Elektronisch industrieel park
Elektronisch industrieel park
1. Overzicht van het project
Het Electronics Industrial Park omvat chipverpakkings- en testgebied, PCB-gebied en smart home appliance productiegebied.een groot aantal afvalwater met een hoge concentratie wordt gegenereerd, en het afvalwater is van vele soorten en de waterkwaliteit is complex. Liyuan Environmental Protection zal het afvalwater van verschillende soorten niet vooraf behandelen,en vervolgens biochemische behandeling en diepgaande behandeling uitvoeren volgens de situatie van het parkTen slotte bereikt het water de hergebruiksnorm.
2Ontwerp van de in- en uitlaatwaterkwaliteit
Volgens de door de eigenaar verstrekte informatie, gecombineerd met de analyse van de feitelijke ervaring van Liyuan Environmental Protection in het verleden,het besluit wordt genomen de waterkwaliteit van de overstromingen als volgt te bepalen::
pH: 6-9
COD: 30000 mg/l
Ammoniakzuurstof: 100 mg/l
Na de behandeling van het afvalwater door het afvalwaterzuiveringsstation,het voldoet aan de "afvoernorm voor verontreinigende stoffen uit elektroplatering van water" en wordt in het gemeentelijk rioolnet en de industriële rioolwaterzuiveringsinstallatie afgevoerd voor behandeling in fase IIDe specifieke indicatoren zijn als volgt:
pH: 6-9
SS: ≤ 60 mg/l
CODcr: ≤ 100 mg/l
Ammoniak stikstof: ≤ 16 mg/l
Totale stikstof: ≤ 30 mg/l
Totale fosfor: ≤ 1,0 mg/l
Totaal nikkel: ≤ 0,1 mg/l
Totaal zilver: ≤ 0,1 mg/l
Totaal chroom: ≤ 0,5 mg/l
Hexavalent chroom: ≤ 0,1 mg/l
Totaal koper: ≤ 0,3 mg/l
Totaal cyanide (in GN): ≤ 0,2 mg/l
3- Technische analyse van het afvalwaterbehandelingsproces
In het project voor afvalwaterzuivering van het elektronische industriële park worden verschillende soorten voorbehandeld afvalwater naar de biochemische regulerende tank gestuurd, de waterkwaliteit en -hoeveelheid worden aangepast,passende voedingsstoffen worden toegevoegd, en vervolgens wordt de biochemische regulerende tankliftpomp in de pH-regulerende tank 1 gepompt en worden zurige middelen toegevoegd om de pH aan te passen,en vervolgens worden de pH-regulerende tank 2 en alkalische stoffen toegevoegd om de zuur- en alkalische waarden van het uitgebreide afvalwater aan te passenHet afvalwater uit de pH-regulerende tank 2 wordt naar de overbrengingstank geleid.De volledige afvalwaterpomp wordt door de hefpomp van de overbrengingsvat gepompt in het luchtflotatiesysteemIn de reactie worden de vaste deeltjes in het afvalwater gecondenseerd tot floculante aluum.Na menging met het onder druk gelegde opgeloste gas, blijft het opgeloste gas vast aan het flocculant en vormt een opwaartse neiging en komt vervolgens in het afscheidingsgebied van de luchtflotatieinrichting.Het flocculant stijgt tot het vloeibare niveau om een scheidslaag te vormen, om vaste onzuiverheden, onoplosbare ophangende stoffen en olie uit het afvalwater te verwijderen, zodat het behandelde water duidelijk en transparant is,en het uitwerpsel van het luchtflotatiesysteem wordt automatisch door de slagschraper naar de fysisch-chemische organische slibtank geschraapt, en het behandelde afvalwater wordt naar de anaërobe reactietank gestuurd.
Het afvalwater stroomt naar de bodem van het slibbed van de anaërobe reactietank en wordt gemengd met de sliblaag in korrels en de sliblaag in suspensie.De efficiënte afbraak van de korrelhoudende slib levert het substraat voor de methanatiestadium in het gemengde anaërobe verteringsprocesOnder de werking van methanogene stoffen wordt het grootste deel van de organische stof in het rioolwater ontbonden tot kooldioxide en methaan en worden de meeste organische verontreinigende stoffen verwijderd.Verminderen van de daaropvolgende biochemische verwerkingsbelasting van de tank.
