2014-12-14-电镀城尾气治理技术方案

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电镀废气的处理

电镀废气的处理




具体工艺方面,如去除钢铁件上的氧化皮,可 采用喷丸工艺取代部分化学酸洗或采用无酸酸洗工 艺,这样在源头上就大大减少了酸性废气的产生。 铜件用混合酸清洗或用硝酸退镀时,可加入少 量的尿素来抑制和削减氮氧化物的产生,对铝件常 用的三酸(磷、硫、硝酸)化学抛光可改为不含硝 酸的新配方,即AP-1铝件无黄烟抛光工艺,则可根 除氮氧化物的产生。 在镀铝槽中加入少量的F-53(全氟烷基醚磺酸 盐),就可抑制铬酸雾的产生,如果镀铬槽中还有 聚乙烯或聚氯乙烯空心塑料球漂浮在液面上,则抑 雾效果会更好。 总之,减少电镀废气的方法很多,如高温改中 温,中温改常温和用表面活性剂除油以及加强管理, 防止废气泡、冒、漏,都可减少废气的产生。


⑥槽边废气 通过槽边排风系统和根据镀液的酸碱度分 别进入到“酸雾净化塔”或“碱雾净化塔”中 进行处理。 ⑦退镀废气 电镀过程中的或多或少会有一些次品、废 品产生,将镀件上不合格的镀层退掉是必然的。 而许多企业又多以酸退为主,故治理方法与酸 性废气治理相同。
电镀工业中 氮氧化物废气的治理技术
1、电镀工业氮氧化物污染的特点 氮氧化物的产生往往是断断续续的而不是连续 的。 浓度很不均衡,有时很高,有时却很低。 尽管产生氮氧化物溶液温度有时超过常温,但 经抽风口再进入风道的氮氧化物基本上是室温。 所产生的氮氧化物中往往含有水分而不是干燥 气体。为保证操作场地的安全,对氮氧化物的 排风设施要求提供较大风量。


吸收还原法 常用亚硫酸盐、硫化物、尿素等还原剂的 水溶液为吸收剂,将氮氧化物吸收并还原成氮 气。 该法吸收效率高,但成本也较高,货源少, 使用受一定限制,反应产物影响吸收液直接排 放。


碱性溶液吸收 本法在实际中广为使用,以NaOH、 NaCO3、Ca(OH)2、NH4OH等作为吸收液使 用较多,特别是NaOH因其活性值较高更为常 用。 NaOH吸收液的浓度,一般控制在 4%~6%比较好,浓度高虽有利于吸收,但溶 液易结晶,给使用带来困难。

电镀厂废气管理制度

电镀厂废气管理制度

第一章总则第一条为加强电镀厂废气管理,预防和控制污染,保护环境,保障人民群众身体健康,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规,结合本厂实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于本厂所有电镀生产车间、辅助车间以及相关设施产生的废气排放。

第三条本制度遵循预防为主、防治结合、综合治理的原则,确保废气排放达标。

第四条本厂应建立健全废气管理制度,明确责任,落实措施,加强监督检查,确保废气达标排放。

第二章组织与管理第五条成立电镀厂废气管理领导小组,负责废气管理工作的组织、协调和监督。

第六条设立废气管理办公室,负责日常管理工作,包括:(一)制定和修订废气管理制度及操作规程;(二)组织员工培训,提高员工环保意识;(三)监督废气处理设施的运行和维护;(四)对废气排放进行监测和记录;(五)处理废气排放事故。

第七条各部门应按照职责分工,做好废气管理工作:(一)生产部门:严格执行生产工艺,减少废气产生;(二)设备管理部门:确保废气处理设施正常运行;(三)环保部门:负责废气排放监测和监督;(四)安全部门:负责废气排放事故的应急救援。

第三章废气排放标准与监测第八条本厂废气排放应符合国家规定的排放标准,具体标准如下:(一)电镀厂废气排放标准(GB 22175-2008);(二)地方环保部门规定的其他排放标准。

第九条废气排放监测:(一)废气排放监测应定期进行,每月至少一次;(二)监测项目包括:废气浓度、废气流量、废气温度等;(三)监测方法应符合国家规定的方法和标准;(四)监测数据应真实、准确、完整,并妥善保存。

