凝反应池3,通过pH控制器调整pH值至8~9,并投加混凝剂JSP,PAC和PAM,使废水中的重金属离子和大部分的 CODcr等污染物质沉淀出来,以排泥的方式去除。上清液(Cu2+<0.3mg/L、CODcr<100mg/L)收集到过渡水3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案池,再通过催化氧化塔中 H2O2和紫外线的作用,进一步降解废水中的有机质,使废水中的有机物含量降至较低的水平( CODcr<70mg/L)。出水经精密过滤机除杂后排入 pH中和池,调节酸碱值至中性后达标排放。沉淀池的污泥定期排入污泥浓缩池,由污泥泵泵入压滤机脱水,脱水的污泥压成泥饼装袋集中存放,定期送外处理,压滤出来的滤液返回络合废水调节池,再进行后续处理。污泥处理工艺设计废水特性由各斜管沉淀池排出的浓缩污泥,含水率在 90%以上,污泥中含有各种金属盐沉淀物。处理思路利用板框过滤机的过滤布将浓缩污泥中的固体物截留在滤室中,并逐步形成滤饼,收集到一定量后委外处理; 液体则通过板框上的出水孔排出机外,通过管道排入 络合废水调节池,再进行后续处理。工艺流程示意图3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案浓缩污泥污泥浓缩池板框压滤机 络合废水调节池干泥饼外运工艺流程简介本方案选择板框过滤机作为浓缩污泥的主要处理设备,各斜管沉淀池排出的浓缩污泥(>110m3/d)经管道收集到污泥浓缩池,由气动隔膜泵输送入板框过滤机。利用板框过滤机的 过滤布将浓缩污泥中的固体物截留在滤室中,并逐步形成滤饼,收集到一定量后委外处理;液体 (约110m3/d)则通过板框上的出水孔排出机外,通过管道排入 络合废水调节池,再进行后续处理。废液池的设置设置六个废液池:分别存放碱性蚀刻废液、酸性蚀刻废液、退镀铜废液、退锡废液、微蚀废液和其它废杂液,各废液由废液回收商进行回收处理;地下式钢砼结构 35m3/座,共6座。事故池的设置3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案设置三个事故池:考虑到生产废水的种类较多,本废水站设置3个事故池,已备必时之需;地下式钢砼结构 200m3,300m3和900m3;1.3.主要构筑物和设备1.3.1.废酸液处理系统废酸液调节池处理规模:Q=1.0m3/h规 格:L×B×H=4.0m×2.5m×4.5m数 量:1座停留时间:35h形 式:地下式结 构:钢砼附属设施:提升泵 2台;流量计 1个;液位浮球 1组;1.3.2.油墨废液处理系统油墨废液调节池处理规模:Q=2.0m3/h规 格:L×B×H=4.0m×2.5m×4.5m数 量:1座3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案停留时间:17.5h形 式:地下式结 构:钢砼附属设施:提升泵 2台;流量计 1个;液位浮球 1组;酸化槽处理规模:Q=2.0m3/h规 格:L×B×H=1.8m×1.0m×1.5m数 量:5个反应时间:3.0h结 构:碳钢防腐或 PP材质附属设施:除浮渣工具 1套(运营时自配)备注:油墨废液采用间歇反应的处理方法,每天每个槽处理约 6次,每次处理2.0m3(含废酸液合共60m3)。络合废水处理系统络合废水调节池处理规模:Q=35.0m3/h(废酸水/油墨废液处理出水 3.0m3/h+盘式过滤器/超滤/活性炭塔的等反冲洗水和压滤机滤液 22.0m3/h+络合废水10.0m3/h)规 格:L×B×H=5.0m×7.0m×4.5m3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案数 量:1座停留时间:3.5h形 式:地下式结 构:钢砼附属设施:提升泵 3台;转子流量计 1个;液位浮球 1组;破络反应罐处理规模:Q=35.0m3/h(废酸水/油墨废液处理出水 3.0m3/h+盘式过滤器/超滤/活性炭塔的等反冲洗水和压滤机滤液 22.0m3/h+络合废水10.0m3/h)规 格:¢ =1.9m,H=5.0m数 量:4个(2个/组)停留时间:≥40min/个形 