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关于电子元器件产生的废水处理
发布日期:2024-11-16 07:10     点击次数:78
前言自20世纪90年代以来,全球电子元器件交易蓬勃发展,吸引了世界各国政府的关注。 经过多年的改革开放,中国电子元器件工业逐渐成为“世界电子制造业的加工厂” 在电子产品和相关金属产品的生产和回收过程中,会产生大量的电子废水。 电子废水的成分不同,污染物的种类和含量也不同,包括铬、铜、镍、镉、锌、铅、汞等重金属离子、氰化物、一些酸性物质和碱性物质。 废水中的重金属离子具有毒性长、不可生物降解等特点,可富集于生物体中,造成生物体功能障碍,对生态环境和人体健康造成严重危害 电子元器件工业废水作为一种新型废水,值得进一步探讨。 概述一家大型微电子制造企业排放三股废水。水量和水质如下 1.酸碱废水;水量为120 m3/h;酸碱度为2-10;鳕鱼 2.含氟废水:水量为25 m3/h;F- 600毫克/升;ph8-9;化学需氧量为250毫克/升;SS为200毫克/升。 3.有机废水:65 m3/h;pH2-3.5;化学需氧量为1200毫克/升;SS为40毫克/升;BOD5为500毫克/升;有机氮为200毫克/升;磷酸盐为1800毫克/升,处理后的废水要求达到《国家废水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准,因此设计了废水处理工艺。 电子元器件交易 进水水质如上表1所示,出水水质2,达到国家污水综合排放标准(GB8978-1996)三级标准;3,符合行业标准4,符合企业标准5,废水处理工艺6,酸碱废水处理工艺酸碱废水是最常见的废水处理类型 废水处理中酸的质量分数变化很大,低的小于1%,高的大于10% 酸碱废水腐蚀性强,只有经过适当的废水处理后才能排放。 对于酸碱废水处理,考虑到经济原因,此类废水处理应首先考虑中和处理。 中和处理应首先考虑以废治废的废水处理原则。 例如,酸和碱废水相互中和或利用废碱(渣)中和酸废水,利用废酸中和碱废水 当碱性废水未中和时,可以首先考虑酸性废水的中和处理。 在本污水处理项目中,再生酸碱废水中酸性废水和碱性废水的量相当。中和,然后酸或碱处理可被认为达到pH 6-9。 在工业中,酸性废水通常用液碱处理,而碱性废水用硫酸和盐酸处理。 硫酸比盐酸便宜,可以沉淀废水中的重金属。因此,本项目考虑用硫酸处理中和酸碱废水 含氟废水处理工艺目前,国内外对高浓度含氟废水有几种处理方法,常见的有吸附法和沉淀法 沉淀法主要用于处理工业含氟废水,吸附法主要用于处理干饮用水。 沉淀是处理高浓度含氟废水的广泛使用的方法之一。氟化物沉淀或絮凝沉淀是通过添加药物或其他药物形成的,去除是通过固体分离实现的。沉淀的处理效率取决于药物、反应条件和固液分离的影响。 化学沉淀法主要应用于高浓度含氟废水的处理。钙盐沉淀法,即石灰沉淀法,使用更频繁。钙离子和氟离子通过向废水中加入钙盐等化学物质反应生成氟化钙沉淀,从而达到去除含氟废水的目的。 该工艺简单方便,成本低廉,但也存在一些缺点。 处理后的废水氟含量达到15毫克/升后,加入石灰水很难形成沉淀。因此,该方法一般适用于高浓度含氟废水的一级处理, 亿配芯城 难以达到国家一级标准。 Al3+inum盐脱氟方法是将硫酸铝、聚合氯化铝、聚合硫酸铝等铝盐混凝剂加入水中,用铝3+和氟络合剂及铝盐溶液生产A1(OH)3明矾花,能很好地去除废水中的氟。 由于化学药剂用量少、成本低,且经过一次处理后的出水能够达到国家排放标准,铝盐混凝沉淀法常被用作含氟废水处理中的二次处理反应。 吸附法是将装有活性氧化铝、聚合铝盐、褐煤吸附剂、功能纤维吸附剂、活性炭等吸附剂的设备放入工业废水中,使氟离子可以通过特殊或常规的离子交换或与固体介质的化学反应去除,最终吸附在吸附剂上,吸附剂也可以通过再生恢复交换能力。 为了保证处理效果,废水的酸碱度不应过高,一般控制在5左右。此外,吸附剂的吸附温度应控制在不太高的范围内。 该方法一般用于工业含氟废水处理的末端保护措施,效果非常显著。 [/小时/]含氟废水中氟离子浓度为600毫克/升,相对较高。钙盐和铝盐的二次处理反应应考虑除氟。 考虑到反应后形成的氟化钙难以沉淀,仅进行一次沉淀难以达到国家排放标准,因此本项目采用二次反应+二次沉淀去除废水中的氟离子,并采取活性炭吸附作为保障措施 有机废水处理工艺有机废水的质量通常以高有机浓度为特征 化学需氧量一般在2000毫克/升以上,有些甚至高达数万甚至几十万毫克/升;高色度和异味 一些废水散发出刺鼻的恶臭,对周围环境造成不利影响 有强酸和强碱 工业有机废水中有许多酸和碱,通常带有强酸或强碱。 处理方法一般如下:萃取法萃取法具有效率高、操作简单、投资少等特点 该方法简单易行,适用于处理有回收价值的有机物,但只能用于非极性有机物。提取的有机物和提取的废水需要进一步处理,有机溶剂也可能造成二次污染。 萃取只是污染物的物理转移过程,而不是真正的降解。 芬顿氧化法芬顿试剂具有很强的氧化能力,因此芬顿氧化法在废水有机物处理过程中起着巨大的作用。 但是,由于系统中含有大量的Fe2+离子,H2O2的利用率不高,导致有机物降解不完全。 电化学氧化电化学氧化也称为电化学燃烧,它在电极表面的电氧化作用下或在电场作用产生的自由基作用下氧化有机物。 电化学氧化分为直接电化学氧化和间接电化学氧化。 直接电化学氧化是电极表面难降解有机物的氧化还原反应 目前,已经证实对氯苯酚和五氯苯酚可以在阳极上完全分解。 臭氧氧化法臭氧具有水处理氧化能力强、反应速度快、无污泥产生、无二次污染等特点,在去除合成洗涤剂、降低水中生化需氧量等方面具有特殊效果。 难降解有机物的臭氧氧化通常会破坏环的一部分或环分子的长链分子,从而产生易于生物降解的物质,并提高废水的生物降解性 好氧生物膜法好氧生物膜法是一种与活性污泥法并列的污水好氧生物处理方法 本质上,微生物如细菌、真菌、原生动物、后生动物等附着在滤料或某些载体上生长繁殖,并在滤料或某些载体上形成膜状生物污泥生物膜 与传统的污水处理方法相比,膜生物反应器出水水质更好。用超微滤膜组件代替二沉池,可以使生物反应器获得比普通活性污泥法更高的生物浓度,提高生物降解性,处理效果好。同时,膜分离后出水水质高;工艺参数易于控制,可在膜生物反应器中实现STR和HTR的完全分离。 UASB,即上流厌氧污泥床将固体停留时间与水力停留时间分开,这使得固体在反应器中的停留时间可以长达数百天,而水力停留时间可以从过去几十天缩短到几天甚至几小时。 UASB在这些已经开发的高效厌氧处理系统的实际生产中被广泛使用。