1000t线路板废水处理工程设计_第1页
1000t线路板废水处理工程设计_第2页
1000t线路板废水处理工程设计_第3页
1000t线路板废水处理工程设计_第4页
1000t线路板废水处理工程设计_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

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

本科毕业设计(论文)1000T/D线路板废水处理工程设计学院环境科学与工程学院专业环境工程年级班别20XX级(X)班学号310X008XXX学生姓名XXX指导教师XXX、XXX20XX年X月X日设计总说明本毕业设计的课题是1000吨/日线路板废水处理工艺设计,各类进水水质状况如下有机废水CODCR1800MG/L,SS900MG/L,流量为120M3/D;含络合物的废水CODCR300MG/L,CU50MG/L,流量为180M3/D;含铜离子废水CU280MG/L,CODCR300MG/L,流量为640M3/D;含氰化物废水CN100200MG/L,CODCR250MG/L,流量为60M3/D。处理后出水达到广东省地方标准水污染物排放限值(DB44/262001)二时段一级标准,即PH69;CODCR90MG/L;SS20MG/L;CU205MG/L;CN03MG/L。线路板生产废水,以重金属铜离子污染为主,废水种类复杂,PH变化大,应先分别收集,单独预处理后再集中处理。络合物的处理用化学置换法,但条件许可的话也可用稀释混合法,这样可节约药剂,降低成本。有机物废液经酸化中和反应后,流入调节池,再进行混凝沉淀处理。线路板废水的污泥含有铜等贵重金属,可回收变废为宝。针对线路板废水的这些特点,本设计采用分类处理的物化沉淀为主工艺处理线路板废水。该方法具有工艺简单,处理效果好,构造简单,便于操作和维护等优点,是处理线路板废水的理想工艺,经过处理后的出水各项指标均达到广东省水污染物排放限值一级标准。关键词线路板废水,分类处理,预处理,物化沉淀ABSTRACTTHELESSONOFTHISGRADUATEDESIGNISTHEPROCESSDESIGNFOR1000TON/DAYCIRCUITPLANKWASTEWATERTHEQUALITYOFTHEINFLUENTORGANICWASTEWATERISCODCR1800MG/L,SS900MG/L,Q120M3/DTHEQUALITYOFTHEINFLUENTWASTEWATERTHATCONTAINCHELATEDCOPPERISCODCR300MG/L,CU50MG/L,Q180M3/DTHEQUALITYOFTHEINFLUENTWASTEWATERTHATCONTAINCOPPERIONISCU280MG/L,CODCR300MG/L,Q640M3/DTHEQUALITYOFTHEINFLUENTWASTEWATERTHATCONTAINCYANIDEISCN100200MG/L,CODCR250MG/L,Q60M3/DASARESULT,THEQUALITYOFTHEDISCHARGEDWATERCANMEETTHEGUANGDONGPROVINCEEMISSIONLIMITSOFMUNICIPALSEWAGEANDBEMISSIONSTANDARDLIMITSTHEQUALITYOFTHEEFFLUENTWATERISPH69CODCR90MG/LSS20MG/LCU205MG/LCN03MG/LTHECIRCUITPLANKMANUFACTURINGWASTEWATER,WHICHHEAVYMETALSCOPPERIONSPOLLUTIONISMAIN,ITSCOMPOSITIONISCOMPLICATEANDITSPHVARIESVERYBIGSHOULDBECOLLECTEDSEPARATELYAFTERPRETREATMENTCENTRALIZEDHANDLINGCOMPLEXCHEMICALREPLACEMENT,IFTHECONDITIONSPERMIT,THEDILUTIONMIXINGMETHODCOULDALSOBEUSED,SUCHSAVINGSPHARMACY,REDUCECOSTSACIDIFICATIONBYORGANICWASTEANDINRESPONSEANDTHENREGULATETHEINFLOWPOOLANDTHENCOAGULATIONTREATMENTPCBWASTEWATERSLUDGECONTAININGCOPPERANDOTHERPRECIOUSMETALS,RECYCLABLEWASTETOTREASUREACCORDINGTOTHESECHARACTERISTICSESESOFTHECIRCUITPLANKWASTEWATER,THISDESIGNADOPTSTHEMATHODTHATCLASSIFICATIONHANDLESANDPRECIPITATIONHANDLESFORTHEMAINCRAFTPROCESSINGTHECIRCUITPLANKWASTEWATERTHATMETHODHASTHECHARACTERISTICSOFSIMPLECRAFT,EFFECTIVEHANDLE,SIMPLESTRUCTURE,EASYTOOPERATIONANDSUPPORTANDSOON,WHICHISANIDEALCRAFTTOHANDLESCIRCUITPLANKWASTEWATERAFTERHANDLINGTHEWATERSVARIOUSINDEXSIGNSTHATALLATTAINTHEEXHAUSTIONSTANDARDINDIRTYWATERINGUANGDONGPROVINCEKEYWORDSCIRCUITPLANKWASTEWATER,THECLASSIFICATIONHANDLES,PRETREATMENT,PHYSICALANDCHEMICPRECIPITATION目录1概述111处理废水类型及流量112设计进水水质113设计出水水质114设计依据215设计范畴216设计原则22