式:地上式结 构:碳钢防腐附属设施:反应搅拌系统 4套;加药泵 4套;PH计 2台;混凝反应池1处理规模:Q=35.0m3/h(废酸水/油墨废液处理出水 3.0m3/h+盘式过滤器/3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案超滤/活性炭塔的等反冲洗水和压滤机滤液 22.0m3/h+络合废水10.0m3/h)规 格:L×B×H=4.3m×3.0m×2.5m数 量:4格总反应时间:≥40min形 式:地上式结 构:钢砼附属设施:反应搅拌系统 4套;PH计 1台;加药泵 4套;络合废水沉淀池 1处理规模:Q=35.0m3/h(废酸水/油墨废液处理出水 3.0m3/h+盘式过滤器/超滤/活性炭塔的等反冲洗水和压滤机滤液 22.0m3/h+络合废水10.0m3/h)规 格:L×B×H=4.3m×12.0m×5.0m数 量:1座表面负荷:0.80m3/m2.h泥 斗:3个泥斗高度:2.2米形 式:地上式结 构:钢砼附属设施:斜管44m2;3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案斜管支架44m2;1.3.4.含氰废水处理系统含氰废水调节池处理规模:Q=2.0m3/h规 格:L×B×H=4.0m×2.5m×4.5m数 量:1座停留时间:17.5h形 式:地下式结 构:钢砼附属设施:提升泵 2台;转子流量计 1个;液位浮球 1组;一级破氰槽处理规模:Q=2.0m3/h规 格:L×B×H=1.5m×1.5m×1.2m数 量:1座总反应时间:≥60min形 式:地上式结 构:PVC材质附属设施:3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案反应搅拌系统 1套;加药泵 2套;PH计 1套;ORP计 1套;二级破氰槽处理规模:Q=2.0m3/h规 格:L×B×H=1.5m×1.5m×1.2m数 量:1座总反应时间:≥60min形 式:地上式结 构:PVC材质附属设施:反应搅拌系统 1套;加药泵 2套;PH计 1套;ORP计 1套;1.3.5.有机废水处理系统有机废水调节池处理规模:Q=32m3/h(有机废水30.0m3/h+破氰后的废水2.0m3/h)规 格:L×B×H=5.0m×7.0m×4.5m数 量:1座停留时间:4.0h3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案形 式:地下式结 构:钢砼附属设施:提升泵 2台;转子流量计 1个;液位浮球 1组;混凝反应池2处理规模:Q=32.0m3/h(有机废水30.0m3/h+破氰后的废水2.0m3/h)规 格:L×B×H=4.3m×3.0m×2.5m数 量:分4格总反应时间:≥45min形 式:地上式结 构:钢砼附属设施:反应搅拌系统 4套;PH计 1套;有机废水沉淀池 2处理规模:Q=32.0m3/h(有机废水30.0m3/h+破氰后的废水2.0m3/h)规 格:L×B×H=4.3m×12.0m×5.0m数 量:1座表面负荷:0.73m3/m2/h泥 斗:3个3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案泥斗高度:2.20米形 式:地上式结 构:钢砼附属设施:斜管44m2;斜管支架 44m2;pH回调池处理规模:Q=65.0m3/h(有机废水30.0m3/h+破氰后的废水 2.0m3/h+络合废水处理系统出水 35.0m3/h–排泥损耗部分约2.0m3/h)规 格:L×B×H=2.4m×1.5m×2.5m数 量:1座反应时间:≥ 5mim形 式:地上式结 构:钢砼附属设施:反应搅拌系统 1套;加药泵 2套;pH计 1套;水解酸化池处理规模:Q=65.0m3/h(有机废水30.0m3/h+破氰后的废水 2.0m3/h+络合废水处理系统出水 35.0m3/h–排泥损耗部分约2.0m3/h)规 格:L×B×H=10.8m×12.0m×5.0m3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案数 