Het afvalwater is volledig in contact met het anaërobe korrelslib in de anaërobe reactietank.en de anaërobe verteringsvloeistof die is gescheiden door de driefaseseparator wordt in de anaërobe reguleringstank gelegd, en vervolgens terug in het interne systeem van de anaërobe reactor, en een deel wordt in de anoxige tank afgegeven voor latere behandeling.
chemisch afvalwaterbehandelingsproject
chemisch afvalwaterbehandelingsproject
1. Overzicht van het project
Volgens de relevante informatie van de eigenaar omvat het afvalwater dat door het rioolstation van dit project wordt behandeld voornamelijk afvalwater van esterisatie en afvalwater van polymerisatie,waarvan 43 voor veresteringsafvalwaterHet afvalwater heeft een hoge concentratie en bevat een aantal polymere lipidenverontreinigende stoffen.en het behandelde afvalwater wordt afgevoerd naar de plaatselijke afvalwaterzuiveringsinstallatie voor verdere behandeling.
2Ontwerp van de in- en uitlaatwaterkwaliteit
De ontwerpkwaliteit van het inlaatwater is als volg:
COD: 20000 mg/l
SS: 160 mg/l
pH: 3 tot 5
Ammoniakzuurstof: 128 mg/l
Formaldehyde: 87 mg/l
Fenol: 1896 mg/l
De index van het afvalwater is als volgt:
COD: 500 mg/l
SS: 250 mg/l
pH: 6 ~ 9
Chroom: 100 mg/l
Aardolie: 20 mg/l
Vluchtige fenol: 2 mg/l
Ammoniak stikstof: 25 mg/l
Formaldehyde: 5 mg/l
TDS: 3000 mg/l
3- Technische analyse van het afvalwaterbehandelingsproces
In het project bestaat het door het rioolstation behandelde productieafvalwater voornamelijk uit esterificatie-afvalwater en polymerisatie-afvalwater, die beide bepaalde vetstoffen bevatten,en na het verwijderen van de olie apart moeten worden verzameld en kwantitatief met ander afvalwater moeten worden gemengd voor behandeling.
De hoeveelheid polymere afvalwater is klein, maar de COD-concentratie is zo hoog als 197000 mg/l, en bij het mengen is het vooral noodzakelijk de hoeveelheid van dit afvalwater te controleren.De hoeveelheid water in het esterificatieafvalwater is groot, de COD-concentratie is ongeveer 30.000-5000 mg/l, de belangrijkste verontreinigende stoffen zijn ethyleglycol, aldehyden, tereftalzuur en hun tussenproducten,en de samenstelling van het afvalwater is complex- het moleculaire gewicht van de belangrijkste verontreinigende stoffen in het afvalwater is laag, wat geschikt is voor behandeling door microbiële stofwisseling,maar de directe biochemische behandeling van afvalwater heeft een zekere toxische werking op micro-organismenDaarom moet voor chemisch afvalwater met een hoge concentratie vóór verdere biochemische behandeling een passende fysieke en chemische voorbehandeling worden uitgevoerd.Verdun water wordt gemengd met de eerste twee stromen water met een hoge concentratie om de biologische toxiciteit van afvalwater te verminderen.
In het project wordt een fysisch-chemische voorbehandeling toegepast om giftige stoffen in afvalwater te verwijderen, de biologische afbreekbaarheid van afvalwater te verbeteren en de moeilijkheid van biochemische behandeling van afvalwater te verminderen.Dan..., wordt het gemengd met ander afvalwater voor biochemische behandeling en geavanceerde behandeling.
Project voor de behandeling van farmaceutisch afvalwater
Project voor de behandeling van farmaceutisch afvalwater
1. Overzicht van het project
Er zijn veel soorten afvalwater in dit afvalwaterbehandelingsproject en de afvoertijd van het productie afvalwater is onzeker, wat resulteert in onevenwichtige water- en kwaliteitsvoorwaarden.en grote schommelingen van de afvalwaterconcentratie2) Hoge concentratie van organische stoffen, met name afvalwater uit de waterwinning,alcoholextractie en concentratie van Chinees gepatenteerd geneesmiddelHet is een organisch afvalwater met een hoge concentratie afvalwater, met een grote verscheidenheid aan afvalwater, een complexe samenstelling en een zure pH-waarde.Afvalwater bevat lignine, vezels, organisch zuur, tannine en andere macromoleculaire organische stoffen, lage BOD/COD verhouding, slechte biologische afbreekbaarheid,bevatten een groot aantal organische stoffen die moeilijk biologisch afbreekbaar zijn en zelfs giftige bijwerkingen voor micro-organismen hebbenNa de voltooiing van het project van de traditionele Chinese geneeskunde voor afvalwaterzuivering is de afvalwaterzuiveringscapaciteit 420 m3/d.waarvan het afvalwater met een hoge concentratie 100 m3/d is en het afvalwater met een lage concentratie 320 m3/dHet afvalwater met een hoge concentratie en het afvalwater met een lage concentratie worden respectievelijk voorbehandeld en vervolgens gemengd voor behandeling.Dit betekent dat de behandelingskosten effectief worden verlaagd en het hele systeem economisch wordt gemaakt..