第四章废气处理设施第十条本厂应配备废气处理设施,包括:(一)预处理设施:如除油、除锈、脱脂等;(二)吸附、催化、生物处理等主要处理设施;(三)排放设施:如排气筒、烟囱等。

第十一条废气处理设施应定期检查、维护和保养,确保其正常运行。

第五章废气排放事故处理第十二条发生废气排放事故时,应立即采取以下措施:(一)启动应急预案,组织人员开展救援;(二)查明事故原因,采取措施防止事故扩大;(三)及时向环保部门报告事故情况;(四)对事故原因进行调查,追究相关人员责任。

电镀废气的处理

电镀废气的处理

电镀废气的处理电镀的定义利用电解的方式使金属或合金沉积在工件表面,以形成致密,均匀结合力良好的金属层的过程。

电镀工艺的用途防腐蚀、防护装饰、抗磨损、电性能(根据零件要求,提供导电或绝缘性能的镀层)、工艺要求电镀生产工艺过程中产生含氰废气,含铬废气。

以及酸洗过程中将产生酸雾。

这些废气不仅影响车间的工作环境,还污染周边的环境。

需要对这些废气进行处理。

含氰废气采用次氯酸的吸收,含铬废气采用焦亚硫酸钠的吸收,酸洗废气采用氢氧化钠的吸收。

工艺流程吸收处理工艺为:车间产生的废液经吸风罩吸收汇集到各自吸收塔中,与塔中吸收液逆流接触后,废气均被吸收袭来,净化后的气体在净塔中初五装置除雾排空,吸收液循环使用。

