一种黄金提纯废水的处理系统的制作方法

文档序号:17619786发布日期:2019-05-07 22:04阅读:553来源:国知局
一种黄金提纯废水的处理系统的制作方法

本实用新型涉及水处理技术领域,特别是涉及一种黄金提纯废水的处理系统。



背景技术:

湿法黄金提纯工艺一般采用王水溶金,然后加入还原剂将金还原,或加入掩蔽剂络合干扰物质,再进行萃取,能将98%的粗金提纯至99.99%以上。现有技术中一般直接采用化学沉淀法处理黄金提纯废水,具有加药量大、易产生大量的污泥、贵金属难以回收等缺点,且采用人工取样测试控制加药(沉淀剂)终点,存在严重的误差。沉淀剂投加量不足,导致废水处理后水质不能达到排放标准。沉淀剂投加过量时,过量药剂严重干扰后续出水的COD测定。本实用新型提出一种黄金提纯废水的处理系统,适用于湿法黄金提纯废水,且能精确控制沉淀剂的加药终点。



技术实现要素:

鉴于以上所述现有技术的缺点,本实用新型的目的在于提供一种黄金提纯废水的处理系统,包括依次连通的树脂吸附塔、废水处理装置和板框压滤装置,所述废水处理装置包括依次连通的搅拌槽和沉淀槽,所述搅拌槽包括搅拌槽本体、搅拌器、电位测量计、沉淀剂加药控制器、沉淀剂加药部件和pH计,所述搅拌器设于搅拌槽本体的腔体内,所述pH计设于搅拌槽本体的腔体内,所述电位测量计与沉淀剂加药控制器连接,所述沉淀剂加药部件与沉淀剂加药控制器连接,所述电位测量计包括氧化还原电极,所述氧化还原电极设于搅拌槽本体的腔体内。本实用新型的处理系统适用于湿法黄金提纯废水,处理后的废水各污染物浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准,不会对周边地表水产生影响,且能精确控制沉淀剂的加药终点。

为实现上述目的及其他相关目的,本实用新型提供一种黄金提纯废水的处理系统,包括依次连通的树脂吸附塔、废水处理装置和板框压滤装置,所述废水处理装置包括依次连通的搅拌槽和沉淀槽,所述搅拌槽包括搅拌槽本体、搅拌器、电位测量计、沉淀剂加药控制器、沉淀剂加药部件和pH计,所述搅拌器设于搅拌槽本体的腔体内,所述pH计设于搅拌槽本体的腔体内,所述电位测量计与沉淀剂加药控制器连接,所述沉淀剂加药部件与沉淀剂加药控制器连接,所述电位测量计包括氧化还原电极,所述氧化还原电极设于搅拌槽本体的腔体内。

优选地,所述沉淀剂加药部件包括沉淀剂储槽和设有计量泵的沉淀剂加药管道,所述沉淀剂储槽经沉淀剂加药管道与所述搅拌槽本体连通,沉淀剂加药管道的计量泵与沉淀剂加药控制器连接。

