详细说明
广东威特雅遵循原则
1、技术成熟可靠,对本废水处理厂的进水情况有很好的针对性,处理效果稳定,保证长期连续运行,出水水质稳定达标。
2、基建投资合理,运行费用低,运转方式灵活,以尽可能小的投入取得尽可能大的收益。
3、运行管理方便,并可根据进水水质波动情况调整运行方式和参数,最大限度地发挥处理构筑物的处理能力。
4、便于实现工艺过程的自控,提高管理水平,降低劳动强度和人工费用。
5、选定的设备先进、可靠、国产化程度高、成套性好。
酸(H2SO4, HCl,HNO3)在化工、钢铁等行业广泛应用。在许多生产过程(酸洗、钝化)中,产生大量的含酸废水,这些废水如不经过处理而排放到环境中,不仅会使水体或土壤酸化,对生态环境造成危害,而且浪费大量资源。
近年来,随着国家环保标准的逐年严格和酸价的提升,废酸回收和再利用可给企业带来较大的经济效益和环保效益。废酸的主要成分为硫酸和金属离子,这些废酸的排放或采用石灰中和,或采用酸碱中和,不仅造成资源浪费,使产品成本增加,而且还导致严重的环境污染,影响和制约了企业的生存和发展。
废酸回收设备对酸洗废液进行浓缩回收处理时,不仅可以回收废水,同时还可有效的对废酸进行浓缩回收,可给企业带来较大的经济效益和社会效益。
酸回收设备工艺
框板酸回收设备
该装置是由一定数量的膜组成的一系列结构单元;其中每个单元有一张阴离子均相膜隔开成渗析室和扩散室,采用逆流操作,在阴离子均相膜的两侧分别通入废酸液及接受液(自来水)时,废酸液侧的酸及其盐的浓度远高于水的一侧,根据扩散渗析原理,由于浓度梯度的存在,废酸及其盐类有向扩散室渗透的趋势,但膜对阴离子具有选择透过性,故在浓度差的作用下,废酸侧的阴离子被吸引而顺利地透过膜孔道进入水的一侧。同时根据电中性要求,也会夹带阳离子,由于H+的水化半径比较小,电荷较少;而其他阳离子的水化半径较大,电荷较多,因此H+会优先通过膜,这样废液中的酸就会被分离出来。
卷式膜酸回收设备
在框板式酸回收设备应用的基础上,开发了螺旋卷式扩酸回收膜组件,该设备排列紧凑,装填密度大,体积小,重量轻,可立体式组装,占地面积小,无需夹紧装置;可实现扩散液和渗析液两种流体径向螺旋式逆流流动,增加了平均浓度差,提高了传质推动力,湍动程度大,传质效率较高,有利于强化传质和减轻浓差极化,单位膜面积料液处理量大,且易于与其它反应或分离设备集成。
酸回收工艺数据
磷酸回收检测数据
样品名称/检测项目 | Al(mg/L) | P(mg/L) | Mg(mg/L) | Ca(mg/L) | Fe(mg/L) | 电导(ms/cm) | pH | 密度 | 浓度 |
原酸(纯) | 907 | 55810 | 13.87 | 80.270 | 15.11 | 60.3 | 2.35 | 1.1 | 15.54% |
原酸加水稀释 | 537 | 31570 | 5.561 | 12.600 | 7.748 | 39.5 | 2.81 | 1.053 | 9.18% |
产酸液1(Day1-16:00) | 0.66 | 16900 | 0.148 | 1.911 | 0.089 | 30.7 | 2.76 | 1.035 | 5.00% |
产酸液1(Day1-17:16) | 0.153 | 23860 | 0.104 | 0.255 | 0.157 | 34.7 | 1.23 | 1.045 | 6.99% |
原酸液1(Day1-18:30) | 874 | 36850 | 9.405 | 9.050 | 15.86 | 43.0 | 2.54 | 1.064 | 10.61% |
产酸液1(Day1-18:30) | ND | 24670 | 0.064 | 0.057 | ND | 35.5 | 2.40 | 1.040 | 7.26% |
加入原酸提高浓度1(Day2-10:00) | 413.3 | 29040 | 7.434 | 10.80 | 28.36 | 37.4 | 1.22 | 1.054 | 8.44% |
产酸液2(Day2-10:00) | 1.695 | 21900 | 0.138 | 0.946 | 0.242 | 32.8 | 1.19 | 1.041 | 6.47% |
