全自动综合电镀废水处理系统的制作方法

文档序号:11974057阅读:144来源:国知局
全自动综合电镀废水处理系统的制作方法与工艺

本实用新型涉及废水处理领域技术,尤其是指一种全自动综合电镀废水处理系统。



背景技术:

电镀废水的来源一般为:(1)镀件清洗水;(2)废电镀液;(3)其他废水,包括冲刷车间地面,刷洗极板洗水,通风设备冷凝水,以及由于镀槽渗漏或操作管理不当造成的 “跑、冒、滴、漏”的各种槽液和排水;(4)设备冷却水,冷却水在使用过程中除温度升高以外,未受到污染。电镀废水的水质、水量与电镀生产的工艺条件、生产负荷、操作管理与用水方式等因素有关。电镀废水的水质复杂,成分不易控制,其中含有铬、镉、镍、铜、锌、金、银等重金属离子和氰化物等,有些属于致癌、致畸、致突变的剧毒物质。

前处理废水和综合废水是电镀废水中最常见的一种,然而,现有的电镀废水处理系统均不能同时高效地对前处理废水和综合废水进行分离处理,并且耗人工、自动化程度低。因此,有必要对目前的电镀废水处理系统进行改进。



技术实现要素:

有鉴于此,本实用新型针对现有技术存在之缺失,其主要目的是提供一种全自动综合电镀废水处理系统,其能有效解决现有之电镀废水处理系统不能同时有效地对前处理废水和综合废水进行分离处理并且自动化程度低的问题。

为实现上述目的,本实用新型采用如下之技术方案:

一种全自动综合电镀废水处理系统,包括有前处理废水调节池、第一pH调节池、第一混凝池、气浮池、第二pH调节池、第二混凝池、第一絮凝池、第一沉淀池、第三pH调节池、浅层气浮机、第四pH调节池、厌氧池、兼氧池、好氧MBR膜池、综合废水调节池、一级破氰池、二级破氰池、还原池、第五pH调节池、第三混凝池、第二絮凝池、第二沉淀池、取样池、测流池和集水池;

该第一pH调节池的高度高于前处理废水调节池的高度,该第一pH调节池通过第一管道连通前处理废水调节池,第一管道上设置有第一提升泵,该第一混凝池连通第一pH调节池,该气浮池连通第一混凝池,该第二pH调节池连通气浮池,该第二混凝池连通第二pH调节池,该第一絮凝池连通第二混凝池,该第一沉淀池连通第一絮凝池,该第三pH调节池连通第一沉淀池,该浅层气浮机的输入口连通第三pH调节池,该浅层气浮机的输出口连通第四pH调节池,该第四pH调节池、厌氧池、兼氧池和好氧MBR膜池依次连通;

该一级破氰池的高度高于综合废水调节池的高度,一级破氰池通过第二管道连通综合废水调节池,该第二管道上设置有第二提升泵,该一级破氰池、二级破氰池、还原池、第五pH调节池、第三混凝池、第二絮凝池和第二沉淀池依次连通,该第二沉淀池连通第二混凝池;

该取样池、测流池和集水池依次连通,该取样池连通好氧MBR膜池,取样池上设置有在线监测仪。

作为一种优选方案,所述第一提升泵和第二提升泵均为并联设置的两个。

作为一种优选方案,所述气浮池通过第三管道连接前处理污泥池,该第三管道上设置有第一污泥泵,该第一沉淀池通过第四管道连接前处理污泥池,该第四管道上设置有第二污泥泵,该第二沉淀池通过第五管道连接前处理污泥池,该第五管道上设置有第三污泥泵。

作为一种优选方案,所述第一污泥泵、第二污泥泵和第三污泥泵均为并联设置的两个。

作为一种优选方案,所述浅层气浮机、第四pH调节池、厌氧池、兼氧池和好氧MBR膜池均为两个,两浅层气浮机的输入口均连通前述第三pH调节池,两浅层气浮机的输出口分别连通两第四pH调节池,其中一第四pH调节池、其中一厌氧池、其中一兼氧池和其中一好氧MBR膜池依次连通;另一第四pH调节池、另一厌氧池、另一兼氧池和另一好氧MBR膜池依次连通,两好氧MBR膜池均连通取样池。

作为一种优选方案,所述好氧MBR膜池通过第六管道连通生化污泥池,该第六道道上设置有第四污泥泵,该第四污泥泵为并联设置的两个。

作为一种优选方案,所述好氧MBR膜池与兼氧池之间连接有硝化液回流管,该硝化液回流管上设置有回流泵。

本实用新型与现有技术相比具有明显的优点和有益效果,具体而言,由上述技术方案可知:

