一种含铜废水的高效处理装置制造方法及图纸

技术编号:13844103 阅读:79 留言:0更新日期:2016-10-16 22:15
本实用新型专利技术公开了一种含铜废水的高效处理装置,包括铜离子废水储罐、十二烷基硫酸钠溶液储罐、氢氧化钠溶液储罐、铜离子废水液输送离心泵、十二烷基硫酸钠溶液输送离心泵、氢氧化钠溶液输送离心泵、压缩机、泡沫分离塔、铜离子废水流量控制器、十二烷基硫酸钠溶液流量控制器、氢氧化钠溶液流量控制器、泡沫分离塔液位控制器、压缩空气流量控制器、第一至第二比例计算器、第一至第五控制阀;本实用新型专利技术对浓度为20mg/L的铜离子废水溶液可实现连续可控分离,处理后残液中Cu2+的残留率为0.42‑0.51%,即0.102mg/L,达到了铜离子废水0.5mg/L的废水排放标准,泡沫分离塔中铜离子去除率97.8‑98.4%,经后续工段回收后铜离子的回收率可达88.6‑94.2%,分离效果显著,具有推广实用的价值。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种废水处理方法,尤其涉及一种含铜废水的高效处理装置
技术介绍
随着经济的不断发展,重金属的污染问题日益被公众所重视;重金属原义是指比重大于5的金属(密度大于4.5克每立方厘米的金属),包括金、银、铜、铁、铅等。重金属污染与其他有机化合物的污染不同。不少有机化合物可以通过自然界本身物理的、化学的或生物的净化,使有害性降低或解除。而重金属具有富集性,很难在环境中降解。水排出的重金属,即使浓度小,也可在藻类和底泥中积累,被鱼和贝类体表吸附,产生食物链浓缩,从而造成公害。水体中金属有利或有害不仅取决于金属的种类、理化性质,而且还取决于金属的浓度及存在的价态和形态,即使有益的金属元素浓度超过某一数值也会有剧烈的毒性,使动植物中毒,甚至死亡。重金属在人体内能和蛋白质及各种酶发生强烈的相互作用,使它们失去活性,也可能在人体的某些器官中富集,如果超过人体所能耐受的限度,会造成人体急性中毒、亚急性中毒、慢性中毒等,对人体会造成很大的危害。铜是人体健康不可缺少的微量营养素,是人体内血蓝蛋白的组成元素,对于血液、中枢神经和免疫系统,头发、皮肤和骨骼组织以及脑子和肝、心等内脏的发育和功能有重要影响;但是一旦人体铜过量,肝内含铜会增加数倍,超过忍受限度时,红细胞不能摄取全部铜,铜突然释放到血清内,结果发生溶血,铜引起溶血有多种原因。Cu2+与血红蛋白、红细胞以及其他细胞膜的SH基有亲合力,结果增加了红细胞的通透性而发生溶血,此外,铜抑制谷胱甘肽还原酶,并使细胞内还原型谷胱甘肽减少,铜使血红蛋白变性,
发生溶血性贫血。铜过量还表现为引起Wilson氏症,其主要症状是胆汁排泄铜的功能紊乱,造成组织中铜贮留,首先蓄积于肝脏内,引起肝脏损害,出现慢性、活动性肝炎症状。当铜沉积于脑部引起神经组织病变时,则出现小脑运动失常和帕金氏综合症。铜沉积在近侧肾小管,引起氨基酸尿、糖尿、蛋白尿和尿酸尿。含铜废水是常见的工业废水之一,已成为人类面临的重要环境问题,其主要来源于化工、印染、电镀、有色冶炼、有色金属矿山开采、电子材料漂洗废水和染料生产等过程。目前铜离子去除方法主要有离子交换法、电解法、化学沉淀法、电化学法、膜处理法等,但都存在一定的局限性,如费用高、操作条件苛刻、易形成二次污染等。
技术实现思路
本技术的目的就在于为了解决上述问题而提供一种含铜废水的高效处理装置。本技术通过以下技术方案来实现上述目的:1、本技术一种含铜废水的高效处理装置,包括原料供给系统、泡沫分离系统、泡沫处理系统和控制系统,所述原料供给系统包括铜离子废水储罐、十二烷基硫酸钠溶液储罐、铜离子废水液输送离心泵、十二烷基硫酸钠溶液输送离心泵;所述泡沫分离系统包括泡沫分离塔、空气分布器、空气压缩机;所述泡沫处理系统包括泡沫收集器、丝网消泡装置、氢氧化钠溶液储罐、氢氧化钠溶液输送离心泵、离心过滤器;所述控制系统包括原料液流量比值控制系统、泡沫分离塔液位与空气流量控制系统和氢氧化钠溶液流量控制系统,所述原料液流量比值控制系统包括十二烷基硫酸钠溶液流量控制器、第一比例运算器、铜离子废水溶液的流量控制器、第一控制阀和第二控制阀;所述泡沫分离