量:1座(分2格)总停留时间:9.0h形 式:地上式结 构:钢砼附属设施:组合填料及支架 一批;接触氧化池处理规模:Q=75.0m3/h(水解酸化池出水 65.0m3/h+生活污水10.0m3/h)规 格:L×B×H=19.4m×7.0m×5.0m数 量:1座(分4格)总停留时间:8.0h形 式:地上式结 构:钢砼附属设施:反应曝气系统 1套;组合填料及支架 1批;罗茨鼓风机 3台;有机混凝反应池处理规模:Q=75.0m3/h(水解酸化池出水 65.0m3/h+生活污水10.0m3/h)规 格:L×B×H=2.m×1.5m×2.5m数 量:1座反应时间:≥ 5mim3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案形 式:地上式结 构:钢砼附属设施:反应搅拌系统 1套;加药装置 1套;有机废水二沉淀池处理规模:Q=75.0m3/h(水解酸化池出水 65.0m3/h+生活污水10.0m3/h)规 格:L×B×H=12.0m×6.0m×5.0m数 量:1座表面负荷:约1.0m3/m2/h泥 斗:6个泥斗高度:2.20米形 式:地上式结 构:钢砼附属设施:斜管66m2;斜管支架 66m2;PH调节水池1处理规模:Q=75.0m3/h(水解酸化池出水 65.0m3/h+生活污水10.0m3/h)规 格:L×B×H=2.0m×2.0m×2.0m数 量:1座停留时间:≥ 5min3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案形 式:地下式结 构:钢砼附属设施:PH计 1台;加药装置 1套;1.3.6.有机废水回用系统原水池1处理规模:Q=75.0m3/h(水解酸化池出水 65.0m3/h+生活污水10.0m3/h)规 格:V=184m3(不规则)数 量:1座总停留时间:2.0h形 式:地下式结 构:钢砼附属设施:回用原水泵(G-315-80) 4台,2用2备;盘式过滤器功 能:过滤中间水池的水,去除出水中残留的微粒、悬浮物、胶体物和藻类物质,降低SDI值。数 量:2台型 号:JY2-5规 格:L×B×H:2m×1m×0.8m运行参数:总进水 Q=1500m3/d,即75m3/h3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案总产水Q=1470m3/d,即73.5m3/h控制方式:自动控制,具有自动反洗功能5um精密过滤器数 量:2套规 格:5umPP棉滤芯外壳材质:SUS304运行参数:40.0m3/h·套附 件:40"-36芯/套超滤装置功 能:进一步去除水中的悬浮物、胶体、有机大分子的杂质。主机数量:1套运行参数:总进水 Q=1470m3/d,即73.5m3/h总产水Q=1350m3/d,即67.5m3/h超滤膜型号:LH3-1060-V超滤膜数量:36支,18只/套超滤膜品牌:立升或同等品机架材质:不锈钢附 件:配套仪表、阀门中间水池1处理规模:Q=67.5m3/h(盘式过滤和超滤合共损耗7.5m3/h)规 格:L×B×H=4.0m×9.0m×4.5m数 量:1座3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案停留时间: 2.0h形 式:地下式结 构:钢砼1um精密过滤器数 量:2套规 格:1umPP棉滤芯外壳材质:SUS304运行参数:35m3/h·套附 件:40"-36芯/套加药装置功 能:投加阻垢剂等,保护 RO膜。数 量:2套配 套:PT-05计量泵(世奥),10台500L加药箱,PE材质,10套高压泵数 量:2台规 格:CDL42-60技术参数:q=35m3/h,h=130m,N=22kW材 质:SUS304产 地:南方泵RO主机主机数量:2套3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案运行参数:总进水 Q=1350m3d,即67.5m3/h总产水Q=840m3d,即42.0m3/hRO膜型号:BW30-365FRRO膜数量:60支,30只/套RO膜品牌:美国陶式(DOW)抗污染膜压力外壳:N8040×5外壳材质:玻璃钢外壳数量:6支,每套排列4:2控制系统:PLC控制机架材质:不锈钢附 件:配套仪表 1套、控制阀门1套出水紫外线杀菌器功 能:回用水的最后一道屏障,进一步祛除细菌微生物等,保障回用水的出水水质,从而最终保障生产线的安全。