2Ontwerp van de in- en uitlaatwaterkwaliteit
Volgens de door het bedrijf verstrekte gegevens en de gegevens van de exploitatie van de afvalwateren is de kwaliteit van het inlaatwater als volgt ontworpen:
pH: 4 tot 9
COD: 12500 mg/l
SS: 1100 mg/l
Het afvalwater van het project voldoet aan de niveau A-standaard van de verontreinigende afvoer van stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties.Tabel 2 Waterverontreinigende stoffen Uitlaatstandaard van de gemengde farmaceutische industrie en Waterverontreinigende stoffen Uitlaatstandaard van de extractie farmaceutische industrie OndernemingDe hergebruiking van afvalwater in het project voldoet aan de waswaternorm van "Urban Sewage Recycling Industrial Water Quality".
pH: 6-9
Chemische zuurstofbehoefte: 50 mg/l
5 dagen BOD: 10 mg/l
Suspendeerde stof: 10 mg/l
Dierlijke en plantaardige olie: 1 mg/l
Olie: 1 mg/l
Anionische oppervlakteactieve stof: 0,5 mg/l
Ammoniak stikstof (N): 5 mg/l
Totale stikstof (N): 15 mg/l
Totaal fosfor (in P): 0,5 mg/l
Chroma: 30
Aantal fecale colivormen (individu / L): 103
Acute toxiciteit: 0,07 mg/l
Totaal organisch koolstof: 20 mg/l
Waterstandaard voor hergebruik
pH: 6,5-9
5 dagen BOD: 30 mg/l
Suspendeerde stof: 30 mg/l
Chroma: 30
Aantal fecale colivormen (stukken/l): 2000
3. Analyse van het afvalwaterbehandelingsproces
Op basis van de analyse van de status quo van het afvalwaterstation van de onderneming worden de volgende maatregelen genomen om het afvalwaterstation uit te breiden en te vernieuwen:
A. Het huidige afvalwater met een lage concentratie van het rioolstation bevat afvalwater met een hoge concentratie, maar de lozing is onregelmatig en de waterkwaliteit verandert sterk.het afvalwater met een lage concentratie moet dus samen met het afvalwater met een hoge concentratie worden voorbehandeldDaarom moet partij a de twee afvalwaterstromen in deze uitbreiding volledig scheiden.
b. de hoeveelheid afvalwater met een lage concentratie is groot, het is moeilijk om aan de vereisten van het originele draaiefilter te voldoen, omdat de vervanging van een hoger filtratievermogen,de vezelseparatiecapaciteit van een sterker draaiefilter voor voorbehandelingDe hoeveelheid afvalwater met een hoge concentratie is klein.zodat het kan blijven worden voorbehandeld door het oorspronkelijke proces van "regulerende tank → roterende filter → coagulatie lucht zwevende → coagulatie neerslag".
c. Hoog geconcentreerd afvalwater bevat saponinen, stearinezuur, oliezuur en andere componenten,dus een bepaalde hoeveelheid calciumchloride wordt toegevoegd aan het oorspronkelijke reagens in het drijvende gedeelte van het stollingsgas om het stollingseffect op het afvalwater te versterken.
Wat is het verschil tussen industrieel afvalwater met een hoog zoutgehalte en zeewater?
I COD van zeewater
De COD-waarde in zeewater is meestal laag, in het algemeen tussen 1-10 mg/l. De chemische zuurstofvraag (COD) is een belangrijke indicator van de waterkwaliteit die wordt gebruikt om de waarde van reducerende stoffen in water te meten.
Reducerende stoffen kunnen organische stoffen, nitrieten, sulfiden, enz. omvatten, die met behulp van oxidanten kunnen worden gemeten.
Dit komt omdat zeewater minder organische stoffen en andere reducerende stoffen bevat, waarvan het gehalte wordt beïnvloed door vele factoren, waaronder klimaat, geografische ligging en biologische soorten.
Het begrijpen van de COD-waarden in zeewater is belangrijk voor de beoordeling van de gezondheid van de oceanen en het beheer van de waterkwaliteit.met name bij de bescherming van mariene ecosystemen en de gevolgen van menselijke activiteiten voor het mariene milieu.
ⅡIonverhouding van zeewater
De verhouding van verschillende ionen in zeewater is relatief stabiel, een eigenschap die bekend staat als de constantie van de samenstelling van zeewater.Deze constante biedt gunstige omstandigheden voor het bestuderen van de fysische en chemische eigenschappen van zeewater.