塔液位与空气流量控制系统包括液位控制器、第二比例运算器、空气流量控制器、第四控制阀和第五控制阀;所述氢氧化钠溶液流量控制系统包括氢氧化钠溶液流量控制器和第三控制阀。所述铜离子废水储罐的出料端分别与所述铜离子废水液输送离心泵的进料口与铜离子废水溶液的流量控制器的流量信号检测端连接,所述铜离子废水液输送离心泵的出料端经第一控制阀与泡沫分离塔的下端进口连接,所述铜离子废水溶液的流量检测信号和比例计算器的输出信号与铜离子废水溶液的流量控制器的信号输入端连接,经该流量控制器运算后其输出信号与第一流量控制阀的输入端连接;所述十二烷基硫酸钠溶液储罐的出料端通过所述十二烷基硫酸钠溶液输送离心泵与所述第一控制阀连接后再与泡沫分离塔的底部入口连接,所述十二烷基硫酸钠溶液储罐的流量检测信号与十二烷基硫酸钠溶液流量控制器的流量信号输入端连接,十二烷基硫酸钠溶液流量控制器将此信号与给定值比较后运算并输出信号,十二烷基硫酸钠溶液流量控制器信号输出端分别与所述第一比例计算器和第二控制阀的控制端连接;所述氢氧化钠溶液储罐下部流动管路经氢氧化钠溶液输送离心泵与泡沫收集器连接,所述泡沫收集器内碱度经检测装置检测后输入到氧化钠溶液流量控制器的第一输入端,所述的氧化钠溶液流量控制器接收该信号并与给定值比较运算后输出控制信号端与第三控制阀的控制端连接;所述空气压缩机的输出端与泡沫分离塔底部的空气分布器进口连接,所述空气分布器的压缩空气流量信号与压缩空气流量控制器的输入端连接,第二比例计算器的输出信号作为压缩空气流量控制器的给定信号与其输入端连接,压缩空气流量控制器将压缩空气流量信号和第二比例计算器的输出信号比较并运算后,其输出信号端与第四控制阀的控制端连接;所述泡沫分离塔中的残液出口管路流至第五控制阀,所述泡沫分离塔液位信号与液位控制器的输入端连接,液位控制器接收该信号与给定值比
较并运算后其信号第一输出端与第五控制阀的控制端连接,液位控制器的第二输出端与第二比例计算器连接。本技术的有益效果在于:本技术是一种含铜废水的高效处理装置,与现有技术相比,本技术采用泡沫分离法,连续分离废水中的铜离子,并采用连续控制系统对工艺条件进行控制,达到持续、稳定、高效的去除废水中铜离子。该工艺对浓度为20mg/L的铜离子废水溶液处理后残液中Cu2+的残留率为0.42-0.51%,即0.102mg/L,达到了铜离子废水0.5mg/L的废水排放标准,泡沫分离塔中铜离子去除率97.8-98.4%,经后续工段回收后铜离子的回收率可达88.6-94.2%。泡沫分离技术是根据表面吸附的原理,通过向溶液中鼓泡并形成泡沫层,将泡沫层与液相主体分离,由于表面活性物质聚集在泡沫层内,就可以达到浓缩表面活性物质或净化液相主体的目的。该技术具有三个特点:(1)设备比较简单、能耗低、投资少,而且操作和维修都方便;(2)在常温或低温下操作,因此适用于热敏性和化学性质不稳定的成分的分离;(3)适用于低温度组分的浓缩和回收。附图说明图1是本技术的装置分布结构示意图。图中:1-铜离子废水储罐;2-十二烷基硫酸钠溶液储罐;3-泡沫分离塔;4-泡沫收集器;5-丝网消泡装置;6-氢氧化钠溶液储罐;7-离心过滤器;8-空气压缩机;9-空气分布器;B1-铜离子废水液输送离心泵;B2-十二烷基硫酸钠溶液输送离心泵;B3-氢氧化钠溶液输送离心泵;B4-加压泵;K1-铜离子废水溶液输送管路的流量控制阀;K2-十二烷基硫酸钠溶液输送管路的流量控制阀;K3-氢氧化钠溶液流动管路流量控制阀;K4-空气压缩机管路流量旁路控制阀;K5-泡沫分离塔残液流量控制阀;LC-液位控制器;F1C-铜离子废水流量控制器;F2C-十
