Parque Industrial Eletrónico Tratamento de Águas Residuais
Parque Industrial Eletrónico Tratamento de Águas Residuais
1. Visão geral do projecto
O Parque Industrial de Eletrônicos inclui a área de embalagem e teste de chips, a área de PCB e a área de fabricação de eletrodomésticos inteligentes.será gerado um grande número de águas residuais de alta concentração, e as águas residuais são de muitos tipos e a qualidade da água é complexa.e depois realizar tratamento bioquímico e tratamento profundo de acordo com a situação do parqueFinalmente, a água atinge o padrão de reutilização.
2. Qualidade da água de entrada e saída
De acordo com as informações fornecidas pelo proprietário, combinadas com a análise da experiência de operação real da Liyuan Environmental Protection no passado,Decide-se conceber a qualidade da água influente do seguinte modo::
pH: 6-9
DCO: 30000 mg/l
Nitrogénio de amônia: 100 mg/l
Após o tratamento das águas residuais pela estação de tratamento de águas residuais,Cumprir a norma de descarga de poluentes da água da galvanização e ser descarregado na rede de esgoto municipal e na estação de tratamento de esgoto industrial para tratamento de fase IIOs indicadores de influência específicos são os seguintes:
pH: 6-9
SS: ≤ 60 mg/l
CODcr: ≤ 100 mg/l
Nitrogénio de amônia: ≤ 16 mg/l
Nitrogénio total: ≤ 30 mg/l
Fósforo total: ≤ 1,0 mg/l
Níquel total: ≤ 0,1 mg/l
Total de prata: ≤ 0,1 mg/l
Cromo total: ≤ 0,5 mg/l
Cromo hexavalente: ≤ 0,1 mg/l
Cobre total: ≤ 0,3 mg/l
Cianeto total (em NC): ≤ 0,2 mg/l
3- Análise técnica do processo de tratamento de águas residuais
No projecto de tratamento de águas residuais do parque industrial electrónico, diferentes tipos de águas residuais pré-tratadas são enviados para o reservatório de regulação bioquímica, a qualidade e a quantidade da água são ajustadas,são adicionados nutrientes adequados, e, em seguida, a bomba de elevação do reservatório de regulação bioquímica é bombeada para o reservatório de regulação de pH 1 e agentes ácidos são adicionados para ajustar o pH,e, em seguida, o reservatório de regulação de pH 2 e substâncias alcalinas são adicionados para ajustar o ácido e alcalino da água residual integralO efluente do reservatório de regulação do pH 2 é enviado para o reservatório de transferência.A bomba integral de águas residuais é bombeada para o sistema de tratamento de flutuação de ar através da bomba de elevação do tanque de transferência, o pH é ajustado no tanque de flutuação de ar 3 e o reagente é adicionado para reagir com a água tratada.Após mistura com o gás dissolvido sob pressão, o gás dissolvido adere ao floculante para formar uma tendência ascendente, e depois entra na área de separação do dispositivo de flutuação de ar.O floculante sobe ao nível do líquido para formar uma camada de separação, de modo a remover impurezas sólidas, substâncias em suspensão insolúveis e óleo das águas residuais, de modo a que a massa de água tratada seja clara e transparente,e a escória do sistema de flutuação por ar é automaticamente raspada para o reservatório de lodo orgânico físico-químico através do raspador de escória, e o efluente tratado é enviado para o reservatório de reacção anaeróbica.
As águas residuais descem para o fundo do leito de lama do reservatório de reação anaeróbica e misturam-se com a camada de lama granular e a camada de lama em suspensão.A degradação eficiente da lama granular fornece o substrato para a fase de metanização no processo de digestão anaeróbica mistaSob a ação dos metanógenos, a maior parte da matéria orgânica das águas residuais decompõe-se em dióxido de carbono e metano, e a maior parte dos poluentes orgânicos são removidos.Reduzir a carga de processamento do tanque bioquímico subsequente.
As águas residuais estão totalmente em contacto com as lamas granulares anaeróbias do reservatório de reação anaeróbica,e o líquido de digestão anaeróbica separado pelo separador trifásico é descarregado no reservatório de regulação anaeróbica, e depois de volta ao sistema interno do reator anaeróbico, e uma parte é descarregada no tanque anóxico para tratamento posterior.