结 构:不锈钢数 量:2台规 格:过流式规 格:FS-250化学清洗系统化学清洗泵数 量:2台规 格:CDL85-10-13000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案技术参数:q=80m3/h,h=20m,N=5.5kW材 质:SUS304产 地:南方泵说 明:超滤系统与反渗透系统共用一套化学清洗系统附属设备:清洗过滤器(SUS304) 2套;清洗药箱(PE) 2套;回间水池1处理规模:Q=42.0m3/h(废水回收率62%,即67.5m3/h×62%≈42.0m3/h)规 格:L×B×H=3.0m×10.0m×4.5m数 量:1座总停留时间:3.0h形 式:地下式结 构:钢砼1.3.7.含镍废水处理系统含镍废水调节池处理规模:Q=4.0m3/h规 格:L×B×H=4.0m×2.5m×4.5m数 量:1座停留时间: 8.75小时形 式:地下式结 构:钢砼3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案附属设施:提升泵 2台;转子流量计 1个;液位浮球 1组;混凝反应池4处理规模:Q=4.0m3/h规 格:L×B×H=3.3m×3.0m×2.5m数 量:4格反应时间:≥60min/格形 式:地上式结 构:钢砼附属设施:反应搅拌系统 4套;pH计 1套;加药泵 4套;斜管沉淀池4处理规模:Q=4.0m3/h规 格:L×B×H=7.5m×3.0m×5.0m数 量:1座泥 斗:2个泥斗高度:2.2米表面负荷:0.20m3/m2/h3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案形 式:地上式结 构:钢砼附属设施:斜管20m2;斜管支架 20m2;1.3.8.综合废水处理系统综合废水调节池处理规模:Q=90.0m3/h规 格:V=365.0m3(不规则)数 量:1座停留时间:4.0h形 式:地下式结 构:钢砼附属设施:提升泵 3台;转子流量计 2个;液位浮球 2组;混凝反应池5处理规模:Q=90.0m3/h规 格:L×B×H=4.0m×5.3m×2.5m数 量:2座(4格/座)总反应时间:≥50min/座3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案形 式:地上式结 构:钢砼附属设施:反应搅拌系统 8套;pH计 2套;加药泵 8套;综合废水沉淀池 5处理规模:Q=90.0m3/h规 格:L×B×H=5.3m×13.0m×5.0m数 量:2座泥 斗:8个/座泥斗高度:2.2米表面负荷:0.75m3/m2/h形 式:地上式结 构:钢砼附属设施:斜管120m2;斜管支架120m2;PH调节水池2处理规模:Q=92.0m3/h(含镍处理系统出水 4.0m3/h+综合废水90.0m3/h–排泥损耗部分约 2.0m3/h)规 格:L×B×H=2.0m×2.0m×2.0m3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案数 量:1座停留时间:≥ 4min形 式:地下式结 构:钢砼附属设施:PH计 1台;加药泵 1台;1.3.9.综合废水回用系统原水池2处理规模:Q=92.0m3/h(含镍处理系统出水 4.0m3/h+综合废水90.0m3/h–排泥损耗部分约2.0m3/h)规 格:V=184m3(不规则)数 量:1座总停留时间:2.0h形 式:地下式结 构:钢砼附属设施:回用原水泵(G-315-80) 4台,2用2备;盘式过滤器功 能:过滤中间水池的水,去除出水中残留的微粒、悬浮物、胶体物和藻类物质,降低SDI值。