电镀废气的种类、产生及危害含尘废气由于喷砂、抛光等工序产生的,含有金属氧化物及纤维性粉尘等。

污染空气及对从业者咽喉、肺造成伤害。

酸性废气由于采用盐酸、硫酸等酸性物质进行酸洗过程中产生的。

具有极强的刺激性气味。

腐蚀厂房设备,污染大气,严重的可能造成酸雨。

碱性废气电镀过程中使用氢氧化钠、碳酸钠及磷酸钠等碱性物质,加热工艺过程中碱性气体。

对工作者咽喉、气管、肺部很有很大的伤害。

含铬废气有很强的毒性和腐蚀性,可引起鼻部严重病变,严重的可致癌。

含氰废气氰化物与酸反应能够产生毒性更强的氰化氢气体,吸入微量可致人死亡。

氮氧化物废气酸洗,抛光等工艺过程中所产生的酸性废气。

对神经系统造成严重的损伤电镀废气的抑制酸雾的抑制,采用高效合理的酸洗工艺,添加酸雾抑制剂。

碱雾的抑制,采用低温化学除油工艺,添加碱雾抑制剂。

铬雾的抑制,采用低温低浓度镀铬新工艺,添加铬雾抑制剂。

蛋汤话务废气抑制,采用不加硝酸的化学处理新工艺,抑制氮氧化物气体的产生。

氮氧化物废气抑制化学氧化法在溶液中加入双氧水和高锰酸钾等强氧化剂,可将亚硝酸氧化成硝酸,抑制氮氧化物的产生。

化学还原法在废液中加入弱还原剂,可将有毒的氮氧化物还原成无毒无害的惰性气体。

如亚硫酸盐、尿素、氨基磺酸等还原剂。

热电镀厂废气治理方案

热电镀厂废气治理方案

热电镀厂废气治理方案
热电镀厂废气治理方案
热电镀厂是一种重要的表面处理工艺,可以提高金属材料的表面光洁度和耐腐蚀能力。

然而,在热电镀过程中,会产生大量有害废气,对环境和工人的健康造成严重的影响。

因此,热电镀厂废气治理方案十分重要。

首先,可以从源头控制废气的产生。

采用先进的热电镀设备和工艺技术,通过优化镀液的组成和运行参数,减少废气的产生。

例如,在镀液的配方中选择低挥发性有机物,减少有机物挥发引起的废气排放。

另外,控制镀液的温度和流速,避免过高的温度和快速的流速产生的废气量增加。

其次,可以采用有效的废气收集和处理设备,对废气进行收集和处理。

例如,可以设置废气收集罩和通风系统,将有害废气从源头收集到废气处理设备。

常见的废气处理设备包括吸附装置、净化塔和焚烧炉等。

通过适当选择和组合这些设备,可以有效去除废气中的有害物质,达到排放标准。

同时,还应加强废气监测和管理。

建立完善的废气监测系统,定期对废气排放进行监测和测量,及时发现和掌握废气排放情况。

制定相应的废气管理措施,对不达标的排放进行整改和处理,确保废气排放符合环保法规和标准。

此外,对于热电镀厂废气治理还需要加强员工的培训和安全意识教育。

提高员工的环保意识和操作技能,加强对废气治理方
案的宣传和培训,确保员工能够正确操作设备和掌握废气治理技术,减少废气排放和事故发生的可能性。

总之,对热电镀厂废气进行有效的治理是保护环境和员工健康的必要措施。

通过源头控制、废气收集和处理设备、废气监测和管理以及员工培训等多方面的措施,可以有效减少废气排放,保护环境,提高生产工艺的安全性和可持续性。

电镀废气处理工艺

电镀废气处理工艺

电镀废气处理工艺电镀车间在电镀生产中产生的废气,必须有效地加以处理。

才能更好地维护大气环境,具体处理工艺流程如下:一、酸性气体?三级碱液喷淋硫酸雾气:可用浓度为10%的苏打(NaCO)的碱性溶液(NaOH),23(pH值必须大于10)进行中和处理。

盐酸雾气:可用2%-5%的NaOH低浓度溶液进行中和处理。

氢氟酸:可用5%苏打(NaCO)的碱性溶液(NaOH)进行中和23处理。

二、铬雾?收集回收?二级喷淋处理?水气分离?排放。

采用5%-10%的焦亚硫酸钠作为喷淋液,如喷淋液出现淡黄色必须更换喷淋液或加料。

喷淋液淡绿色为正常。

三、氮氧化物?三级还原吸附?活性炭吸附?排放。

采用还原性碱液吸附法,将NOx还原为N,同时将挥发的硝酸中2和。

1、8%的氢氧化钠与10%的硫化钠混合水溶液作为吸收液,或者用氢氧化钠溶液多级喷淋后再加一级硫化钠水溶液喷淋吸收,其吸收率达到90%以上。

警告~使用硫化钠必须注意,不得与硝酸溶液接触,避免中毒。

2、弱酸性尿素10%处理,吸收率可达90%以上,无二次污染,但成本高。

四、氰化氢?三级喷淋分解处理?排放。

1、氰化氢废气可以用1.5%NaOH+1.5%NaClO喷淋吸收。

次氯酸钠水溶液应用氢氧化钠将吸收液调pH值保持碱性状态,(PH值在10以上)用一般喷淋塔吸收,净化效率可达到90%以上。

或可用2%-5%的次氯酸酸钠(重量)溶液作吸收液。

2、硫酸亚铁溶液作吸收液时,0.1-0.7%硫酸亚铁(重量)水溶液送入喷淋塔吸收3-4s,净化效率可以达到98%。

最后要注意:上述所有喷淋塔下来准备不再循环使用的淋喷废水必须按质分类,进入相应的电镀废水中,加以处理后达标排放。

电镀生产线之废气处理技术

电镀生产线之废气处理技术

电镀生产线之废气处理技术长期以来,我国电镀行业一直存在着高能耗、高污染及粗放式经营的特点,电镀业的生存和发展必须走高效环保、节能减排及控制污染的清洁生产道路。

清洁生产主张从源头削减污染,提高资源和能源的利用率,减少或者避免生产过程中污染物的产生,尽可能地回收利用生产过程中流失的资源,严格控制污染物的排放总量。

而末端治理的思路并不是清洁生产的理念,末端治理仅仅是保护环境的一种具体手段而已。

因此,我们应当创新开发废气处理的整治技术,按照清洁生产和现代企业管理的理念,进行全面、系统的技术改造,开展清洁生产和循环经济,使电镀产生的工业废气数量和危害最小化,最终实现节能环保的目标。