Projeto de tratamento de águas residuais químicas
Projeto de tratamento de águas residuais químicas
1. Visão geral do projecto
De acordo com as informações pertinentes fornecidas pelo proprietário, as águas residuais tratadas pela estação de esgoto deste projecto incluem principalmente águas residuais de esterificação e águas residuais de polimerização,das quais as águas residuais de esterificação são 43As águas residuais de polimerização são de 4,8 m3/d. As águas residuais têm uma elevada concentração e contêm alguns poluentes lipídicos poliméricos.e as águas residuais tratadas são descarregadas para a estação de tratamento de águas residuais local para tratamento adicional.
2. Qualidade da água de entrada e saída
A qualidade da água de admissão de projeto é a seguinte:
DCO: 20000 mg/l
SS: 160 mg/l
pH: 3 a 5
Nitrogénio de amônia: 128 mg/l
Formaldeído: 87 mg/l
Fenol: 1896 mg/l
O índice de efluentes é o seguinte:
DCO: 500 mg/l
SS: 250 mg/l
pH: 6 ~ 9
Cromo: 100 mg/l
Petróleo: 20 mg/l
Fenol volátil: 2 mg/l
Nitrogénio de amônia: 25 mg/l
Formaldeído: 5 mg/l
TDS: 3000 mg/l
3- Análise técnica do processo de tratamento de águas residuais
No projeto, as águas residuais de produção tratadas pela estação de esgoto consistem principalmente em águas residuais de esterificação e de polimerização, ambas contendo certa gordura,e devem ser recolhidos separadamente após a remoção do óleo e misturados quantitativamente com outras águas residuais para tratamento.
A quantidade de águas residuais poliméricas é pequena, mas a concentração de COD é tão elevada como 197000mg/L, sendo especialmente necessário controlar a quantidade destas águas residuais durante a mistura.A quantidade de água nas águas residuais de esterificação é grande, a concentração de COD é de cerca de 30.000-5000 mg/l, os principais poluentes são o etilenoglicol, aldeídos, ácido tereftálico e seus produtos intermediários,e a composição das águas residuais é complexaO peso molecular dos principais poluentes nas águas residuais é baixo, o que é adequado para tratamento por metabolismo microbiano,Mas o tratamento bioquímico direto das águas residuais tem um certo efeito tóxico sobre os microorganismosPor conseguinte, para as águas residuais químicas de alta concentração, deve ser efectuado um pré-tratamento físico e químico adequado antes de um tratamento bioquímico adicional.A água diluída é misturada com os dois primeiros fluxos de água de alta concentração para reduzir a toxicidade biológica das águas residuais.
O projecto adopta um pré-tratamento físico-químico para remover substâncias tóxicas nas águas residuais, melhorar a biodegradabilidade das águas residuais e reduzir a dificuldade do tratamento bioquímico das águas residuais.Então..., é misturado com outras águas residuais para tratamento bioquímico e tratamento avançado.
Projecto de tratamento de águas residuais farmacêuticas
Projecto de tratamento de águas residuais farmacêuticas
1. Visão geral do projecto
Há muitos tipos de águas residuais neste projeto de tratamento de águas residuais, e o tempo de drenagem das águas residuais de produção é incerto, resultando em água desequilibrada e qualidade,e grande flutuação da concentração de águas residuais2. alta concentração de matéria orgânica, em especial as águas residuais produzidas pela extracção de água,extracção e concentração de álcool de medicamentos chineses patenteadosA água de esgoto orgânica é de alta concentração, com uma grande variedade de águas residuais, composição complexa e pH ácido, sem condições para tratamento bioquímico direto.As águas residuais contêm lignina, fibras, ácidos orgânicos, taninos e outras matérias orgânicas macromoleculares, baixa relação BOD/COD, fraca biodegradabilidade,que contenham um grande número de matérias orgânicas difíceis de biodegradar e que apresentem efeitos secundários tóxicos para os micro-organismos, a taxa de biodegradação é lenta. Após a conclusão do projecto de tratamento de águas residuais da medicina tradicional chinesa, a capacidade de tratamento de águas residuais é de 420m3/d,das quais as águas residuais de alta concentração são 100 m3/d e as de baixa concentração 320 m3/dAs águas residuais de alta concentração e as águas residuais de baixa concentração são pré-tratadas, respectivamente, e depois misturadas para tratamento,que reduz eficazmente o custo do tratamento e torna todo o sistema econômico.