二烷基硫酸钠溶液流量控制器;F3C-氢氧化钠溶液流量控制器;F4C-压缩空气流量控制器;BL1-第一比例计算器;BL2-第二比例计算器。具体实施方式下面结合附图对本技术作进一步说明:如图1所示:本技术一种含铜废水的高效处理装置,包括原料本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种含铜废水的高效处理装置,其特征在于:包括原料供给系统、泡沫分离系统、泡沫处理系统和控制系统,所述原料供给系统包括铜离子废水储罐、十二烷基硫酸钠溶液储罐、铜离子废水液输送离心泵、十二烷基硫酸钠溶液输送离心泵;所述泡沫分离系统包括泡沫分离塔、空气分布器、空气压缩机;所述泡沫处理系统包括泡沫收集器、丝网消泡装置、氢氧化钠溶液储罐、氢氧化钠溶液输送离心泵、离心过滤器;所述控制系统包括原料液流量比值控制系统、泡沫分离塔液位与空气流量比值控制系统和氢氧化钠溶液流量控制系统,所述原料液流量比值控制系统包括十二烷基硫酸钠溶液流量控制器、第一比例运算器、铜离子废水溶液的流量控制器、第一控制阀和第二控制阀;所述泡沫分离塔液位与空气流量比值控制系统包括液位控制器、第二比例运算器、空气流量控制器、第四控制阀和第五控制阀;所述氢氧化钠溶液流量控制系统包括氢氧化钠溶液流量控制器和第三控制阀;所述铜离子废水储罐的出料端分别与所述铜离子废水液输送离心泵的进料口与铜离子废水溶液的流量控制器的流量信号检测端连接,所述铜离子废水液输送离心泵的出料端经第一控制阀与泡沫分离塔的下端进口连接,所述铜离子废水溶液的流量信号和比例计算器的输出信号与铜离子废水溶液的流量控制器的信号输入端连接,所述流量控制器输出信号与第一流量控制阀的输入端连接;所述十二烷基硫酸钠溶液储罐的出料端通过所述十二烷基硫酸钠溶液输送离心泵与所述第一控制阀连接后再与泡沫分离塔的底部入口连接,所述十二烷基硫酸钠溶液储罐的流量信号与十二烷基硫酸钠溶液流量控制器的输入端连接,控制器信号输出端分别与所述第一比例计算器和第二控制阀的控制端连接;所述氢氧化钠溶液储罐下部流动管路经氢氧化钠溶液输送离心泵与泡沫收集器连接,所述泡沫收集器内碱度经检测装置检测后输入到氧化钠溶液流量控制器的第一输入端,所述的氧化钠溶液流量控制器接收该信号并与给定值比较运算后输出控制信号端与第三控制阀的控制端连接;所述空气压缩机的输出端与泡沫分离塔底部的空气分布器进口连接,所述空气分布器的压缩空气流量信号与压缩空气流量控制器的输入端连接,第二比例计算器的输出信号作为压缩空气流量控制器的给定信号与压缩空气流量控制器的输入端连接,压缩空气流量控制器的输出信号端与第四控制阀的控制端连接;所述泡沫分离塔中的残液出口管路流至第五控制阀,所述泡沫分离塔液位信号与液位控制器的输入端连接,液位控制器接收该信号与给定值比较并运算后其信号第一输出端与第五控制阀的控制端连接,液位控制器的第二输出端与第二比例计算器连接。...

【技术特征摘要】
1.一种含铜废水的高效处理装置,其特征在于:包括原料供给系统、泡沫分离系统、泡沫处理系统和控制系统,所述原料供给系统包括铜离子废水储罐、十二烷基硫酸钠溶液储罐、铜离子废水液输送离心泵、十二烷基硫酸钠溶液输送离心泵;所述泡沫分离系统包括泡沫分离塔、空气分布器、空气压缩机;所述泡沫处理系统包括泡沫收集器、丝网消泡装置、氢氧化钠溶液储罐、氢氧化钠溶液输送离心泵、离心过滤器;所述控制系统包括原料液流量比值控制系统、泡沫分离塔液位与空气流量比值控制系统和氢氧化钠溶液流量控制系统,所述原料液流量比值控制系统包括十二烷基硫酸钠溶液流量控制器、第一比例运算器、铜离子废水溶液的流量控制器、第一控制阀和第二控制阀;所述泡沫分离塔液位与空气流量比值控制系统包括液位控制器、第二比例运算器、空气流量控制器、第四控制阀和第五控制阀;所述氢氧化钠溶液流量控制系统包括氢氧化钠溶液流量控制器和第三控制阀;所述铜离子废水储罐的出料端分别与所述铜离子废水液输送离心泵的进料口与铜离子废水溶液的流量控制器的流量信号检测端连接,所述铜离子废水液输送离心泵的出料端经第一控制阀与泡沫分离塔的下端进口连接,所述铜离子废水溶液的流量信号和比例计算器的输出信号与铜离子废水溶液的流量控制器的信号输入端连接,...

【专利技术属性】
技术研发人员:李志洲闵锁田葛红光王俊宏刘军海邵先钊季晓辉王伟宋凤敏郑楠
申请(专利权)人:陕西理工学院
类型:新型
国别省市:陕西;61

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