优选地,所述搅拌槽还包括pH调节药剂储槽和设有计量泵的pH调节药剂加药管道,所述pH调节药剂储槽经pH调节药剂加药管道与所述搅拌槽本体连通。

优选地,还包括用于储存黄金提纯废水的废水储槽,所述废水储槽与所述树脂吸附塔连通。

更优选地,所述废水处理装置包括用于将沉淀槽中不合格废水返回至搅拌槽的第二管道,所述沉淀槽经所述第二管道与所述搅拌槽连通。

进一步更优选地,所述沉淀槽设有沉淀槽取样口,当废水检验不合格时,将沉淀槽中不合格废水经所述第二管道返回至所述搅拌槽。

优选地,还包括第一储槽,所述树脂吸附塔经所述第一储槽与所述废水处理装置连通。

更优选地,所述第一储槽设有用于将第一储槽中不合格废水返回至树脂吸附塔或者废水储槽的第一管道,所述第一储槽经所述第一管道与所述树脂吸附塔或者所述废水储槽连通。

进一步更优选地,所述第一储槽设有取样口,当废水检验不合格时,将第一储槽中不合格废水经所述第一管道返回至所述树脂吸附塔或者所述废水储槽。

如上所述,本实用新型的黄金提纯废水的处理系统,包括依次连通的树脂吸附塔、废水处理装置和板框压滤装置,所述废水处理装置包括依次连通的搅拌槽和沉淀槽,所述搅拌槽包括搅拌槽本体、搅拌器、电位测量计、沉淀剂加药控制器、沉淀剂加药部件和pH计,所述搅拌器设于搅拌槽本体的腔体内,所述pH计设于搅拌槽本体的腔体内,所述电位测量计与沉淀剂加药控制器连接,所述沉淀剂加药部件与沉淀剂加药控制器连接,所述电位测量计包括氧化还原电极,所述氧化还原电极设于搅拌槽本体的腔体内。本实用新型的处理系统适用于湿法黄金提纯废水,处理后的废水各污染物浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准,不会对周边地表水产生影响,且能精确控制沉淀剂的加药终点。

附图说明

图1显示为本实用新型的黄金提纯废水的处理系统的结构示意图。

附图标记:

1 树脂吸附塔

2 废水处理装置

21 搅拌槽

211 搅拌槽本体

212 搅拌器

213 沉淀剂加药控制器

214 氧化还原电极

215 沉淀剂储槽

22 沉淀槽

23 第二管道

3 板框压滤装置

4 废水储槽

5 第一储槽

51 第一管道

具体实施方式

以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效。

请参阅图1。须知,本说明书所附图式所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本实用新型可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本实用新型可实施的范畴。

如图1所示,一种黄金提纯废水的处理系统,包括依次连通的树脂吸附塔1、废水处理装置2和板框压滤装置3,所述废水处理装置2包括依次连通的搅拌槽21和沉淀槽22,所述搅拌槽21包括搅拌槽本体211、搅拌器212、电位测量计、沉淀剂加药控制器213、沉淀剂加药部件和pH计,所述搅拌器212设于搅拌槽本体211的腔体内,所述pH计设于搅拌槽本体211的腔体内,所述电位测量计与沉淀剂加药控制器213连接,所述沉淀剂加药部件与沉淀剂加药控制器213连接,所述电位测量计包括氧化还原电极214,所述氧化还原电极214设于搅拌槽本体211的腔体内,通过树脂吸附、废水处理和压滤共同作用下净化水体,净化效果佳,处理后的废水各污染物浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准,不会对周边地表水产生影响,且能精确控制沉淀剂的加药终点。

在一个优选的实施例中,所述沉淀剂加药部件包括沉淀剂储槽215和设有计量泵的沉淀剂加药管道,所述沉淀剂储槽215经沉淀剂加药管道与所述搅拌槽本体211连通,沉淀剂加药管道的计量泵与沉淀剂加药控制器213连接。

沉淀剂加药控制器用来根据获得的电位信息控制加药终点。本领域技术人员均了解,上述的沉淀剂加药控制器均可以利用现有技术中的加药控制器、计算机、集成电路模块、可编程逻辑器件或其它硬件来实现。本实用新型中,沉淀剂加药控制器接收来自电位测量计的电位信号,并向计量泵发出控制信号。

在一个优选的实施例中,所述搅拌槽21还包括pH调节药剂储槽和设有计量泵的pH调节药剂加药管道,所述pH调节药剂储槽经pH调节药剂加药管道与所述搅拌槽本体211连通。