电镀生产工艺复杂,工序繁多。

生产过程中产生废气种类主要分为:含尘废气、酸性废气、碱性废气、含铬废气、含氰废气、氮氧化物废气等。

废气治理是一项耗能大的处理工序,必须从革新工艺和改进装备着手,才能既搞好废气治理,又节约能源。

首先,应该积极采用如喷丸、振动光饰、滚光等机械或机械与化学相结合的方法替代有害气体产生量大的酸洗、化学抛光等化学表面准备工艺,或者采用生产时有害气体产生量少的功能溶液进行加工,又或者在功能溶液中添加抑雾剂,从源头上削减有害气体的产生量。

其次是改进装备,例如增加槽子的深度。

在不减少工作深度的条件下,降低槽内液面的高度,使液面与槽口抽风罩之间的距离增大,这样能有效地减少有害气体外逸。

此外,在抽风槽两侧的抽风罩风口上方,增加两块可向外开启的活动板,在生产时用于遮盖部分液面的投影面积,这样能显著提高抽排有害气体的效率,在保证同样的抽风效果的前提下,可降低一部分的抽风量,从而达到节能的目的。

或者将原来采用双侧抽风的槽子改为一侧抽风、另一侧送风的形式,也是一种有效的节能方法,其抽风效果胜过双侧抽风。

具体方法是:在槽的一侧通过稍向下倾斜一定角度的风口向对面吹微风,将液面上的有害气体柔和地推向另一侧,另一侧的抽风罩则可用正常的抽风速度轻松地将有害气体抽走。

电镀废气处理方法

电镀废气处理方法电镀车间在电镀生产中产生的废气,必须有效地加以处理。

才能更好地维护大气环境,具体处理工艺流程如下:一、酸性气体→三级碱液喷淋⑴硫酸雾气:可用浓度为10%的苏打(Na2CO3)的碱性溶液(NaOH),(pH值必须大于10)进行中和处理。

⑵盐酸雾气:可用2%-5%的NaOH低浓度溶液进行中和处理。

⑶氢氟酸:可用5%苏打(Na2CO3)的碱性溶液(NaOH)进行中和处理。

二、铬雾→收集回收→二级喷淋处理→水气分离→排放。

采用5%-10%的焦亚硫酸钠作为喷淋液,如喷淋液出现淡黄色必须更换喷淋液或加料。

喷淋液淡绿色为正常。

三、氮氧化物→三级还原吸附→活性炭吸附→排放。

采用还原性碱液吸附法,将NOx还原为N2,同时将挥发的硝酸中和。

1、8%的氢氧化钠与10%的硫化钠混合水溶液作为吸收液,或者用氢氧化钠溶液多级喷淋后再加一级硫化钠水溶液喷淋吸收,其吸收率达到90%以上。

警告!使用硫化钠必须注意,不得与硝酸溶液接触,避免中毒。

2、弱酸性尿素10%处理,吸收率可达90%以上,无二次污染,但成本高。

四、氰化氢→三级喷淋分解处理→排放。

1、氰化氢废气可以用1.5%NaOH+1.5%NaClO喷淋吸收。

次氯酸钠水溶液应用氢氧化钠将吸收液调pH值保持碱性状态,(PH值在10以上)用一般喷淋塔吸收,净化效率可达到90%以上。

或可用2%-5%的次氯酸酸钠(重量)溶液作吸收液。

2、硫酸亚铁溶液作吸收液时,0.1-0.7%硫酸亚铁(重量)水溶液送入喷淋塔吸收3-4s,净化效率可以达到98%。

最后要注意:上述所有喷淋塔下来准备不再循环使用的淋喷废水必须按质分类,进入相应的电镀废水中,加以处理后达标排放。

杭州海州环保设备有限公司座落于“杭州市高新技术产业园”—钱江经济开发区,注册资本500万元,系浙江省环保产业协会会员单位,拥有总承包和设计资质,是一家以废气、废水处理设备科研、设计、生产、销售、工程安装为一体的科技型企业。