处理工艺的设计321线路板废水的来源及水质特性3211线路板废水的来源3212线路板废水的水质特性322线路板废水处理国内外研究状况423线路板废水处理方案比较5231离子交换法处理线路板废水5232气浮法处理线路板废水6223分类处理的物化沉淀法处理线路板废水724工艺选择及说明9241废水类别及水质水量9242工艺流程选择的原则9243工艺流程图及说明103工艺流程设计计算1231含氰化物废水预处理部分设计计算12311设计说明12312设计计算1232含络合物废水处理部分设计计算13321设计说明13322设计计算1333有机废水预处理部分设计计算19331设计说明19332设计计算1934综合废水处理部分设计计算20341设计说明20342设计计算2135污泥系统部分设计计算30351设计说明30352设计计算30353污泥脱水的设计计算324污水处理站的总体布置3441总平面布置34411总平面布置原则34412总平面布置结果3442高程布置35421高程布置原则35422布置结果355设备的选型3651污水提升部分3652污水加压部分3753污泥输送部分386工程投资及运行成本概算3961概算范围3962编制依据3963概算结果39631主要构筑物投资概算39632各类设备投资概算41632总投资概算4264运行成本估算42结论44参考文献45致谢461概述11处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417T/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,PH变化大,废水达标处理有一定的难度。12设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11废水类别及进水水质(MG/L,PH除外)有机废水含络合物的废水CODCRSSCODCRCU180090030050含铜离子废水含氰化物废水CODCRCU2CODCRCN30080250100200PH31213设计出水水质根据广东省污染物排放限值(DB44/262001)中第二时段一级标准,设计排放污水的水质应达到如下指标表12出水水质(MG/L,PH除外)CU2CNCODCRPHSS050390692014设计依据1水污染物排放标准DB44/2620012室外排水设计规范GBJ14873工业污水处理工程设计规定DBJ0871984泵站设计规范GB/T50265975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15设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。16设计原则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。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21线路板废水的来源及水质特性211线路板废水的来源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COVERLAVFILM贴合COVERLAY临时压著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PTH电镀一次铜外层线路制作电镀二次铜剥膜蚀刻,剥锡铅LQ防焊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DF,涂饰LD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、EDTA。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。212线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CU2及NH4。在酸性条件下,废水中的CU2与NH4无法生成络合物,但在碱性条件下,可形成络合物。3、化学沉铜工序废水主要含有络合剂EDTA与CU2。其中,CU2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CU2。4、碱性蚀刻工序废水中主要含CU2及NH3H2O,当NH4含量较高以及在碱性条件下,CU2与NH4可形成铜氨络合物,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(EDTA铜络离子或者铜氨络离子)存在,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CODCR及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PH自控投药系统,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CODCR较高,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PH值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PH值,并加絮凝剂进行处理后进入总调节池。22线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。(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NAOH、CAO、CAOH2、NA2S、CAS、NA2CO3、PFS、PAC、PAM、FESO4、FECL3、ISX等,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、PE过滤器、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5MGL1左右,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01),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CODCR和BOD5。