De concentratieverhoudingen van deze ionen zijn relatief constant, voornamelijk door de vermenging van zeewater, het enorme volume en de lange historische evolutie.die het moeilijk maakt voor externe invloeden (zoals continentale afvoer) om significante veranderingen in hun relatieve samenstelling te veroorzaken.
ⅢMineralisatie en ionegehalte
De mineralisatie van zeewater verwijst naarde totale hoeveelheid opgeloste zoutstoffen in zeewater, een belangrijke indicator voor het meten van het zoutgehalte van zeewater.
De gemiddelde zoutgehalte van zeewater op aarde is ongeveer 35‰ (35 gram zout per kilogram zeewater) en TDS is 35.000 ppm.
De mineralisatie van zeewater verschilt echter per regio en diepte.
Het ionengehalte in zeewater wordt bepaald door het aandeel ervan in zeewater.
Tot de belangrijkste elementen in zeewater behoren de volgende en hun gemiddelde concentraties:
Chloride-ion (Cl)-): 19,10 g/kg Natrium
ion (Na+): 10,62 g/kgMagnesium
ion (Mg2+): 1,29 g/
kgSulfaat-ion (SO)42-): 2,74 g/kg calcium
ion (Ca2+): 0,412 g/kg kalium
ion (K+): 0,399 g/kgBoren
(B): 4,5 mg/kg koolzuur
(CO)32-/HCO3-): 27,6 mg/kgFluoride
ion (F-): 1,3 mg/kgSilicaat
(Si): 2,8 mg/LBromide
ion (Br-): 67 mg/kg Strontium
ion (Sr2+): 7,9 mg/kg
Bovendien bestaat het zout in zeewater voornamelijk in de vorm van natriumchloride (NaCl), dat 77,7% van het zoutgehalte van zeewater uitmaakt, gevolgd door magnesiumchloride (MgCl).2) voor 10,9%, magnesiumsulfaat (MgSO)4) voor 4,9%, calciumsulfaat (CaSO)4) voor 3,6%, kaliumsulfaat (K2Zo.4) voor 2,5%, calciumcarbonaat (CaCO)3) voor 0,3% en andere zouten.
Figuur 3 Zoutgehalte in zeewater
Er zij op gewezen dat deze waarden gemiddeld zijn en dat de feitelijke chemische samenstelling van zeewater kan variëren afhankelijk van factoren zoals geografische ligging, seizoen en klimaat.
ⅣHet oliegehalte in zeewater is zeer laag
Het oliegehalte van zeewater verwijst gewoonlijk naar het gehalte aan oliegewassen in zeewater, dat kan voortkomen uit natuurverschijnselen of menselijke activiteiten.
Elk jaar komt ongeveer 5 tot 10 miljoen ton olie in waterlichamen terecht via verschillende kanalen over de hele wereld.waarvan ongeveer 8% uit natuurlijke bronnen en ongeveer 92% uit menselijke activiteiten.
De bronnen van menselijke activiteiten zijn onder meer tankerongelukken, lekken van offshore-olieverkenning, oliehoudend afvalwater dat uit havens en scheepsbedrijven wordt afgevoerd, afvalwater van de olie-industrie,en olieachtig afvalwater dat uit de horeca wordt afgevoerd, de voedselverwerkende industrie en de autowasindustrie.
Na het binnendringen van olieverontreinigende stoffen in het water zullen ze processen ondergaan zoals migratie, transformatie en oxidatie,resulterend in een algemene afname van het oliegehalte in het waterEr zijn vier hoofdtoestanden van olieverontreinigende stoffen in waterlichamen: drijvende olie, emulgeerde olie, opgeloste olie en gecondenseerde residuen.
Wanneer het oliegehalte in zeewater 0,01 mg/l bereikt, kan het binnen 24 uur een geur veroorzaken van vis, garnalen en schaaldieren, waardoor de eetbaarheid van waterproducten wordt beïnvloed.Het toezicht op en de beheersing van het oliegehalte in zeewater is van cruciaal belang voor de bescherming van het mariene ecologische milieu en de gezondheid van de mens.
Normaal onverontreinigd zeewater bevat olie in het microgrambereik.
Kortom,Het is een zeer ontwikkelde technologie om zeewater te ontzilten, maar de COD en het gehalte aan scaling-ionen van zeewater is zeer laag en er is bijna geen olie.