电镀厂废气有效治理法

电镀厂废气有效治理法,看完瞬间秒懂!电镀厂在生产的过程中,及其容易产生不同程度的废气污染物——废水、废气和固体废弃物,若是这些废气物不经处理直接排放的话,就会对大气甚至是周围的环境造成极大的危害。

下面浙江废气处理设备厂家来为大家讲解一下电镀厂除废气的有效治理方法。

根据在《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)规定,对电镀钩工艺及设施必须安装局部气体收集系统,并进行集中净化治理,才能统一由排气筒排放到大气中。

由此可以将电镀废气通过三种方式进行治理,分别为源头减少电镀废气、安装排风系统、安装电镀废气净化设备。

1、源头减少电镀废气通过改变电镀工业生产的工艺流程,或采用无毒材料,使电镀生产过程中,达到有毒有害废气零排放的目的。

在电镀过程中,对镀件清洗时,采用碱洗除油、酸洗除锈,要在清洗溶液中分别添加酸雾、碱雾抑制剂,可以有效减少酸雾、碱雾的排放。

对铬雾的抑制,可以采用低温设备或低温工艺流程,同时在镀络溶液中加入少售的全氟烷基醚磺酸盐,并注意全氟院醚磺酸盐配置方法和配比,可以有效抑制铬雾的产生。

此外,还可以在镀铭槽表面,覆盖一层聚乙烯、聚氯乙烯材质的空心小球,也能有效抑制铬雾释放。

对氮氧化物的抑制,抑制电镀工艺中氮氧化物的排放,可以采用不加硝酸的电镀工艺流程,如铝件电镀时,采用硫酸和磷酸,再加入少量的添加剂,即可对铝件进行抛光。

另一方面,利用化学氧化法和化学还原法,将亚硝酸氧化成硝酸,或者将氮氧化物气体还原成无毒的惰性气体。

2、安装排风系统及净化系统考虑电镀废气的治理,可以通过安装排风系统,将被污染的废气输送到气体净化系统,以达到将有毒有害气体去除的目的。

由此可见,安装排风系统和净化系统,是一个统一的整体。

根据电镀废气排放特点、工厂车间生产条件限制以及有害废气排放方式,采用不同的排风系统。

如在车间中,一般是因为嗷源不固定,排放点多等因素,采用局部排风方式。

将这些局部排风方式的气体进行监测,如果达到排放标准,可以直接排放至大气中,如果高于排放标准,则需要将废气通入净化系统,在有害废弃排放的点,直接将废气收集,经过通风系统排放到室外。

电镀行业酸雾废气处理方案

电镀行业酸雾废气处理方案
一.酸雾废气的成分:
酸雾废气主要产生于化工、电子、冶金、电镀、纺织(化纤)、机械制造等行业的用酸过程中,如制酸、酸洗、电镀、电解、酸蓄电池充电等,产生的烟气与水雾之间的物质,具有较强的腐蚀性。

其中包括甲酸、乙酸、丙酸有机酸所形成的酸雾,同时还伴有较重的粉尘。

二.酸雾废气处理步骤:
将制造过程中的酸雾废气集中在密闭的车间内,并将收集后的有机废气经东能环高压静电净化器进行处理后达到环保排放。

三.酸雾废气处理设备:
(1)东能环保湿式高压静电净化器:
东能环保高压静电净化器系高效气液分离湿法设备,主要用于捕集酸雾废气中含微米和亚微米级粒子。

在高压静电作用下,电晕阴极钱不断放射出电子,把电极间气体电离成正负离子。

尘、酸等颗粒碰到电子而产生荷电。

按照同性相斥、异性相吸的原理,荷电后尘、酸雾雾滴应向电极性相反的电极移动。

正离子向电晕极移动,负离子和电子则移向沉淀电极,将电荷传给沉淀极。

失去电荷后的酸雾颗粒靠自重沉淀极内壁流向设备底部而得以去除。

2)东能环保活性炭吸附器:
含尘气体由风机提供动力,正压或负压进入东能环保活性炭吸附箱,由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力,因此当此固体表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在固体表面,污染物质从而被吸附,废气经过活性炭吸附塔后,进入设备排尘系统,净化气体高空达标排放。