目前,已开发出成套一体化设备可直接应用3。23线路板废水处理方案比较231离子交换法处理线路板废水根据废水中含有CU2、NH4N、SS及酸等多种污染物的特点,选用离子交换法处理该厂废水,废水处理工艺流程见图21。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21离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。232气浮法处理线路板废水气浮法处理工艺的流程图见图22。图22气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NA2S破坏铜络合物,使CU2形成CUS沉淀去除。除CU后含COD的出水再做后续处理。2含COD物质的去除采用化学方法和次氯酸钠氧化二级处理。高COD废液主要含碱性干膜,用浓H2SO4调节PH2,使干膜固体凝聚,经沉淀分离后,并入低COD废液,再用次氯酸钠氧化处理,去除COD物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HF,再加石灰生成CAF2沉淀分离,除氟后进行后续处理。4重金属离子废水中主要有CU2、MN2、SN2,调节PH在105左右使之生成沉淀,再加混凝剂后进入气浮分离,出水进行粗滤,滤液调节PH值后直接排放。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OT石。5酸碱性清洗水的处理是先调节PH6,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2M3/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,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。223分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23。图23分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FE2SO43和NAOH,可形成FEOH3沉淀。FEOH3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NA2S在碱性条件下,能与重金属形成比其络合物更稳定的沉淀物CUS,从而达到去除重金属铜的目的。3脱墨废水,碱性很强PH12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。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/O处理系统。A池为生物筛选池,其停留时间短,约为1H,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。24工艺选择及说明241废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CODCR、总氰化物、CR6、总铅、总铜、总镍等。具体的废水类别及水质水量见表23。表23废水类别及水质水量类别SS/MGLCODCR/MGLCU2/MGLCN/MGLQ/M3D有机废水9001800120含络合物废水30050180普通含铜废水含氰化物废水3002508010020064060排放标准20900503242工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。(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。243工艺流程图及说明1、本设计的处理工艺流程图见图24。含氰化物废水普通含铜废水有机废水络合物废水NACLO泵泵泵H2SO4泵硫酸FE2CAOH2滤后污水浮渣FE2CAOH2PAMPAMNA2S污泥泵PAM泵反冲水去综合调节池污泥浓缩池综合调节池斜管沉淀池中间停留池中和反应池PH自控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PH自控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反冲泵反冲泵达标排放图24废水处理工艺流程图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PH3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PH值调至8590,使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(PAM)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PH3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PAM,使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PAM的格池,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,CODCR较高,CU2浓度较低。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PH值至23左右,混合反应活性碳吸附器清水池半个至一个钟后,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。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NAOCL。