原酸液2(Day2-12:00) | 486.7 | 31570 | 8.687 | 13.27 | 8.687 | 38.1 | 1.60 | 1.060 | 9.12% |
产酸液2(Day1-12:00) | 0.071 | 25790 | 0.014 | 1.109 | 0.005 | 33.1 | 2.38 | 1.046 | 7.55% |
加入原酸提高浓度2(Day2-15:00) | 839 | 27570 | 9.944 | 16.33 | 45.35 | 33.2 | 1.68 | 1.055 | 8.00% |
产酸液3(Day2-15:00) | 2.77 | 21660 | 0.430 | 2.050 | 32.00 | 30.2 | 2.29 | 1.040 | 6.38% |
原酸液3(Day2-17:30) | 274.3 | 28470 | 10.41 | 15.11 | 48.66 | 31.5 | 1.39 | 1.057 | 8.33% |
产酸液3(Day2-17:30) | 3.949 | 27100 | 0.241 | 1.236 | 0.432 | 35.2 | 1.33 | 1.052 | 7.89% |
数据解析
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硫酸回收检测数据
样品名称 | Al3+(mg/L) | S(mg/L) | H2SO4(g/L) | 检测标准 | 设备名称 |
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原酸 | 6379 | 73270 | 189.39 | HJ 700-2014 | ICP光谱仪 |
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回收酸 | 33.7 | 53500 | 163.71 | HJ 700-2014 | ICP光谱仪 |
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残液 | 6522 | 19810 | 60.62 | HJ 700-2014 | ICP光谱仪 |
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回收率 | 99.5% | --- | 86.4% | --- | --- |
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数据解析
水中铝离子几乎全部去除,去除率达99.5%
硫酸回收率>85%,达到理想水平,实现有效回收废酸
废酸回收设备经济效益
以某公司项目数据:废酸浓度17.6%,废酸量10吨/天,项目实施后并跟踪投运后的生产状况,对运行效果进行了分析。该项目废酸回收率在82%左右,金属离子截留率在90%以上。项目2台酸回收设备平均回收酸量为10t∕d,全年回收酸量在3600吨左右。回收酸平均浓度为14.4%,即相当于每年回收529吨的98%成品硫酸。
酸浓度
回收前
17.6%
回收后
14.4%,回收率>80%
金属含量
回收前
15.2%
回收后
13.7%,去除率>90%
酸用量
回收前
1.8吨/天,98%浓度
回收后
0.33吨/天,98%浓度
片碱用量
回收前
1.45吨/天,98%浓度
回收后
0.3吨/天,98%浓度
综上所述,每年减少废水处理消耗的片碱432吨,每年产生的经济效益约300万元,同时水处理产生的污泥量减少,带来的环境效益也是无法用金钱来衡量的。
废酸回收设备应用领域
废酸回收设备在钢铁工业、钛白粉工业、湿法炼铜工业、电镀业、化成箔、稀土工业及其他有色金属冶炼业,多晶硅行业、蓄电池行业等领域,回收的酸的种类可包括硫酸、盐酸、HF、硝酸等,涉及的金属离子主要包括过渡金属离子、稀土离子及镁钙等,例如:
从冶金工业的金属处理废液中回收硫酸(H2SO4)或盐酸(HCI);
从电极箔生产过程中回收废盐酸(HCI);
从太阳能硅片生产加工时回收废盐酸(HCI)和聚乙二醇(PEG);
从浓硫酸法木材糖化液中回收硫酸;
从粘胶纤维工业的碎木浆料处理液中回收氢氧化钠(NaOH);