通过配合利用前处理废水调节池、第一pH调节池、第一混凝池、气浮池和第二pH调节池对前处理废水进行预先处理,配合利用综合废水调节池、一级破氰池、二级破氰池、还原池、第五pH调节池、第三混凝池、第二絮凝池和第二沉淀池对综合废水进行预先处理,然后,再利用第三pH调节池、浅层气浮机、第四pH调节池、厌氧池、兼氧池和好氧MBR膜池对所有废水进行后续处理,以实现同时对前处理废水和综合废水进行高效分离处理,自动化程度高,利于减少人力耗费,降低废水处理成本。

为更清楚地阐述本实用新型的结构特征和功效,下面结合附图与具体实施例来对本实用新型进行详细说明。

附图说明

图1是本实用新型之较佳实施例的结构示意图;

图2是本实用新型之较佳实施例的局部放大示意图;

图3是本实用新型之较佳实施例的另一局部放大示意图;

图4是本实用新型之较佳实施例的再一局部放大示意图。

附图标识说明:

11、前处理废水调节池 12、第一pH调节池

13、第一混凝池 14、气浮池

15、第二pH调节池 16、第二混凝池

17、第一絮凝池 18、第一沉淀池

19、第三pH调节池 20、浅层气浮机

21、第四pH调节池 22、厌氧池

23、兼氧池 24、好氧MBR膜池

25、综合废水调节池 26、一级破氰池

27、二级破氰池 28、还原池

29、第五pH调节池 30、第三混凝池

31、第二絮凝池 32、第二沉淀池

33、取样池 34、测流池

35、集水池 36、第一管道

37、第一提升泵 38、气体搅拌装置

39、气体搅拌装置 40、酸自动添加装置

41、气体搅拌装置 42、PAC自动添加装置

43、气体搅拌装置 44、NaOH自动添加装置

45、气体搅拌装置 46、PAC自动添加装置

47、机械搅拌装置 48、PAM自动添加装置

49、气体搅拌装置 50、气体搅拌装置

51、硝化液回流管 52、回流泵

53、酸自动添加装置 54、大综合水池

55、第二管道 56、第二提升泵

57、气体搅拌装置 58、NaOH自动添加装置

59、机械搅拌装置 60、氧化剂自动添加装置

61、NaOH自动添加装置 62、氧化剂自动添加装置

63、酸自动添加装置 64、还原剂自动添加装置

65、酸自动添加装置 66、PAM自动添加装置

67、气体搅拌装置 68、NaOH自动添加装置

69、PAC自动添加装置 70、在线监测仪

71、第三管道 72、前处理污泥池

73、第一污泥泵 74、第四管道

75、第二污泥泵 76、第五管道

77、第三污泥泵 78、第六管道

79、生化污泥池 80、第四污泥泵。

具体实施方式

请参照图1至图4所示,其显示出了本实用新型之较佳实施例的具体结构,包括有前处理废水调节池11、第一pH调节池12、第一混凝池13、气浮池14、第二pH调节池15、第二混凝池16、第一絮凝池17、第一沉淀池18、第三pH调节池19、浅层气浮机20、第四pH调节池21、厌氧池22、兼氧池23、好氧MBR膜池24、综合废水调节池25、一级破氰池26、二级破氰池27、还原池28、第五pH调节池29、第三混凝池30、第二絮凝池31、第二沉淀池32、取样池33、测流池34和集水池35。

该第一pH调节池12的高度高于前处理废水调节池11的高度,该第一pH调节池12通过第一管道36连通前处理废水调节池11,第一管道36上设置有第一提升泵37,在本实施例中,第一提升泵37为并联设置的两个,以提高效率,该前处理废水调节池11中设置有气体搅拌装置38,气体搅拌装置38产生气体以对前处理废水进行调节,第一pH调节池12中设置有气体搅拌装置39,该第一pH调节池12上设置有酸自动添加装置40,以自动添加酸物质。

该第一混凝池13连通第一pH调节池12,第一混凝池13内设置有气体搅拌装置41,第一混凝池13上设置有PAC自动添加装置42,以自动添加PAC物质;该气浮池14连通第一混凝池13,该第二pH调节池15连通气浮池14,第二pH调节池15中设置有气体搅拌装置43,第二pH调节池15上设置有NaOH自动添加装置44,以自动添加NaOH;该第二混凝池16连通第二pH调节池15,第二混凝池16中设置有气体搅拌装置45,第二混凝池16上设置有PAC自动添加装置46,以自动添加PAC物质;该第一絮凝池17连通第二混凝池16,第一絮凝池17中设置有机械搅拌装置47,第一絮凝池17上设置有PAM自动添加装置48,以自动添加PAM物质;该第一沉淀池18连通第一絮凝池17,该第三pH调节池19连通第一沉淀池18,该第三pH调节池19中设置有气体搅拌装置49。