2. Qualidade da água de entrada e saída
De acordo com os dados fornecidos pela empresa e os dados de exploração dos locais de tratamento de águas residuais, a concepção da qualidade das águas de entrada é a seguinte:
pH: 4 a 9
DCO: 12500 mg/l
SS: 1100 mg/l
O efluente do projecto cumpre o nível A da norma de descarga de poluentes das instalações de tratamento de esgotos urbanos.Tabela 2 Padrão de descarga de poluentes na água Padrão de descarga de poluentes na água da indústria farmacêutica mista e Padrão de descarga de poluentes na água da indústria farmacêutica de extracção EmpresaO projecto de reutilização de águas residuais cumpre o padrão de água de lavagem da "Qualidade da Água Industrial de Reciclagem de Esgoto Urbano". Os principais indicadores são os seguintes:
pH: 6-9
Demandas químicas de oxigénio: 50 mg/l
5 dias DBO: 10 mg/l
Substância em suspensão: 10 mg/l
Óleo animal e vegetal: 1 mg/l
Óleo: 1 mg/l
Agente tensioactivo aniónico: 0,5 mg/l
Nitrogénio de amônia (N): 5 mg/l
Nitrogénio total (N): 15 mg/l
Fósforo total (em P): 0,5 mg/l
Croma: 30
Número de coliformes fecais (indivíduos/L): 103
Toxicidade aguda: 0,07 mg/l
Total de carbono orgânico: 20 mg/l
Padrão de água de reutilização
pH: 6,5 a 9
5 dias DBO: 30 mg/l
Substância em suspensão: 30 mg/l
Croma: 30
Número de bactérias coliformes fecais (peças/L): 2000
3Análise do processo de tratamento de esgotos
Com base na análise do status quo da estação de tratamento de águas residuais da empresa, são adotadas as seguintes medidas para expandir e renovar a estação de tratamento de águas residuais:
A. As águas residuais de baixa concentração da estação de esgoto contêm algumas águas residuais de alta concentração, mas a descarga é irregular e a qualidade da água muda muito,Assim, as águas residuais de baixa concentração devem ser pré-tratadas juntamente com as águas residuais de alta concentração.Por conseguinte, a Parte a deve separar completamente os dois fluxos de águas residuais nesta expansão.
b, a quantidade de águas residuais de baixa concentração é grande, o filtro rotativo original é difícil de satisfazer os requisitos, porque a substituição de uma maior capacidade de filtragem,Capacidade de separação de fibras do filtro rotativo mais forte para pré-tratamento■ a quantidade de águas residuais de alta concentração é pequena,para que possa continuar a ser pré-tratamento pelo processo original de "tanque de regulação → filtro giratório → coagulação ar flutuante → precipitação coagulação".
c. As águas residuais altamente concentradas contêm saponinas, ácido esteárico, ácido oleico e outros componentes,Assim, uma certa quantidade de cloreto de cálcio é adicionado ao reagente original na secção flutuante de gás de coagulação para aumentar o efeito de coagulação nas águas residuais.
Qual é a diferença entre águas residuais industriais com alto teor de sal e águas do mar?
I COD de água do mar
O valor de COD na água do mar é geralmente baixo, geralmente entre 1-10 mg/L. A procura química de oxigénio (COD) é um importante indicador de qualidade da água utilizado para medir o valor de substâncias redutoras na água.
As substâncias redutoras podem incluir matéria orgânica, nitritos, sulfuros, etc., que podem ser medidos por oxidantes.
Isso ocorre porque a água do mar contém menos matéria orgânica e outras substâncias redutoras, cujo teor é afetado por muitos fatores, incluindo clima, localização geográfica e espécies biológicas.
A compreensão dos valores da DCO na água do mar é importante para avaliar a saúde dos oceanos e a gestão da qualidade da água.Especialmente quando se considera a protecção dos ecossistemas marinhos e o impacto das actividades humanas no ambiente marinho.