Ⅴ Industrieel afvalwater met een hoger zoutgehalte dan zeewater
Industrieel afvalwater met een hoger zoutgehalte dan zeewater komt voornamelijk uit een aantal industrieën, die afvalwater produceren dat tijdens het productieproces een grote hoeveelheid zout bevat.De belangrijkste industrieën zijn::
(1)Chemische en petrochemische industrieën
De chemische en petrochemische industrieën zijn een van de belangrijkste bronnen van industrieel water met een hoge zoutgehalte.die een grote hoeveelheid zout bevatDe zoutconcentratie van dit afvalwater is vaak veel hoger dan die van zeewater.
(2)Mijnbouw en mineraalverwerking
Het mijnbouw- en mineraalverwerkingsproces produceert een grote hoeveelheid ontlasting en afvalwater, dat ook veel zout bevat en een van de belangrijke bronnen is van industrieel water met een hoog zoutgehalte.Het zoutgehalte van dit afvalwater kan ook hoger zijn dan dat van zeewater.
(3)Voedselverwerking
Bij de verwerking van levensmiddelen ontstaat een grote hoeveelheid afvalwater. Naast organische stoffen kan dit afvalwater ook een grote hoeveelheid zout bevatten, zoals natriumchloride, kaliumchloride,Hoewel het specifieke zoutgehalte afhankelijk van het type en het proces van verwerking varieert, kunnen sommige afvalwateren van de voedselverwerking ook een hoog zoutgehalte hebben.
(4)Vervaardiging van papier en pulp
Door het papier- en pulperproces ontstaat een grote hoeveelheid afvalwater, dat niet alleen organische stoffen bevat, maar ook zouten zoals natriumchloride en natriumsulfaat.Hoewel de zoutconcentratie van deze afvalwateren kan variëren afhankelijk van het proces en de grondstoffenIn sommige gevallen kan het zoutgehalte hoger zijn dan dat van zeewater.
(6)Textiel, drukwerk en verfwerk
De textiel- en druk- en verfprocessen veroorzaken ook een grote hoeveelheid afvalwater, dat zoutstoffen zoals natriumchloride en kaliumchloride kan bevatten.Hoewel de zoutconcentratie van deze afvalwateren kan variëren afhankelijk van het specifieke proces en de kleurstof, kan het zoutgehalte van het afvalwater ook in sommige druk- en verfprocessen hoog zijn.
(7)Andere industrieën
Naast bovenstaande industrieën kunnen ook andere industrieën hoog zout afvalwater produceren, zoals ontzwavelings afvalwater uit de energie-industrie,afvalwater van de kolenchemische industrieHet zoutgehalte van dit afvalwater kan eveneens hoger zijn dan dat van zeewater.
Er zij op gewezen dathet zoutgehalte van industrieel zoutwater dat door verschillende industrieën wordt geproduceerd, verschilt, en ook het specifieke zouttype en de concentratie worden door vele factoren beïnvloed.bij de behandeling van dit zouthoudende afvalwater, moeten de juiste behandelingsmethoden en technische middelen worden gekozen, afhankelijk van de feitelijke situatie.
Ⅵ Nul lozingen van industrieel afvalwater komen zeer dicht bij de eisen van zeewaterontzilting (voorbehandeling + membraanproces)
Het bereiken van een nullozing van industrieel afvalwater met een hoge zoutgehalte vereist een systematische oplossing.colloïden en algemene schaalende ionenHet concentratum wordt vervolgens verdampt en gekristalliseerd om een nulontlading van het afvalwater te bereiken.In dit artikel worden hoofdzakelijk de veelgebruikte membraanbehandelingsprocessen geïntroduceerd.
We kunnen het op deze manier begrijpen: door fysieke, chemische, biochemische en andere methoden te gebruiken om industrieel afvalwater met een hoge zoutgehalte, hoge hardheid en een hoge COD te behandelen tot een samenstelling die dicht bij die van zeewater ligt.we kunnen ook het idee van zeewater ontzilting gebruiken om het "zero emission" probleem op te lossen.
Volgens de scheiding van de poriegrootte van het membraan kunnen veelgebruikte membraantechnologieën worden onderverdeeld in microfiltratie (MF), ultrafiltratie (UF), nanofiltratie (NF), omgekeerde osmose (RO) enz.
Volgens de filtrasiedruk en de eindconcentratie veelvoudige,de omgekeerde osmose die gewoonlijk wordt gebruikt voor het vrijlaten van afvalwater kan verder worden onderverdeeld in omgekeerde osmose onder lage druk (zoals BWRO), omgekeerde osmose onder middelgrote druk (SWRO door zeewatermembraan), omgekeerde osmose onder hoge druk (HPRO of DTRO), enz.