3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案数 量:2台型 号:JY2-6规 格:L×B×H:2m×1m×0.8m运行参数:总进水 Q=1840m3/d,即92.0m3/h总产水Q=1810m3/d,即90.5m3/h控制方式:自动控制,具有自动反洗功能5um精密过滤器数 量:2套规 格:5umPP棉滤芯外壳材质:SUS304运行参数:50m3/h·套附 件:40"-36芯/套超滤装置功 能:进一步去除水中的悬浮物、胶体、有机大分子的杂质。主机数量:2套运行参数:总进水 Q=1810m3/d,即90.5m3/h总产水Q=1680m3/d,即84.0m3/h超滤膜型号:LH3-1060-V超滤膜数量:44支(22只/套)超滤膜品牌:立升或同等品机架材质:不锈钢附 件:配套仪表、阀门3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案中间水池2处理规模:Q=84.0m3/h(盘式过滤和超滤合共损耗 10.0m3/h)规 格:L×B×H=4.0m×9.0m×4.5m数 量:1座停留时间: 1.5h形 式:地下式结 构:钢砼自动活性炭过滤器功 能:对微生物、有机物进行吸附、分离去除,同时可吸附色与味,保护反渗透膜。结 构:钢制内衬玻璃钢数 量:2台规 格:Φ2.6m×4.2m运行参数:总进水 Q=1680m3/d,即84.0m3/h总产水Q=1660m3/d,即83.0m3/h滤 速:9m/h·台冲洗时间:15min冲洗强度:18~25L/m2·s控制方式:PLC控制,配套气动控制阀 5套附属设施:填 料:椰壳活性炭:高度 1200mm石英石垫料:高度 400mm3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案进水紫外线杀菌器功 能:杀死细菌微生物等,并具有部分分解有机物的功能,保护反渗透膜。结 构:不锈钢数 量:2台规 格:过流式规 格:F-500B1um精密过滤器数 量:2套规 格:1umPP棉滤芯外壳材质:SUS304运行参数:42m3/h·套附 件:40"-36芯/套加药装置功 能:投加杀菌剂、阻垢剂等,保护 RO膜。数 量:4套配 套:PT-05计量泵(世奥),4台500L加药箱,PE材质,4套高压泵数 量:2台规 格:CDL42-70技术参数:q=42m3/h,h=140m,N=30kW3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案材 质:SUS304产 地:南方泵RO主机主机数量:2套运行参数:总进水 Q=1660m3d,即83m3/h总产水Q=1160m3d,即58m3/hRO膜型号:BW30-365FRRO膜数量:80支(40只/套)RO膜品牌:美国陶式(DOW)抗污染膜压力外壳:N8040×5/套外壳材质:玻璃钢外壳数量:8支,每套排列4:2:2控制系统:PLC控制机架材质:不锈钢附 件:配套仪表 2套、控制阀门2套出水紫外线杀菌器功 能:回用水的最后一道屏障,进一步祛除细菌微生物等,保障回用水的出水水质,从而最终保障生产线的安全。结 构:不锈钢数 量:2台规 格:过流式规 格:FS-3503000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案化学清洗系统化学清洗泵数 量:2台规 格:CDL85-10-1技术参数:q=80m3/h,h=20m,N=5.5kW材 质:SUS304产 地:南方泵说 明:超滤系统与反渗透系统共用一套化学清洗系统附属设备:清洗过滤器(SUS304) 2套;清洗药箱(PE) 2套;回用水池2处理规模:Q=58.0m3/h(废水回收率70%,即83.0m3/h×70%≈58.0m3/h)规 格:L×B×H=12m×5m×4.5m数 量:1座停留时间: 4.0h形 式:地下式结 构:钢砼RO浓水处理系统RO浓水调节池处理规模:Q=51.5m3/h(RO系统排出的浓水约 50.5m3/h+精密过滤机的反冲洗水约1.0m3/h)3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案规 格:L×B×H=10.0m×8.0m×4.5m数 量:1座停留时间:5.8小时形 