ⅡRelação iônica da água do mar
A proporção de vários íons na água do mar é relativamente estável, uma propriedade conhecida como a constância da composição da água do mar.Esta constância proporciona condições favoráveis para estudar as propriedades físicas e químicas da água do mar.
As proporções de concentração destes íons são relativamente constantes, principalmente devido à mistura da água do mar, seu enorme volume e sua evolução histórica a longo prazo,que dificulta que as influências externas (como o escoamento continental) causem alterações significativas na sua composição relativa.
ⅢMineralização e teor de íons
A mineralização da água do mar refere-se a:A quantidade total de substâncias salinas dissolvidas na água do mar, que é um indicador importante para medir o teor de sal da água do mar.
A salinidade média da água do mar na Terra é de cerca de 35‰ (35 gramas de sal por quilograma de água do mar), e o TDS é de 35.000 ppm.
No entanto, a mineralização da água do mar varia de acordo com a região e a profundidade.
O teor de íons na água do mar é determinado pela sua proporção na água do mar.
Os principais elementos na água do mar incluem os seguintes e as suas concentrações médias:
Iões de cloreto (Cl)-): 19,10 g/kg Sódio
iões (Na+): 10,62 g/kg Magnésio
Iões (Mg)2+): 1,29 g/
kgÍon sulfato (SO)42-): 2,74 g/kg
iões (Ca2+): 0,412 g/kg Potássio
iões (K+): 0,399 g/kg
(B): 4,5 mg/kg de carbonato
(CO32-/HCO3-): 27,6 mg/kgFluoreto
iões (F-): 1,3 mg/kg de silicato
(Si): 2,8 mg/LBromida
iões (Br-): 67 mg/kg de estrôncio
Iões (Sr2+): 7,9 mg/kg
Além disso, o sal na água do mar existe principalmente na forma de cloreto de sódio (NaCl), representando 77,7% do teor de sal da água do mar, seguido pelo cloreto de magnésio (MgCl).2) representando 10,9%, sulfato de magnésio (MgSO4) representando 4,9%, sulfato de cálcio (Ca4) representando 3,6%, sulfato de potássio2SO4) representando 2,5%, carbonato de cálcio (CaCO)3) representando 0,3%, e outros sais.
Figura 3 Teor de sal na água do mar
Deve-se notar que estes valores são médias e que a composição química real da água do mar pode variar dependendo de fatores como localização geográfica, estação e clima.
ⅣO teor de óleo na água do mar é muito baixo
O teor de óleo da água do mar refere-se geralmente ao teor de substâncias oleaginosas na água do mar, que podem ser provenientes de fenômenos naturais ou de atividades humanas.
Todos os anos, aproximadamente 5 a 10 milhões de toneladas de petróleo entram em corpos de água através de vários canais ao redor do mundo,dos quais cerca de 8% provêm de fontes naturais e cerca de 92% provêm de actividades humanas.
As fontes de atividades humanas incluem acidentes de petroleiros, fugas de exploração de petróleo no mar, águas residuais oleosas descarregadas de portos e operações navais, águas residuais da indústria petrolífera,e águas residuais oleosas descarregadas da indústria da restauração, indústria de transformação de alimentos e indústria de lavagem de automóveis.
Após os poluentes provenientes do petróleo entrarem no ambiente aquático, sofrerão processos tais como migração, transformação e degradação por oxidação,resultando numa diminuição geral do teor de óleo na águaExistem quatro estados principais de poluentes provenientes de óleo nas massas de água: óleo flutuante, óleo emulsionado, óleo dissolvido e resíduos condensados.
Quando o teor de óleo na água do mar atinge 0,01 mg/L, pode causar que peixes, camarões e mariscos tenham um odor dentro de 24 horas, afetando o valor comestível dos produtos aquáticos.A monitorização e o controlo do teor de óleo na água do mar são cruciais para proteger o ambiente ecológico marinho e a saúde humana.
A água do mar não poluída normalmente contém óleo na faixa de microgramas.
Em resumo,A desalinização da água do mar tornou-se uma tecnologia muito madura.