处理后废水排入综合沉淀池。3工艺流程设计计算31含氰化物废水预处理部分设计计算311设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CNCLOCNOCL。第二级反应,氰酸盐被进一步氧化成二氧化碳和氮气,即2CNO3CLOH2O2CO2N23CL2OH为保证一二级反应正常进行,废水PH保持在95100,反应时间保持在15H7。312设计计算1、池体总容积线路板厂含氰化物废水水量为60M3/D,即25M3/H,池体总容积可按下式计算3160QTW式中W反应池总容积(M3)Q设计流量(M3/H)T反应时间(MIN)Q为25M3/H;T取90MIN故M3,取40M37560/9522、池体的各部分尺寸有效水深H20M,超高为H103M,则其有效表面积M20/4/HWA取池长L2M,则宽B1M,总高度HHH123M。3、加药量根据氧化反应反应方程式,CNCLOCNOCL2CNO3CLOH2O2CO2N23CL2OH总反应式CN4CLOCNOH2O2CO2N24CL2OH分子量26206已知含氰化物废水中含氰100200MG/L,取最高浓度时计算则所需的NACLO的量为200206/2615846MG/L4、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04M,池底标高为23M。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。32含络合物废水处理部分设计计算321设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。322设计计算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SS量为50MG/L,废水量W180M3/D,则进入均衡池后每天产生的污泥总量为Q501031809KG/D污泥含水率设为98,污泥容重为10T/M3,则每天需处理的污泥体积为VQ/(1000002)045M3(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M35724/180/TWQ停留时间按12小时计算,则均衡池有效容积为有效M3V9池体设计尺寸取有效水深H130M,则有效面积A为190/3030M2HA/取池长10M,池宽3M。超高H203M,缓冲高度H403M,H38007056M8M是池底坡度的延伸长度均衡池总高度HH1H2H3H4300305603416M(4)络合物废水均衡池建设均衡池采用地埋式,池面标高为000M,池底标高为33M,进水水面标高为04M,废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3260/QTW式中W反应池总容积(M3)Q设计流量(M3/H)T反应时间(MIN)一级破络合物反应池设计计算池体容积Q为75M3/H;T取30MIN。故M3,取40M360/W7560/57反应池设计尺寸反应池分四格。有效水深H10M,超高为H103M,则反应池总有效表面积M2041/HA取池长为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WQ为75M3/H;T取15MIN。故M3,取20M360/875160/57反应池设计尺寸反应池一个,有效水深H10M,超高为03M,则其总有效表面积M201/2/HWA取池宽为10M,池长为20M。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05千克亚铁即可,实际操作可根据废水水质浓度而浮动。其中加石灰可用PH计控制,加石灰量使PH值控制在89。二级破络合物反应池根据钠与铜的置换公式,NA2SCU22NACUS分子量786496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5MG/L,则所需的硫化钠的量为578/646094MG/L生成的CUS沉淀的量为596/6475MG/L(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55M,进水标高为62M,水面标高为65M。二级破络合物反应池池底标高为45M,进水标高为52M,水面标高为55M。3、絮凝反应池1池体有效容积设计停留时间为10MIN,有效容积可按下式计算3360/QTW式中W反应池有效容积(M3)Q设计流量(M3/H)T反应时间(MIN)池体共两个,每个有效容积W7510/60125M3,取15M3,2池体设计尺寸有效水深H10M,超高H103M,长L15M,宽B10M。3加药量絮凝剂使用PAM,可配制02的溶液,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BOD5的构筑物,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10M,斜管倾角为60,水流方向与颗粒沉淀方向相反。(2)沉淀池水表面积340MAX91NQQA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;Q0表面负荷,取12M3/(M2H);QMAX最大设计流量,M3/H,本设计取75M3/H;091斜管面积利用系数。初沉池和二沉池的水表面积都为A,A75/09111268M2(3)沉淀池边长取长L34M,宽B20M(4)池内停留时间350326QHT式中池内停留时间,MIN;斜管区上部的清水层高度,M,一般用0710M,本设计取07M;2斜管的自身垂直高度,M,H31MSIN600866M。