一种电子工业废水双回收系统的制作方法

文档序号:12233636阅读:254来源:国知局

本实用新型涉及电子工业废水处理技术领域,具体为一种电子工业废水双回收系统。



背景技术:

电子工业是研制和生产电子设备及各种电子元件、器件、仪器和仪表的工业,是军民结合型工业。由广播电视设备、通信导航设备、雷达设备、电子计算机、电子元器件、电子仪器仪表和其他电子专用设备等生产行业组成。在电子工业中,容易产生电子工业废水,电子工业废水主要有酸碱废水,酸碱废水中,除含有酸碱外,常含有酸式盐、碱式盐以及其他无机物和有机物。酸碱废水具有较强的腐蚀性,需经适当治理方可外排。治理酸碱废水一股原则是:(1)高浓度酸碱废水,应优先考虑回收利用,根据水质、水量和不同工艺要求,进行厂区或地区性调度,尽量重复使用:如重复使用有困难,或浓度偏低,水量较大,可采用浓缩的方法回收酸碱;(2)低浓度的酸碱废水,如酸洗槽的清洗水,碱洗槽的漂洗水,应进行中和处理。对于中和处理,应首先考虑以废治废的原则。

在处理酸碱废水问题上,现有技术中大多采用中和的方法进行处理,但这样收集出来的酸性废液和碱性废液含有大量的水,使得酸性和碱性不够,收集后需要再进行处理才能回收利用,步骤复杂,浪费时间,回收效率低。



技术实现要素:

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种电子工业废水双回收系统,解决了现有技术收集酸性废液和碱性废液导致含水量大的问题。

(二)技术方案

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种电子工业废水双回收系统,包括底板,所述底板的顶部从左往右依次设有储液箱、第一水泵、反应箱、第二水泵、第三水泵和收集箱,储液箱的底部与第一水泵的进水口通过第一输送管连接,第一输送管上设有第一阀门,第一水泵的出水口与反应箱的注水口之间连接有第二输送管,第二输送管上设有第二阀门,反应箱的内腔中部设有过滤部件,并且反应箱的一侧设有驱动电机,驱动电机的输出轴插入反应箱并与过滤部件连接,反应箱的两侧内壁上均设有加热板,并且反应箱的底部与第二水泵的进水口之间连接有第三输送管,第二水泵的出水口与第三水泵的进水口之间连接有第四输送管,第四输送管上连接有与储液箱连通的第一输气管,并且反应箱右侧面的上侧连接有与第一输气管连通的第二输气管,第一输气管上连接有第三阀门,第四输送管上设有位于第一输气管右侧的第四阀门,并且第三水泵的出水口连接有第五输送管,第五输送管的末端通过三通管连接有两根与收集箱连通的支管,两根支管上分别设有两个电磁阀。

所述第一水泵、驱动电机、第二水泵、第三水泵和电磁阀均与外置的控制器和电源电连接。

优选的,所述过滤部件包括矩形框架,矩形框架内设有滤膜,矩形框架与驱动电机的输出轴连接,并且矩形框架的长宽与反应箱内腔的长宽相等。

优选的,所述过滤部件内滤膜的孔径与水分子的直径相等。

优选的,所述收集箱的内部通过隔板被分为两个腔室,两个腔室分别与两根支管连通。

(三)有益效果

本实用新型提供了一种电子工业废水双回收系统。具备以下有益效果:

(1)、本实用新型通过加热板,达到加热废液的效果,通过加热废液,使废液中的水分汽化,从而进行初步去除废液中的水分,通过滤膜,达到分离废液和水分的效果,通过滤膜的孔径设置为水分子直径的数值,从而将废液和水分进行分离,进一步的去除废液中的多余水分。

(2)、本实用新型采用去除废液中多余水量的方法取代中和的方法,使得收集的废液酸性和碱性浓度大,不需要再进行处理即可利用,步骤简单,节约时间,提高了回收效率。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图。

图中:1底板、2储液箱、3第一水泵、4反应箱、5过滤部件、6驱动电机、7加热板、8第二水泵、9第三水泵、10收集箱。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

如图1所示,本实用新型提供一种技术方案:一种电子工业废水双回收系统,包括底板1,底板1的顶部从左往右依次设有储液箱2、第一水泵3、反应箱4、第二水泵7、第三水泵8和收集箱9,储液箱2的底部与第一水泵3的进水口通过第一输送管连接,第一输送管上设有第一阀门,第一水泵3的出水口与反应箱4的注水口之间连接有第二输送管,第二输送管上设有第二阀门,反应箱4的内腔中部设有过滤部件5,并且反应箱4的一侧设有驱动电机6,驱动电机6的输出轴插入反应箱4并与过滤部件5连接,反应箱4的两侧内壁上均设有加热板7,用于加热废液,使得水分汽化,汽化的水分携带废液中的杂质,因此进入储液箱2再次循环处理,并且反应箱4的底部与第二水泵8的进水口之间连接有第三输送管,第二水泵8的出水口与第三水泵9的进水口之间连接有第四输送管,第四输送管上连接有与储液箱2连通的第一输气管,并且反应箱4右侧面的上侧连接有与第一输气管连通的第二输气管,第一输气管上连接有第三阀门,第四输送管上设有位于第一输气管右侧的第四阀门,并且第三水泵9的出水口连接有第五输送管,第五输送管的末端通过三通管连接有两根与收集箱10连通的支管,两根支管上分别设有两个电磁阀。

第一水泵3、驱动电机6、第二水泵8、第三水泵9和电磁阀均与外置的控制器和电源电连接。

过滤部件5包括矩形框架,矩形框架内设有滤膜,矩形框架与驱动电机6的输出轴连接,并且矩形框架的长宽与反应箱4内腔的长宽相等,使得矩形框架与反应箱4的内壁相接触,达到防止废液漏进矩形框架的下方,确保分离的液体浓度高。

过滤部件5内滤膜的孔径与水分子的直径相等,能够更好地分离出废液中的水分。

收集箱10的内部通过隔板被分为两个腔室,两个腔室分别与两根支管连通,在分离不同的废液,如酸性废液和碱性废液时,可通过不同的腔室收集。

使用时,首先将酸性废液或碱性废液导入储液箱2内,并与滤膜接触,进行分离,同时通过外置控制器控制加热板7进行加热,汽化水分,并由第二输气管进入第一输气管,并进入储液箱2内再次进行处理,待加热一段时间,停止加热,控制第二水泵8抽取分离的污水并输送到储液箱2内,再控制驱动电机6工作,带动过滤部件5转动,使得浓度高的酸性废液或碱性废液流下,再通过第二水泵8和第三水泵9抽取并输送到收集箱10内。

综上可得,本实用新型采用去除废液中多余水量的方法取代中和的方法,使得收集的废液酸性和碱性浓度大,不需要再进行处理即可利用,步骤简单,节约时间,提高了回收效率。

需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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