Ⅴ Águas residuais industriais com um teor de sal superior ao da água do mar
As águas residuais industriais com um teor de sal superior ao da água do mar provêm principalmente de várias indústrias, que produzem águas residuais que contêm uma grande quantidade de sal durante o processo de produção.As principais indústrias são:
(a)Indústria química e petroquímica
As indústrias química e petroquímica são uma das principais fontes de água industrial de elevada salinidade.que contém uma grande quantidade de sal, tais como cloreto de sódio, cloreto de cálcio, sulfato de sódio, etc. A concentração de sal destas águas residuais é muitas vezes muito superior à da água do mar.
(2)Mineração e transformação de minerais
O processo de mineração e de processamento de minerais produz uma grande quantidade de rejeitos e águas residuais, que também contêm muita sal e é uma das fontes importantes de água industrial de alta salinidade.O teor de sal destas águas residuais pode também exceder o da água do mar.
(3)Processamento de géneros alimentícios
Além da matéria orgânica, estas águas residuais podem também conter uma grande quantidade de sal, como cloreto de sódio, cloreto de potássio,etc. Embora o teor específico de sal varie consoante o tipo e o processo de transformação, algumas águas residuais da transformação alimentar podem também ter um elevado teor de sal.
(4)Fabricação de papel e de celulose
O processo de papel e celulose gera uma grande quantidade de águas residuais, que contêm não só matéria orgânica, mas também sais como cloreto de sódio e sulfato de sódio.Embora a concentração de sal dessas águas residuais possa variar consoante o processo e as matérias-primas, em alguns casos, o seu teor de sal pode exceder o da água do mar.
(6)Fabricação de têxteis e impressão e tingimento
Os processos têxteis e de impressão e tingimento também geram uma grande quantidade de águas residuais, que podem conter substâncias salgadas, como cloreto de sódio e cloreto de potássio.Embora a concentração de sal dessas águas residuais possa variar consoante o processo específico e o corante, o teor de sal das águas residuais pode também ser elevado em alguns processos de impressão e tingimento.
(7)Outros sectores industriais
Para além das indústrias acima referidas, algumas outras indústrias podem também produzir águas residuais com elevado teor de sal, como as águas residuais de dessulfuração da indústria de energia,Águas residuais da indústria química do carvão, etc. O teor de sal destas águas residuais pode também exceder o da água do mar.
Deve notar-se queO teor de sal da água salgada industrial produzida por diferentes indústrias é diferente e o tipo e a concentração específicos de sal também são afectados por muitos factores.quando se tratam estas águas residuais com elevado teor de sal, é necessário escolher os métodos de tratamento e os meios técnicos adequados em função da situação real.
Ⅵ A descarga zero de águas residuais industriais é muito próxima dos requisitos da dessalinização da água do mar (pré-tratamento + processo de membrana)
A redução da emissão de águas residuais industriais de elevada salinidade requer uma solução sistemática.Colóides e íons de escamação geralEm seguida, os processos de tratamento por membrana são utilizados para reutilizar a água doce e reduzir as águas residuais.Este artigo apresenta principalmente os processos de tratamento de membrana comumente utilizados.
Podemos entendê-lo desta forma: usando métodos físicos, químicos, bioquímicos e outros para tratar águas residuais industriais de alto sal, alta dureza, alta COD para uma composição próxima da da água do mar,Também podemos usar a ideia da dessalinização da água do mar para resolver o problema das emissões zero.
De acordo com a separação do tamanho dos poros da membrana, as tecnologias de membrana comumente utilizadas podem ser divididas em microfiltração (MF), ultrafiltração (UF), nanofiltração (NF), osmose reversa (RO), etc.
De acordo com a pressão de filtragem e o múltiplo de concentração final,A osmose reversa comumente utilizada para descarga de águas residuais sem descarga pode ser dividida em osmose reversa de baixa pressão (como BWRO), osmose reversa a pressão média (SWRO através da membrana da água do mar), osmose reversa a alta pressão (HPRO ou DTRO), etc.
Ao mesmo tempo, existem também no mercado tecnologias como a EDI (eletrodiálise) e a osmose forward (FO) que foram aplicadas à indústria de alto teor de sal com emissões zero.Devido ao seu âmbito de aplicação diferente e às diferentes condições de trabalho, a sua concepção combinada tem sido amplamente utilizada em projectos de emissões zero.