3代入求得T(070866)60/12783MIN(5)污泥部分所需容积初沉池污泥部分在絮凝池出水取1000ML静置10MIN后沉淀物占1520ML,因此根据进水的铜离子浓度,可推算进水悬浮物浓度为400MG/L,由于经斜管沉淀后的出水悬浮物浓度很低,浓度可记为0MG/L,污泥含水率为98,污泥容重为10T/M3,Q875M3/H,排泥间隔时间T取15D,即36H,则33214502607981MTCQV二沉池污泥部分进水悬浮物浓度为200MG/L,出水悬浮物浓度很低可记为0MG/L,污泥含水率为98,污泥容重为10T/M3,Q75M3/H,排泥间隔时间T取3D,即72H,则33214502707981MTCV(6)污泥斗容积设A103M,60,A20M,如图31图31污泥斗则H5(AA1)TG60/2(2003)TG60/21472M21LV1472(2003)34/2575M354M3污泥斗V2V1575M354M3污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DN315MM的UPVC管。(7)沉淀池的总高度设超高H103M,斜管区底部缓冲层高度H407M5432HH03070866071472404M。(8)斜管沉淀池的建设初沉池池面标高60M,池底标高20M,进水水面标高为39M,出水水面标高为574M。二沉池池面标高50M,池底标高00,进水标高29M,出水水面标高474M。配水方式采用穿孔墙,集水采用淹没孔集水槽。33有机废水预处理部分设计计算331设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。332设计计算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M3/H524/10/TWQ停留时间按12小时计算,则调节池有效容积为有效M3V6取有效水深H140M,则有效面积A为1M2A/504/取池长50M,池宽30M。超高H203M,调节池总深度HH1H240343M(3)贮池建设贮池采用地埋式,池面标高为000M,池底标高为43M,进水水面标高为04M,出水水面标高为40M。2、酸化池(1)设计说明在酸化池中投加硫酸调节PH值至30,使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PH自控装置。(2)设计计算池体有效容积有效容积可按右式计算360/QTW6式中W反应池有效容积(M3)Q设计流量(M3/H)T反应时间(MIN)Q为5M3/H;T取60MIN。故M3560/酸化池设计尺寸设酸化池一个,有效水深H10M,超高为03M,则其有效表面积M2501/HWA取池长为25M,则宽为20M。(3)酸化池的建设酸化池进水水面标高为05M,水面标高为15M,池底标高为05M。34综合废水处理部分设计计算341设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。342设计计算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SS量为80MG/L,废水量W820M3/D,则进入综合调节池后每天产生的污泥总量为Q80103820656KG/D污泥含水率设为98,污泥容重为10T/M3,则每天需处理的污泥体积为VQ/(1000002)328M3(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W64012060820M3/D按调节池每天处理24小时计算,则平均流量为M324/80/TWQ停留时间按10小时计算,则调节池有效容积为有效M3V1池体设计尺寸取有效水深H240M,则有效面积A为1HA/2584/3取池长10M,池宽855M。综合调节池底坡度取007。超高H103M,有效高度H240M,缓冲高度H303M,H48007056M8M是池底坡度的延伸长度调节池总高度HH1H2H3H4034003056516M(4)调节池建设调节池采用地埋式,进水水面标高为04M。废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(PH3)条件下加硫酸亚铁将废水中部分络合物置换,再加碱将PH值调至8590时,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3760/QTW式中W反应池总容积(M3)Q设计流量(M3/H)T反应时间(MIN)Q为342M3/H;T取60MIN。故M32460/24反应池设计尺寸反应池分四格。有效水深H20M,超高为03M,则反应池总有效表面积M2170/234/HWA取池长为10M,则宽为171M,沿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PH自控,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02千克亚铁即可,实际操作可根据废水水质浓度而浮动。其中加石灰可用PH计控制,加石灰量使PH值控制在859。(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50M,水面标高为55M,池底标高为35M。3、絮凝反应池1池体有效容积设计停留时间为20MIN,有效容积可按下式计算3860/QTW式中W反应池有效容积(M3)Q设计流量(M3/H)T反应时间(MIN)池体共一个,有效容积W34220/60114M3,取12M3有效水深取20M,超高取03M,长为30M,宽为20M。2加药量絮凝剂使用PAM,可配制02的溶液,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10M,斜管倾角为60,水流方向与颗粒沉淀方向相反。(2)沉淀池水表面积A39NQQ910MAX式中A水表面积;N池数,个,本设计取1个;Q0表面负荷,取18M3/(M2H);QMAX最大设计流量,M3/H,本设计取342M3/H;091斜管面积利用系数。代入数据计算,得A342/(091118)209M2(3)沉淀池设计尺寸每个池长L50M,则宽B40M(4)池内停留时间310QHT6032式中T池内停留时间,MIN;H2斜管区上部的清水层高度,M,一般用0710M,本设计取07M;H3斜管的自身垂直高度,M;H31MSIN600866M。