印刷电路板高碱度清洗废水处理技术

发布时间:2018-7-8 16:20:54

  申请日2013.02.26

  公开(公告)日2013.09.25

  IPC分类号C02F11/12; C02F9/04

  摘要

  本实用新型涉及一种印刷电路板高碱度清洗废水处理装置,包括储水槽、沉淀槽,所述储水槽与所述沉淀槽之间依次连接有调节池、反应槽、凝集槽,还设有第一加药器、第二加药器、第三加药器,所述调节池、反应槽、凝集槽分别与所述第一加药器、第二加药器、第三加药器连接。本实用新型存在以下有益效果:可降低污泥的粘性和控制二氧化碳的产生;可使得高碱度废水的CODcr含量从2×103-3×104mg/l下降到100-200mg/l;降低污泥的含水率,增加污泥的密度,污泥含水率下降到70%以下;处理水的上清液还可以进入蚀刻废水,同蚀刻废水一起再生化处理,排放水的CODcr可以降低到40mg/l以下;还可以与废水回用设备配合使用,降低后道回用处理的活性炭的负荷,节约成本。

  权利要求书

  1.一种印刷电路板高碱度清洗废水处理装置,包括储水槽、沉淀槽,其特征在于:所述储水槽与所述沉淀槽之间依次连接有调节池、反应槽、凝集槽,还设有第一加药器、第二加药器、第三加药器,所述调节池、反应槽、凝集槽分别与所述第一加药器、第二加药器、第三加药器连接。

  2.根据权利要求1所述的印刷电路板高碱度清洗废水处理装置,其特征在于:所述储水槽中与所述调节池之间连接有水泵。

  3.根据权利要求2所述的印刷电路板高碱度清洗废水处理装置,其特征在于:所述水泵与所述调节池之间设有流量计。

  4.根据权利要求1所述的印刷电路板高碱度清洗废水处理装置,其特征在于:所述调节池内设有第一pH计,所述第一pH计与所述第一加药器连接。

  5.根据权利要求1所述的印刷电路板高碱度清洗废水处理装置,其特征在于:所述反应槽内设有第二pH计,所述第二pH计与所述第二加药器连接。

  6.根据权利要求1所述的印刷电路板高碱度清洗废水处理装置,其特征在于:所述凝集槽内设有第三pH计,所述第三pH计与所述第三加药器连接。

  7.根据权利要求1所述的印刷电路板高碱度清洗废水处理装置,其特征在于:所述沉淀槽的污泥出口连接有压滤机。

  说明书

  印刷电路板高碱度清洗废水处理装置

  技术领域

  本实用新型涉及一种废水处理装置,尤其涉及一种印刷电路板高碱度清洗废水处理装置。

  背景技术

  印刷电路板在制造过程中,清洗和剥离工序的排水中含有高碱度的废水,现有技术中采用的是先将废水的pH值降低到1.5以下,然后进行混凝脱水处理,这种方法会产生以下几个问题:(1)产生的污泥具有粘性,会导致管道堵塞;(2)在含有感光材料的有机废水中,由于要先加入氢氧化钠和碳酸钠对有机废水进行溶解,但是在pH值下降的过程中会产生二氧化碳气体,从而导致污染物不能很好的絮凝和沉淀下来,固液分离比较困难,COD的去除就不会很充分;(3)形成的污泥含水率太高,会造成脱水的设备投入及运行成本的增加。

  实用新型内容

  本实用新型克服了现有技术的不足,提供一种降低成本投入、COD去除率高的印刷电路板高碱度清洗废水处理装置。

  为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案为:一种印刷电路板高碱度清洗废水处理装置,包括储水槽、沉淀槽,所述储水槽与所述沉淀槽之间依次连接有调节池、反应槽、凝集槽,还设有第一加药器、第二加药器、第三加药器,所述调节池、反应槽、凝集槽分别与所述第一加药器、第二加药器、第三加药器连接。

  本实用新型一个较佳实施例中,印刷电路板高碱度清洗废水处理装置进一步包括所述储水槽中与所述调节池之间连接有水泵。

  本实用新型一个较佳实施例中,印刷电路板高碱度清洗废水处理装置进一步包括所述水泵与所述调节池之间设有流量计。

  本实用新型一个较佳实施例中,印刷电路板高碱度清洗废水处理装置进一步包括所述调节池内设有第一pH计,所述第一pH计与所述第一加药器连接。

  本实用新型一个较佳实施例中,印刷电路板高碱度清洗废水处理装置进一步包括所述反应槽内设有第二pH计,所述第二pH计与所述第二加药器连接。

  本实用新型一个较佳实施例中,印刷电路板高碱度清洗废水处理装置进一步包括所述凝集槽内设有第三pH计,所述第三pH计与所述第三加药器连接。

  本实用新型一个较佳实施例中,印刷电路板高碱度清洗废水处理装置进一步包括所述沉淀槽的污泥出口连接有压滤机。

  本实用新型解决了背景技术中存在的缺陷,本实用新型存在以下有益效果:

  1、可降低污泥的粘性和控制二氧化碳的产生;

  2、可使得高碱度废水的CODcr含量从2×103-3×104mg/l下降到100-200mg/l;

  3、降低污泥的含水率,增加污泥的密度,可使得压滤机压出来的污泥含水率下降到70%以下;

  4、处理水的上清液还可以进入蚀刻废水,同蚀刻废水一起再生化处理,排放水的CODcr可以降低到40mg/l以下;

  5、还可以与废水回用设备配合使用,由于产生的上清液得到了很好的固液分离,CODcr的去除率高了,就可以降低后道回用处理的活性炭的负荷,节约成本。

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