Projeto de tratamento de águas de minas
Recentemente, o projeto de renovação do sistema de tratamento de águas mineras e esgotos domésticos em uma mina de carvão em Shaanxi, gerido pela Shanqing Environmental, foi concluído com sucesso.A água tratada cumpre de forma constante as normas de descarga e os requisitos de reutilizaçãoA Shanqing Environmental forneceu soluções de projeto de otimização de processos e planos de substituição e manutenção de equipamentos para este projeto.fornecimento de equipamento, otimização de processos e sistemas, substituição de equipamentos antigos e serviços de reparação de equipamentos defeituosos.
Sistema de tratamento de água IMine
1Capacidade de tratamento: 100-120 m3/h; 150 m3/h reais, operação média de 16 horas.
2Processo de tratamento:
3Unidades de tratamento:
Tanque de regulação de sedimentação (Volume: 3000 m3)
Água de entrada Água efluente
Eliminação da lavagem de tubos inclinados
Instalação de suportes e tubos inclinados
4- Medidas de melhoria:
O aço do canal será feito de aço inoxidável, utilizando as barras redondas de aço inoxidável existentes.
O suporte de aço carbono existente está severamente corroído, com as soldas entre os dois aços de canal e a parede quebrando e desabando.A parte superior do tubo inclinado será fixado com tubos redondos e cordas para evitar flutuação e inclinação.
O tubo inclinado original foi instalado usando um método de agrupamento, o que facilmente levou os tubos a flutuar, afrouxar e inclinar.Cada linha de tubos inclinados será instalada separadamente., com cada grupo ligado, soldado e reforçado.
Filtro totalmente automático
(2 conjuntos, com uma capacidade de tratamento de 50-60 m3/h de um único conjunto)
Instalação do filtro e dos meios de comunicação
Sistema de dosagem química
(2 conjuntos de 4 unidades, cada uma com capacidade de 1000 litros)
Bombas de dosagem de 300 L, 2 unidades Bombas de dosagem de 500 L, 2 unidades
Sistema de tratamento de lodo ((1 conjunto)
60 metros quadrados de filtros antigos, tanque subterrâneo de lodo180 metros quadrados de filtros de placas e molduras, 3 toneladas por ciclo
II Sistema de tratamento por osmose reversa
1Capacidade de tratamento: 80-90 m3/h
2Processo de tratamento:
3Unidades de tratamento:
Filtro mecânico
(2 conjuntos de 4 unidades, com uma capacidade de tratamento de 50-60 m3/h)
Equipamento de osmose reversa
(1 conjunto, com uma capacidade de tratamento de 80 a 90 m3/h)
Equipamento de dosagem química e reservatório de água de reutilização
Barris químicos de 500 L, 4 conjuntos de tanques de água de aço inoxidável de 450 m3
4- Medidas de melhoria:
Durante a reinstalação dos furos de entrada, válvulas e tubulações do equipamento, prepare os materiais necessários com antecedência.
Ao limpar o filtro, bloqueie a saída inferior do tubo e, após limpeza completa, restaure ou desmonte o tubo para uma limpeza posterior.
Substitua imediatamente as peças danificadas durante o processo de desmontagem e reforce-as.
III Sistema doméstico de tratamento de águas residuais
1Capacidade de tratamento: 300-350 m3/d, 400-450 m3/d.
2Processo de tratamento:
3- Unidade de tratamento:
Desaguamento de lama
Pressão de filtragem de placas e molduras de metros quadrados
2 conjuntos de filtros mecânicos, 15 m3/h
2 reservatórios de sedimentação, 15 m3/h
(Desta vez, limpeza de tubos inclinados e lodo)
4- Medidas de melhoria:
Os tanques de sedimentação estão equipados com tubos de distribuição de fluxo e barragens periféricas de efluentes.
O PAM e o PAC foram adicionados diretamente ao tubo de distribuição de fluxo sem tempo de mistura separado, resultando no entupimento do tubo central.Substituir a bomba de lodo e melhorar o método de ligação flexível da mangueira durante a instalação.