代入求得T(070866)60/18522MIN(5)污泥部分所需容积在絮凝池出水取1000ML静置10MIN后沉淀物占1520ML,因此根据进水的铜离子浓度,可推算进水悬浮物浓度为400MG/L,出水悬浮物浓度很低可设为0MG/L,污泥含水率为98,污泥容重为10T/M3,Q342M3/H,排泥间隔时间T取24H,则3321460240981MTCV(6)污泥斗容积设A103M,45,A40M,见图32则H5(AA1)TG45/2(4003)TG45/2185M21LV185(4003)50/2179M3164M3A1图32污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DN315MM的UPVC管。(7)沉淀池的总高度H设超高H103M,斜管区底部缓冲层高度H407M5432H03070866071854416M(8)斜管沉淀池的建设斜管沉淀池采用地面式,池面标高4916M,池底标高05M,进水水面标高为2750M,出水水面标高为4616M。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Q1000M3/D,即Q417M3/H(3)停留时间T05H(4)有效容积38520741MQV(5)池体尺寸设计有效水深取H30M,超高H103M29560382HA选取L35M,B20M,HHH1300333M池体尺寸LBH35M20M33M(6)中间停留池的建设中间停留池采用半地埋式,池底标高20M,水池池面标高10M,进水水面标高为08M,出水水面标高为15M。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BOD5和CODCR也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,易于安装和操作维护滤速高,处理量大,运行效果稳定,设备占地少滤料截污容量大,孔隙率高,耐摩擦,比重适中(3)压力砂滤罐的构造砂滤罐的滤料可以只有一层,也可以有两层或者三层,这要根据具体情况而定。压力砂滤罐是一种承压的钢罐,进水用泵直接抽入,在压力下工作,允许水头损失可达67M。滤后水压较高,可直接送到用水装置或水塔中。配水系统常用小阻力的缝隙式滤头,支管开缝或孔式(支管外包以尼龙网)等。反冲洗污水通过顶部的漏斗或设挡板的进水管收集并排出,为提高反洗效果,常辅以压缩空气冲洗。压力砂滤罐外部安装有压力表、取样口,及时监控水头损失和水质变化。滤罐顶部还设有排气阀,以排除池内和水中析出的空气。(4)压力砂滤罐的选用某厂家的压力砂滤罐的技术性能参数见表31表31某厂生产的压力砂滤罐的技术性能参数规格MM处理量M3/H直径高度过滤面积M2滤层高度M材质厚度MM设备基本配置140020600130812碳钢6360021600280812碳钢658002300050812碳钢68100024000790812碳钢610120026001130812碳钢615140027001540812碳钢620160028002010812碳钢625180030002540812碳钢630200031003140812碳钢63522003200380812碳钢840240033004520812碳钢845260036005310812碳钢81各接口(进出水口、反洗进出水口、排气口、排污口)法兰;2进水布水、取水布水装置各一套。3人孔、卸料口各一个设计的流量Q417M3/H选用处理量45M3/H的砂滤罐一个。7、活性炭过滤器(1)设计说明活性炭具有发达的空隙,比表面积大,具有很高的吸附能力。活性炭吸附是有效的去除水的臭味、天然和合成溶解有机物、微污染物质等的措施。大部分比较大的有机物分子、芳香族化合物、卤代炔等能牢固地吸附在活性炭表面上或空隙中,并对腐殖质、合成有机物和低分子量有机物有明显的去除效果。活性炭使用一段时间后,吸附了大量的吸附质,逐步趋向饱和,丧失了工作能力,严重时将穿透滤层,因此应进行活性炭的再生或更换。(2)活性炭的功效活性炭过滤器利用活性炭自身的吸附和脱色能力,去除液体中的杂质,使液体得到净化,其吸附和脱色能力主要体现在以下几方面能吸附水中的有机物、细菌、胶体微粒、微生物。可吸附氧、氨、溴、碘等非金属物质。可吸附金属离子,如银、铜、砷、铋、钴、六价铬、汞、锑、锡等离子。可有效去除色度和气味。(3)应用范围活性炭过滤器广泛用于食品、医药、电子、化工、工业废水等行业的水处理工程中是水处理过程中的预处理设备,用于防止水中污染物对后续设备的污染,也可用于改善水的气味和色度。(4)活性炭吸附器的性能特点、吸附过滤效果好,占地面积小。、使用、管理简便,运行费用低。、滤料寿命长。(5)活性炭过滤器的选用活性炭过滤器的大小依据水量而定,根据用途不同可选用A3钢材质或不锈钢材质。常用的活性炭为粒状,粒度为0424MM之间,形状有圆柱型、球型、无定型炭、空心柱型等。比表面为5001500M2/G炭,细孔总容积为06118M3/G炭。活性炭吸附器在此处的作用是去除砂滤后的一部分悬浮物和铜离子。以下参照某一厂家的活性炭过滤器的技术参数来进行选择设计。设计的流量Q417M3/H如选用处理量452M3/H的活性炭吸附器,则只需要1个。表32某厂家生产的活性炭过滤器的技术参数型号缸体直径MM缸体高度MM进出口管径MM法兰过滤面积M2建议流量T/HSD90092517547506363SD1000102518147507878SD11001125186110009595SD120012251917100114114SD140014302445100153153SD160016402545125220SD180018402645150254254SD2000204027451503143

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。

评论

0/150

提交评论