在一个优选的实施例中,还包括用于储存黄金提纯废水的废水储槽4,所述废水储槽4与所述树脂吸附塔1连通。

在一个优选的实施例中,所述废水处理装置2包括用于将沉淀槽22中不合格废水返回至搅拌槽21的第二管道23,所述沉淀槽22经所述第二管道23与所述搅拌槽21连通,处理后的废水不合格时,返回至搅拌槽再进行二次处理,有利于提高水处理效果。

在一个优选的实施例中,所述沉淀槽22设有沉淀槽取样口,当废水检验不合格时,将沉淀槽22中不合格废水经所述第二管道23返回至所述搅拌槽21。

在一个优选的实施例中,还包括第一储槽5,所述树脂吸附塔1经所述第一储槽5与所述废水处理装置2连通。

在一个优选的实施例中,所述第一储槽5设有用于将第一储槽5中不合格废水返回至树脂吸附塔1或者废水储槽4的第一管道51,所述第一储槽5经所述第一管道51与所述树脂吸附塔1或者所述废水储槽4连通,处理后的废水不合格时,返回至树脂吸附塔或者废水储槽,再经树脂吸附塔进行二次处理,有利于提高水处理效果。

在一个优选的实施例中,所述第一储槽5设有取样口,当废水检验不合格时,将第一储槽5中不合格废水经所述第一管道51返回至所述树脂吸附塔1或者所述废水储槽4。

上述连通可以通过管道实现,可根据需要在管道上设置泵。

本实用新型整体提供一种黄金提纯废水的处理系统的硬件构架。

本实用新型的黄金提纯废水的处理系统使用时,黄金提纯废水进入树脂吸附塔1,优选地,先进入废水储槽4,然后再进入树脂吸附塔1,树脂吸附废水中的贵金属和重金属离子;经树脂吸附后的废水进入废水处理装置2,优选地,先进入第一储槽5,然后再进入废水处理装置2,若第一储槽中废水不合格经第一管道返回至树脂吸附塔1,或者返回至废水储槽4,然后再进入树脂吸附塔进行再处理;废水处理装置2包括依次连通的搅拌槽21和沉淀槽22,所述搅拌槽21包括搅拌槽本体211、搅拌器212、电位测量计、沉淀剂加药控制器213、沉淀剂加药部件和pH计,所述搅拌器212设于搅拌槽本体211的腔体内,所述pH计设于搅拌槽本体211的腔体内,所述电位测量计与沉淀剂加药控制器213连接,所述沉淀剂加药部件与沉淀剂加药控制器213连接,所述电位测量计包括氧化还原电极214,所述氧化还原电极214设于搅拌槽本体211的腔体内,当pH计测得pH值不为5~6时,加入pH调节剂调整搅拌槽中的pH值,优选地,通过pH调节剂储槽(如碱液:氢氧化钠、氢氧化钙)和pH调节剂加药管道调整搅拌槽中的pH值;当pH计测得pH值为5~6,通过沉淀剂加药部件加入沉淀剂(如硫化钠)沉淀金属离子;通过电位测量计、沉淀剂加药控制器和沉淀剂加药部件停止沉淀剂的加入,当电位测量计测得的电位在50~70mV时,沉淀剂加药控制器接收来自电位测量计的电位信号,并向沉淀剂加药部件发出控制信号即停止加药信号;加入pH调节剂调整搅拌槽中的pH值为6~9,优选地,通过pH调节剂储槽和pH调节剂加药管道调整搅拌槽中的pH值,处理后的液体进入沉淀槽22,能有效地去除金属离子。优选地,对沉淀槽中的废水进行检测,不合格经第二管道返回至搅拌槽21再处理;沉淀槽22处理后的合格废水与生活污水混合排入后续的处理工艺,沉淀槽底部物料通入板框压滤装置3进行处理。处理后的废水各污染物浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B级标准,不会对周边地表水产生影响。

上述实施例仅例示性说明本实用新型的原理及其功效,而非用于限制本实用新型。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本实用新型的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本实用新型所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本实用新型的权利要求所涵盖。

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