Através desta atualização e renovação, o desempenho global do sistema de tratamento melhorou significativamente:
O equipamento seleccionado para a renovação é eficiente e de poupança de energia, sem impacto sonoro no ambiente circundante.
Após a renovação, todos os equipamentos podem funcionar de forma sistemática e totalmente automatizada, sem a necessidade de supervisão específica.
Após a renovação e manutenção, é fornecida uma garantia de 1 ano para o funcionamento do equipamento, garantindo a renovação e reparação sem preocupações.
Através da otimização dos processos e dos equipamentos, a eficiência operacional do sistema global de tratamento de água melhorou em 12,5%, o sistema de tratamento é mais estável,Redução de flutuações significativas da qualidade da água que possam afectar a produção.
Uma pessoa dedicada prestará serviço pós-venda do projecto 24 horas por dia e oferecerá um ano de apoio técnico remoto gratuito e formação operacional sem custos adicionais.
Para este projecto, a otimização e a renovação do sistema de tratamento de água foram concluídas dentro do prazo previsto e de acordo com os padrões de qualidade previstos no contrato.A estabilidade e a eficiência de todo o sistema melhoraram significativamenteApós a conclusão do projecto, é fornecida ao cliente uma formação operacional gratuita.
Tecnologia de tratamento de águas residuais por anodização
A anodização é um processo eletroquímico que envolve o tratamento da superfície de um metal, tipicamente alumínio, para formar um acabamento durável, resistente à corrosão e esteticamente agradável.Este processo é amplamente utilizado na indústria aeroespacial, automóveis e indústrias de defesa, bem como em muitas outras aplicações que exigem alto desempenho e durabilidade duradoura.
A menos que especificado em contrário, a anodização refere-se tipicamente à anodização por ácido sulfúrico.O processo de oxidação que ocorre quando substâncias diferentes dos metais são usadas como ânodo também é referido como anodizante.
Fontes de anodização das águas residuais
As águas residuais provenientes da anodização provêm principalmente dos processos de desengraçamento e limpeza dos produtos de alumínio, dos processos de gravação e limpeza alcalina, dos processos de decapagem e limpeza,Os processos de polimento e limpeza químicos, os processos de anodização e limpeza, os processos de tingimento e limpeza e os processos de vedação e limpeza.
Desengraçamento/desengraçamento
Desengordurantes orgânicos
Desolificação por ultra-som
Desolificantes eletroquímicos
Óleo alcalino
Agente desengrasante à base de água
(1) Agente tensioactivo aniónico: libera grupos activos carregados negativamente na água.
(2) Agentes tensioactivos catiónicos: sais de amónio, sais de amónio quaternários; possuem uma fraca detergência, mas fortes propriedades bactericidas e são agentes antistáticos eficazes.
(3) Surfactantes anfóteros.
(4) Agentes tensioactivos não-oniónicos: não ionizam, têm uma boa estabilidade, não adsorvem em superfícies metálicas, são fáceis de lavar, deixam um mínimo de resíduos e têm uma excelente capacidade de enxaguamento.São os agentes de limpeza mais ideais para peças metálicas.
II Processo de tratamento de águas residuais por anodização
Recolha e desvio separados
1Tratamento de águas residuais que contenham níquel
Após a recolha da solução de vedação a frio, entra no sistema de evaporação.A água do enxaguante de vedação a frio é primeiramente tratada usando membranas de separação especiais SRO para produzir água que é então dirigida para o tanque de reciclagemA água concentrada é então concentrada utilizando a tecnologia WEM antes de entrar no sistema de evaporação.
2Tratamento de águas residuais com elevada DCO
Devido ao elevado CODcr_{cr}cr no óleo, à remoção da cera e ao desengraçamento da água do tanque, o pré-tratamento é efectuado por coagulação e sedimentação.Os efluentes tratados são então introduzidos no processo A/O para remover o COD, e, posteriormente, é submetido a coagulação e sedimentação secundárias antes de entrar no sistema de tratamento de águas residuais abrangente.