Tegelijkertijd zijn er op de markt ook technologieën zoals EDI (elektrodialyse) en forward osmosis (FO) die zijn toegepast op de industrie met een hoge zouthoeveelheid en geen emissies.Vanwege het verschillende toepassingsgebied en de verschillende arbeidsomstandigheden, hun gecombineerde ontwerp is op grote schaal gebruikt in zero-emission projecten.
Mijnwaterzuiveringsproject
Onlangs is het renovatieproject van het mijnwater- en huishoudelijk rioolwaterzuiveringssysteem in een steenkoolmijn in Shaanxi, beheerd door Shanqing Environmental, met succes afgerond.Het behandelde water voldoet consequent aan de lozingsnormen en hergebruiksvoorschriftenHet project werd gefinancierd door de provincie Shanqing en werd in samenwerking met de provincie Shanqing gefinancierd door de provincie Shanqing.leveringen van apparatuur, optimalisatie van processen en systemen, vervanging van oude apparatuur en reparatie van defecte apparatuur.
IMine waterzuiveringssysteem
1- Behandelingscapaciteit: 100-120 m3/h; werkelijke 150 m3/h, gemiddelde werking van 16 uur.
2Behandeling:
3.Behandelingseenheden:
Regulerende sedimentatietank (volume: 3000 kubieke meter)
Inlaatwater Afvoerwater
Verwijdering van neigingsbuiswassen
Installatie van beugels en hellende buizen
4.Verbeteringsmaatregelen:
Het kanaalstaal zal van roestvrij staal worden vervaardigd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande ronde staalbalken.
De bestaande koolstofstaalbeugel is ernstig gecorrodieerd, waarbij de lassen tussen de twee kanaalstaalstukken en de muur breken en instorten.Het bovenste deel van de hellende buis zal worden bevestigd met ronde buizen en touwen om drijving en kanteling te voorkomen.
De oorspronkelijke kantelbuis werd geïnstalleerd met behulp van een bundeling methode, die gemakkelijk leidde tot de buizen drijven, lossen, en kantelen.elke rij hellende buizen zal apart worden geïnstalleerd, met elke groep verbonden, gelast en versterkt.
Volledig automatisch filter
(2 sets, met een behandelcapaciteit van 50-60 m3/h per set)
Filterkap en installatie van media
Chemisch doseringssysteem
(2 sets van 4 eenheden, elk met een capaciteit van 1000 liter)
300 L-doseringspompen, 2 eenheden 500 L-doseringspompen, 2 eenheden
Systemen voor de behandeling van slib ((1 set)
60 vierkante meter oude plaat-en-raam filters, ondergrondse slib tank180 vierkante meter huidige plaat- en raamfilters, 3 ton per cyclus
II Omgekeerd osmosebehandelingssysteem
1Verwerkingscapaciteit: 80-90 m3/h
2Behandeling:
3.Behandelingseenheden:
Mechanisch filter
(2 sets van 4 eenheden, met een behandelingskapaciteit van 50-60 m3/h per set)
Omgekeerde osmoseapparatuur
(1 set, met een behandelcapaciteit van 80-90 m3/h)
Chemische doseringsapparatuur en waterreservoir voor hergebruik
500 L chemische vaten, 4 sets 450 m3 watervat van roestvrij staal
4.Verbeteringsmaatregelen:
Bij de herinstallatie van inlaatgaten, kleppen en leidingen moet vooraf het nodige materiaal worden voorbereid.
Wanneer u het filter schoonmaakt, moet u de onderuitgang van de buis blokkeren.
Vervang alle beschadigde onderdelen onmiddellijk tijdens het demontageproces en versterk ze.
III Huishoudelijk afvalwaterzuiveringssysteem
1- Behandelingscapaciteit: 300-350 m3/d, feitelijke 400-450 m3/d.
2Behandeling:
3Behandelingseenheid:
Ontwatering van slib
vierkante meter plaat-en-raam filterpers Pneumatische diafragmapomp
2 sets mechanische filters, 15 m3/h
2 sedimentatievaten, 15 m3/h
(Ditmaal schoonmaak van hellende buizen en slib)
4.Verbeteringsmaatregelen:
De sedimentatievaten zijn uitgerust met stroomdistributiebuizen en perifere afvoerdichtingen.
PAM en PAC werden rechtstreeks in de stroomverdelingsbuis toegevoegd zonder afzonderlijke mengtijd, waardoor de centrale buis verstopt raakte.vervanging van de slibpomp en verbetering van de flexibele slangverbindingsmethode tijdens de installatie.
Door deze opwaardering en renovatie is de prestaties van het hele behandelingssysteem aanzienlijk verbeterd:
De voor de renovatie geselecteerde apparatuur is efficiënt en energiebesparend, zonder geluidseffecten op het omliggende milieu.