该浅层气浮机20的输入口连通第三pH调节池19,该浅层气浮机20的输出口连通第四pH调节池21,该第四pH调节池21、厌氧池22、兼氧池23和好氧MBR膜池24依次连通;在本实施例中,该第四pH调节池21内设置有气体搅拌装置50,所述好氧MBR膜池24与兼氧池23之间连接有硝化液回流管51,该硝化液回流管51上设置有回流泵52,并且,该第四pH调节池21上设置有酸自动添加装置53,并且,第四pH调节池21连接大综合水池54。

该一级破氰池26的高度高于综合废水调节池25的高度,一级破氰池26通过第二管道55连通综合废水调节池25,该第二管道55上设置有第二提升泵56,在本实施例中,第二提升泵56为并联设置的两个,该一级破氰池26、二级破氰池27、还原池28、第五pH调节池29、第三混凝池30、第二絮凝池31和第二沉淀池32依次连通,该第二沉淀池32连通第二混凝池16;在本实施例中,该综合废水调节池25内设置有气体搅拌装置57,综合废水调节池25上设置有NaOH自动添加装置58,该一级破氰池26、二级破氰池27、还原池28和第二絮凝池31内均设置有机械搅拌装置59,该一级破氰池26上设置有氧化剂自动添加装置60和NaOH自动添加装置61,该二级破氰池27上设置有氧化剂自动添加装置62和酸自动添加装置63,该还原池28上设置有还原剂自动添加装置64和酸自动添加装置65,该第二絮凝池31上设置有PAM自动添加装置66,该第五pH调节池29和第三混凝池30内均设置有气体搅拌装置67,该第五pH调节池29上设置有NaOH自动添加装置68,该第三混凝池30上设置有PAC自动添加装置69。

该取样池33、测流池34和集水池35依次连通,该取样池33连通好氧MBR膜池24,取样池33上设置有在线监测仪70。

所述气浮池14通过第三管道71连接前处理污泥池72,该第三管道71上设置有第一污泥泵73,该第一沉淀池18通过第四管道74连接前处理污泥池72,该第四管道74上设置有第二污泥泵75,该第二沉淀池32通过第五管道76连接前处理污泥池72,该第五管道76上设置有第三污泥泵77。并且,所述第一污泥泵73、第二污泥泵75和第三污泥泵77均为并联设置的两个。

以及,所述浅层气浮机20、第四pH调节池21、厌氧池22、兼氧池23和好氧MBR膜池24均为两个,两浅层气浮机20的输入口均连通前述第三pH调节池19,两浅层气浮机20的输出口分别连通两第四pH调节池21,其中一第四pH调节池21、其中一厌氧池22、其中一兼氧池23和其中一好氧MBR膜池24依次连通;另一第四pH调节池21、另一厌氧池22、另一兼氧池23和另一好氧MBR膜池24依次连通,两好氧MBR膜池24均连通取样池33。

另外,所述好氧MBR膜池24通过第六管道78连通生化污泥池79,该第六道道78上设置有第四污泥泵80,该第四污泥泵80为并联设置的两个。

详述本实施例的工作过程如下:

工作时,前处理废水输入前处理废水调节池11中,然后,前处理废水依次经过第一pH调节池12、第一混凝池13、气浮池14、第二pH调节池15、第二混凝池16、第一絮凝池17和第一沉淀池18处理后进入第三pH调节池19中,气浮池14产生的污泥在第一污泥泵73的作用下输向前处理污泥池72,该第一沉淀池18产生的污泥在第二污泥泵75的作用下输向前处理污泥池72。

与此同时,综合废水输入综合废水调节池25,然后,综合废水依次经过一级破氰池26、二级破氰池27、还原池28、第五pH调节池29、第三混凝池30、第二絮凝池31、第二沉淀池32、第二混凝池16、第一絮凝池17和第一沉淀池18处理后进入第三pH调节池19中,该第二沉淀池32产生的污泥在第三污泥泵77的作用下输向前处理污泥池72中。

接着,第三pH调节池19中的废水在浅层气浮机20的作用下输入第四pH调节池21中,并依次经过厌氧池22、兼氧池23、好氧MBR膜池24、取样池33、测流池34和集水池35处理后达标,好氧MBR膜池24产生的污泥在第四污泥泵80的作用下输向生化污泥池79中,在线监测仪70对取样池33的水进行在线取样分析,以确定水是否达标排放,若达标,输向测流池34,若不达标,进行回流处理。

本实用新型的设计重点在于:通过配合利用前处理废水调节池、第一pH调节池、第一混凝池、气浮池和第二pH调节池对前处理废水进行预先处理,配合利用综合废水调节池、一级破氰池、二级破氰池、还原池、第五pH调节池、第三混凝池、第二絮凝池和第二沉淀池对综合废水进行预先处理,然后,再利用第三pH调节池、浅层气浮机、第四pH调节池、厌氧池、兼氧池和好氧MBR膜池对所有废水进行后续处理,以实现同时对前处理废水和综合废水进行高效分离处理,自动化程度高,利于减少人力耗费,降低废水处理成本。

以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型的技术范围作任何限制,故凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何细微修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1