3Tratamento de águas residuais que contenham fósforo
As águas residuais que contêm fósforo são recolhidas separadamente. As águas residuais líquidas do tanque são bombeadas gote a gote num poço de recolha.e a água do enxaguante de polimento eletrolítico é submetida a coagulação e sedimentação secundárias para remover o fósforo antes de entrar no sistema de tratamento de águas residuais global.
4Tratamento global das águas residuais
Após pré-tratamento das águas residuais integrais por coagulação e sedimentação, entram no sistema bioquímico A/O para tratamento bioquímico adicional.A água tratada é então colocada no sistema de reciclagem globalA água purificada é utilizada como água de maquilhagem,enquanto a água concentrada é tratada por equipamento de tratamento de concentração para cumprir as normas de descarga.
Diagrama de fluxo de processo:
III Processos especializados de anodização de águas residuais
1.Processos de tratamento das águas para o primeiro e segundo enxaguamento após polimento químico
Durante o processo de reação química com ácido fosfórico/ácido sulfúrico, apenas 10% a 15% reage para formar fosfato de alumínio e sulfato de alumínio,enquanto o 85%-90% restante adere à superfície das peças a trabalhar e é transportado para o tanque de enxaguamento.
De acordo com dados empíricos, 1 tonelada de ácido fosfórico irá gerar 4-7 toneladas de lama através de precipitação química (dependendo dos padrões de descarga).
2.Processos de tratamento de águas residuais para polimento químico/anodização
O ácido de enxaguante anodizante tem uma concentração de ácido de cerca de 17-25% e um teor de alumínio de 10-15 g/l. Os processos de tratamento convencionais envolvem tipicamente neutralização e sedimentação,Seguido da transferência da lama como resíduos perigososEsta abordagem desperdiça recursos de alumínio e ácido e é dispendiosa.
O tratamento com resina de remoção de alumínio oferece alta precisão, com o teor de alumínio reduzido para menos de 0,02 ppm.
Alta capacidade de adsorção, com uma capacidade de troca máxima real de até 20 g/l.
Alta seletividade, capaz de adsorver de forma eficiente o alumínio em ácido sulfúrico de 15 a 20%.
Altamente adaptável, capaz de remover o alumínio em ambientes ácidos de alta concentração (15-20% de ácido).
• Ácido fosfórico 65-80%
• 0-10% de ácido sulfúrico
• Ácido nítrico de 2-4% ((Muitos processos não incluem agora)
• 35-45 g/l de alumínio
• inibidor de fumo
Ao separar o alumínio dissolvido do ácido, o ácido pode ser reciclado e reutilizado no processo.
Reduz a necessidade de comprar ácido;
Reduz o custo de neutralização do ácido usado;
Reduz os resíduos de lamas, em alguns casos, os resíduos de alumínio podem ser convertidos em subprodutos comercialmente valiosos.
Reduz a concentração de sais residuais (por exemplo, níveis mais baixos de nitratos e fosfatos).
Processos de tratamento para tingir as águas residuais
Exemplo de instalação de equipamento de água pura no local do cliente
Exemplo de instalação no local do cliente de equipamento de água pura:
Exemplo de instalação de equipamento de água pura no local do clienteO processo de preparação de água pura utilizado no local do cliente consiste principalmente em três processos: pré-tratamento + tratamento do núcleo + tratamento auxiliar.
O processo de pré-tratamento da preparação de água pura consiste principalmente em coagulação e sedimentação, flutuação, dosagem por oxidação, dosagem por redução, dosagem por inibição da escala, ajuste do pH,Ajuste de temperatura, filtragem de areia de quartzo, filtragem de carbono ativado, filtragem multimédia, filtragem para remoção de ferro e manganês, adsorção de resina (amolecimento), desgaseificação, filtragem de precisão,ultrafiltração e outros processos, conforme necessário.
O processo de tratamento auxiliar da preparação de água pura consiste principalmente no ajuste do pH, na desgaseificação da membrana, na esterilização ultravioleta, na remoção do TOC, na pasteurização, no depósito de água selado com nitrogénio,filtragem terminal, tubulação de circulação, etc., que podem ser selecionados conforme necessário.
A Shanqing Environmental Technology Company fornece soluções de preparação de água pura,Orientação de instalação e comissionamento de acordo com a situação real do local do cliente para satisfazer as necessidades de utilização no local do cliente.