Na de renovatie kan alle apparatuur systematisch en volledig geautomatiseerd werken zonder dat er speciale controle nodig is.
Na de renovatie en het onderhoud wordt een garantie van 1 jaar verleend voor de werking van de apparatuur, zodat de renovatie en reparatie zorgvrij zijn.
Door optimalisatie van processen en apparatuur is de operationele efficiëntie van het waterbehandelsysteem met 12,5% verbeterd.vermindering van significante schommelingen in de waterkwaliteit die van invloed kunnen zijn op de productie.
Een toegewijde persoon zal 24 uur per dag na de verkoop van het project service verlenen en 1 jaar gratis technische ondersteuning en operationele opleiding op afstand aanbieden zonder extra kosten.
Voor dit project is de optimalisatie en renovatie van het waterbehandelingssysteem op tijd en volgens de in het contract vastgestelde kwaliteitsnormen voltooid.De stabiliteit en efficiëntie van het gehele systeem zijn aanzienlijk verbeterdNa voltooiing van het project wordt de opdrachtgever gratis opgeleid.
Anodiserende technologie voor de behandeling van afvalwater
Anodiseren is een elektrochemisch proces waarbij het oppervlak van een metaal, meestal aluminium, wordt behandeld om een duurzame, corrosiebestendige en esthetisch aantrekkelijke afwerking te vormen.Dit proces wordt veel gebruikt in de luchtvaartindustrie., automotive en defensie industrieën, evenals in vele andere toepassingen die hoge prestaties en langdurige duurzaamheid vereisen.
"Technische apparatuur" voor de "ontwikkeling" of "ontwikkeling" van "technische apparatuur" voor de "ontwikkeling" of "ontwikkeling" van "technische apparatuur" of "technische apparatuur".Het oxidatieproces dat plaatsvindt wanneer andere stoffen dan metalen als anode worden gebruikt, wordt ook wel anodiseren genoemd..
De bronnen van de anodisatie van afvalwater
Het afvalwater van de anodisatie is voornamelijk afkomstig van de ontvet- en reinigingsprocessen van aluminiumproducten, de alkalische etserings- en reinigingsprocessen, de bekken- en reinigingsprocessen,de chemische polijst- en reinigingsprocessen, de anodisatie- en reinigingsprocessen, de verf- en reinigingsprocessen en de afdichting- en reinigingsprocessen.
Ontvetting/ont-oiling
Organische oplosmiddelen voor ont-olie
Ultrasone ontplooiing
Elektrochemische ont-olie
Alkaliese ont-olie
Ontvetmiddel op waterbasis
(1) Anionisch oppervlakteactief middel: geeft negatief geladen actieve groepen vrij in water.
(2)Kationische oppervlakteactieve stoffen: ammoniumsolen, quaternaire ammoniumsolen; ze hebben een slechte waskracht, maar sterke bactericide eigenschappen en zijn effectieve antistatische middelen.
(3) Amfoterische oppervlakteactieve stoffen.
(4) Niet-ionische oppervlakteactieve stoffen: ze ioniseren niet, hebben een goede stabiliteit, adsorberen niet op metalen oppervlakken, zijn gemakkelijk te spoelen, laten minimale residuen achter en hebben een uitstekende spoelbaarheid.Ze zijn de meest ideale reinigingsmiddelen voor metalen onderdelen.
II Anodiserend afvalwaterbehandelingsproces
Gescheiden inzameling en afwijking
1.Nickelbevattende afvalwaterzuivering
Na het verzamelen van de kouddichtingsoplossing komt deze in het verdamingssysteem.Het koud afdichten spoelwater wordt eerst behandeld met behulp van speciale SRO-separatiemembranen om water te produceren dat vervolgens in de recyclingtank wordt geleidHet geconcentreerde water wordt vervolgens geconcentreerd met behulp van WEM-technologie voordat het in het verdamingssysteem wordt gebracht.
2.Hoge COD afvalwaterbehandeling
Vanwege het hoge CODcr_{cr}cr in de olie, de was verwijdering en het ontvetten van het tankwater, wordt de voorbehandeling door coagulatie en sedimentatie uitgevoerd.Het behandelde afvalwater gaat vervolgens het A/O-proces in om de COD te verwijderen, en vervolgens ondergaat het secundaire stolling en sedimentatie voordat het in het uitgebreide afvalwaterzuiveringssysteem komt.