式:地下式结 构:钢砼附属设施:提升泵 2台;转子流量计 1个;液位浮球 1组;混凝反应池3处理规模:Q=51.5m3/h(RO系统排出的浓水约 50.5m3/h+精密过滤机的反冲洗水约1.0m3/h)规 格:L×B×H=5.3m×4.0m×2.5m数 量:2座(4格/座)总反应时间:≥60min/座形 式:地上式结 构:钢砼附属设施:反应搅拌系统 8套;pH计 2套;加药泵 8套;RO浓水沉淀池33000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案处理规模:Q=51.5m3/h(RO系统排出的浓水约 50.5m3/h+精密过滤机的反冲洗水约1.0m3/h)规 格:L×B×H=5.3m×13.0m×5.0m数 量:2座泥 斗:8个/座泥斗高度:2.2米表面负荷:0.45m3/m2/h形 式:地上式结 构:钢砼附属设施:斜管120m2;斜管支架120m2;过渡水池处理规模:Q=50.0m3/h(RO系统排出的浓水约 50.5m3/h+精密过滤机的反冲洗水约1.0m3/h–排泥损耗约1.5m3/h)规 格:L×B×H=13.0m×2.4m×4.5m数 量:1座停留时间:2.0h形 式:地下式结 构:钢砼附属设施:液位浮球 1组;3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案过滤水泵 4套;催化氧化设备处理规模:Q=50.0m3/h(RO系统排出的浓水约 50.5m3/h+ 精密过滤机的反冲洗水约1.0m3/h –排泥损耗约1.5m3/h)功 能:激发光催化氧化剂,产生高强度的氧化物质,氧化分解水中的有机物,控制排放水中的有机物在较低的水平。结 构:不锈钢数 量:2台规 格:过流式规 格:F-400D附属设施:加药装置 2套;精密过滤机处理规模:Q=50.0m3/h(RO系统排出的浓水约 50.5m3/h+ 精密过滤机的反冲洗水约1.0m3/h –排泥损耗约1.5m3/h)功 能:去除废水中的悬浮物及其它固体物质,确保排放水的水质。结 构:碳钢防腐数 量:4台规 格:¢=1.6m,H=3.2m运行参数:设计总进水 Q=1200m3d,即60.0m3/h实际总进水Q=1000m3d,即50.0m3/h附属设施:3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案反冲洗系统 1套;PH中和池处理规模:Q=50.0m3/h(排放水1000.0m3/d)规 格:L×B×H=2.0m×2.0m×2.0m数 量:1座停留时间:≥ 5min形 式:地下式结 构:钢砼排放水池处理规模:Q=50.0m3/h(排放水1000.0m3/d)规 格:L×B×H=7.0m×2.0m×4.5m数 量:1座停留时间:60min形 式:地下式结 构:钢砼1.3.11. 污泥处理系统污泥浓缩池规 格:L×B×H=5.0m×7.0m×4.5m数 量:1座形 式:地下式3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案结 构:钢砼附属设施:气动隔膜泵 8台;板框压滤机 4台;废液处理系统碱性蚀刻废液池处理规模:Q=0.25m3/h规 格:L×B×H=4.0m×2.5m×4.5m数 量:1座停留时间:140h形 式:地下式结 构:钢砼酸性蚀刻废液池处理规模:Q=0.25m3/h规 格:L×B×H=4.0m×2.5m×4.5m数 量:1座停留时间:140h形 式:地下式结 构:钢砼退镀铜废液池处理规模:Q=0.1m3/h规 格:L×B×H=4.0m×2.5m×4.5m3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案数 量:1座停留时间:350h形 式:地下式结 构:钢砼附属设施:液位浮球 1组;退镀铜废液提升泵 1台;退锡废液池处理规模:Q=0.1m3/h规 格:L×B×H=4.0m×2.5m×4.5m数 量:1座停留时间:350h形 式:地下式结 构:钢砼附属设施:液位浮球 1组;退锡废液提升泵 1台;微蚀废液池处理规模:Q=0.2m3/h规 格:L×B×H=4.0m×2.5m×4.5m数 量:1座停留时间:175h3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案形 式:地下式结 构:钢砼附属设施:液位浮球 1组;微蚀废液提升泵 1台;废杂液池处理规模:Q=0.3m3/h规 格:L×B×H=4.0m×2.5m×4.5m数 量:1座停留时间:117h形 式:地下式结 构:钢砼附属设施:液位浮球 1组;废杂液提升泵 1台;药剂调配系统加药系统功 能:将废水处理过程中所用到的药剂先经药剂调配装置调配成一定的浓度,再通过计量加药泵定量投加到废水处理单元中,确保废水处理的效果。附属设施:加药泵 40台;3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案药箱16个;流量计20台;搅拌系统16套;四、 工程经济技术指标1.1.土建部分费用序号土建名称数量尺寸(m)有效容积金额备注构筑物部分1废酸液调节池14.0×2.5×4.535m3钢砼2油墨废液调节池14.0×2.5×4.535m3钢砼3络合废水调节池15.0×7.0×4.5130m3钢砼3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案4混凝反应池114.3×3.0×2.524m3钢砼5络合废水沉淀池114.3×12.0×5.0200m3钢砼6含氰废水调节池14.0×2.5×4.535m3钢砼7有机废水调节池15.0×7.0×4.5130m3钢砼8混凝反应池214.3×3.0×2.524m3钢砼9有机废水沉淀池214.3×12.0×5.0200m3钢砼10pH回调池12.4×1.5×2.06.0m3钢砼11酸化水解池110.8×12×5.0600m3钢砼12接解氧化池119.4×7.0×5.0630m3钢砼13有机废水二沉池112.0×6.0×5.0335m3钢砼14pH调节池112.0×2.0×2.06.5m3钢砼15原水池113.8×13.0×4.5184m3钢砼16中间水池114.0×9.0×4.5134m3钢砼17回用水池1110×3.0×4.5126m3钢砼18含镍废水调节池14.0×2.5×4.535m3钢砼19混凝反应池413.3×3.0×2.518m3钢砼20斜管沉淀池417.5×3.0×5.0100m3钢砼21综合废水调节池1不规则365m3钢砼22混凝反应池525.3×4.0×2.540m3钢砼23综合废水沉淀池525.3×13.0×5.0325m3钢砼24pH调节池212.0×2.0×2.06.5m3钢砼25原水池213.8×13.0×4.5184m3钢砼26中间水池214.0×9.0×4.5134m3钢砼27回用水池2112.0×5.0×4.5250m3钢砼28回用浓水调节池110.0×8.0×4.5300m3钢砼29混凝反应池325.3×4.0×2.540m3钢砼30回用浓水沉淀池325.3×13.0×5.0325m3钢砼31过渡水池113×2.4×4.5112m3钢砼32pH中和池12.0×2.0×2.06.5m3钢砼33排放水池17.0×2.0×4.550m3钢砼34碱蚀液废液池15.0×2.0×4.535m3钢砼35酸蚀液废液池15.0×2.0×4.535m3钢砼36退镀铜废液池15.0×2.0×4.535m3钢砼3000t/d线路板废水处理及回用系统设计方案37退锡废液池15.0×2.0×4.535m3钢砼38微蚀废液池15.0×2.0×4.535m3钢砼39废杂液池15.0×2.0×4.535m3钢砼40污泥浓缩池15.0×7.0×4.5130m3钢砼41事故池11不规则200m3钢砼42事故池21不规则300m3钢砼43事故池31不规则900m3钢砼44废水站厂房面积1---约700m2钢砼土方部分45机械挖土及外运1项5100m346回填夯实1项1000m3土建防腐部分47水池及地面防腐约4000m2耐酸碱48土建部分费用:0厂方自行建造1.2.设备部分费用工程直接费

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