3.Fosforhoudende afvalwaterzuivering
Het afvalwater dat fosfor bevat, wordt afzonderlijk opgevangen en het vloeibare afvalwater van de tank wordt druppel na druppel in een opvangput gepompt.en het elektrolytisch polijst spoelwater ondergaat secundaire stolling en sedimentatie om fosfor te verwijderen voordat het in het uitgebreide afvalwaterzuiveringssysteem komt.
4.omvattende afvalwaterzuivering
Na voorbehandeling van het volledige afvalwater met behulp van stolling en sedimentatie wordt het in het biochemische A/O-systeem opgenomen voor verdere biochemische behandeling.Het behandelde water gaat vervolgens naar het uitgebreide recycling systeemHet gezuiverde water wordt gebruikt als make-upwater.terwijl het geconcentreerde water wordt verwerkt door concentratiebehandelingstoestellen om aan de lozingsnormen te voldoen.
Processtroomdiagram:
III Gespecialiseerde processen voor de anodisatie van afvalwater
1.Behandelingsprocedures voor het eerste en tweede spoelwater na chemisch polijsten
Tijdens het chemische reactieproces met fosforzuur/zwavelzuur reageert slechts 10% tot 15% om aluminiumfosfaat en aluminiumsulfaat te vormen.terwijl de resterende 85%-90% aan het oppervlak van het werkstuk hecht en in de spoeltank wordt gedragen.
Volgens empirische gegevens zal 1 ton fosforzuur 4-7 ton slib genereren door chemische neerslag (afhankelijk van de lozingsnormen).
2.Behandelingsprocessen voor chemisch polijsten/anodiseren van afvalwater
Anodiserend spoelzuur heeft een zuurconcentratie van ongeveer 17-25% en een aluminiumgehalte van 10-15 g/l.Vervolgens wordt het slib als gevaarlijk afval overgebrachtDeze aanpak verspilt zowel aluminium als zuurstoffen en is kostbaar.
Aluminiumverwijderende harsbehandeling biedt een hoge precisie, waarbij het aluminiumgehalte tot minder dan 0,02 ppm wordt verlaagd.
Hoge adsorptiecapaciteit, met een maximale werkelijke uitwisselcapaciteit van maximaal 20 g/l.
Hoge selectiviteit, in staat om aluminium in 15-20% zwavelzuur efficiënt te adsorberen.
Zeer aanpassingsvermogen, in staat om aluminium te verwijderen in zuuromgevingen met een hoge concentratie (15-20% zuur).
• 65-80% fosforzuur
• 0-10% zwavelzuur
• 2 tot 4% stikstofzuur ((Vele processen bevatten nu niet)
• 35-45 g/l aluminium
• rookremmer
Door het opgeloste aluminium van het zuur te scheiden, kan het zuur in het proces worden gerecycled en hergebruikt.
Vermindert de noodzaak om zuur te kopen;
Vermindert de kosten van het neutraliseren van verbruikt zuur;
Vermindert afvalslib ̇ in sommige gevallen kan afvalaluminium worden omgezet in commercieel waardevolle bijproducten.
Vermindert de concentratie van afvalzouten (bijv. lagere nitraat- en fosfaatgehalten).
Behandelingsprocessen voor het verven van afvalwater
Installatie van zuiver waterapparatuur op klantlocatie voorbeeld
Voorbeeld van installatie op klantlocatie van zuiver waterapparatuur:
Installatie van zuiver waterapparatuur op klantlocatie voorbeeldHet zuivere waterbereidingsproces dat op de klantlocatie wordt gebruikt, bestaat voornamelijk uit drie processen: voorbehandeling + kernbehandeling + hulpbehandeling.
Het voorbehandelingsproces van het bereiden van zuiver water bestaat voornamelijk uit stolling en sedimentatie, flotatie, oxidatie dosering, reductie dosering, schaal remmingsdosering, pH-aanpassing,temperatuuraanpassing, kwartszandfiltratie, geactiveerde koolstoffiltratie, multimediafiltratie, filtratie voor het verwijderen van ijzer en mangaan, hars adsorptie (verzachting), ontgassing, precisiefiltratie,ultrafiltratie en andere processen indien nodig.
Het hulpbehandelingsproces van het zuiver water bereiden bestaat voornamelijk uit pH-aanpassing, ontgassingsmembraan, ultraviolette sterilisatie, TOC-verwijdering, pasteurisatie, stikstofdichte watertank,terminale filtratie, circulatiepijpleiding, enz., die naar behoefte kan worden geselecteerd.
Shanqing Environmental Technology Company levert zuivere watervoorbereidingsoplossingen ontwerpen, apparatuur leveren,Installatiegeleiding en inbedrijfstelling volgens de werkelijke situatie van de klantlocatie om te voldoen aan de behoeften van de klant op het terrein.