佛山市东能环保设备有限公司位于广东工业强市--佛山市,东能环保有着专业废气处理多年经验和团队,在工业废气处理,锅炉尾气处理、粉尘废气处理、静电除尘设备、UV光除臭设备等方面都有自己的优势技术。

佛山市东能环保设备有限公司。

电镀废气的处理


氮氧化物废气的抑制
• 1)采用不加硝酸的化学处理新工艺 若配方 • 中不含硝酸,便可从根本上消除氮氧化物废气的产 • 生。目前,国内已开发了不少不用硝酸的化学处理 • 替代工艺,如铝件化学抛光,只用硫酸和磷酸,再加 • 上少量专用添加剂,添加剂可选用AP21铝件无黄烟 • 抛光剂。
• 2)抑制氮氧化物气体的产生 通常有以下两 • 种方法: • a. 化学氧化法 在溶液中加入双氧水及高锰 • 酸钾等强氧化剂,可将亚硝酸氧化为硝酸,从而切断 • 了亚硝酸生成氮氧废气的反应渠道,因而可抑制氮 • 氧化物废气的产生。 • b. 化学还原法 在含有硝酸的酸洗或抛光液 • 中,加入弱还原剂,将有毒的氮氧化物气体还原成无 • 毒无害的惰性气体。常用的还原剂有亚硫酸盐、
氨 • 基磺酸及尿素等。
电镀废气的净化
• 1、电镀废气的净化 • 2、铬雾的净化 • 3、氮氧化物废气的净化 • 4、氰化物废气的净化
电镀废气的净化
• 酸性废气的净化一般采用中和处理方法。例 • 如:硫酸废气可用10%碳酸钠和氢氧化钠溶液或氨 • 水进行中和处理。盐酸废气可用低浓度氢氧化钠或 • 氨水中和。HF废气可用5%的碳酸钠和氢氧化钠 • 溶液进行中和。
• 2)添加酸雾抑制剂 酸雾抑制剂内含多种表 • 面活性剂,加到酸洗液中,经搅拌可在槽液表面产生 • 一层较厚的泡沫,从而起到抑制酸雾的作用。
碱雾的抑制
• 1)建议采用中低温化学除油工艺,许多电镀原 • 辅材料厂家都可提供不同用途的中低温化学除油药 • 剂,可根据实际情况选用。 • 2)添加碱雾抑制剂 碱雾抑制剂成分主要以表面活性剂为
铬雾的净化
• 铬雾的净化治理及回收工艺已经成熟,实用。 • 采用网格式铬雾废气回收装置,可净化回收,配合最 • 后喷淋清洗净化设备处理,可达到严格的环境保护 • 要求。
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有限公司
电镀废气治理工程




宁波艾博环保科技有限公司
2014年12月
目录
一、概述
1.1项目概况
目前,一幢电镀厂房,有三种主要污染废气:含氰废气、含酸(硫酸,盐酸)废气、含铬废气。

根据甲方提供参数及沟通情况,净化设备放在厂房顶楼,主管道从厂房中间天井安装至屋顶,并设计一套在线数据监测系统。

现甲方将该项目全部交予乙方设计、制作、采购及施工、安装、调试。

设计包含三套废气处理设备:
(1)含氰废气处理能力为18000m3/h;
(2)含酸废气处理能力为19000m3/h;
(3)含铬废气处理能力为5000m3/h;
以上数据经甲方确认,该次设计内容包含主体废气治理设备及主管道。

运行时间:24小时运行/天,8000小时/年;
1.2设计依据
(1)厂方提供的有关技术资料;
(2)GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
1.3设计指标
本工程设计指标参照GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准,设计污染物排放指标限值为:
铬酸雾最高允许排放浓度0.07mg/m3,15m高排气筒最高允许排放速率为
0.008kg/h
氰化氢最高允许排放浓度 1.9mg/m3,25m高排气筒最高允许排放速率为
0.15kg/h
氯化氢最高允许排放浓度100mg/m3,15m高排气筒最高允许排放速率为
0.26kg/h
硫酸雾最高允许排放浓度45mg/m3,15m高排气筒最高允许排放速率为
1.5kg/h
根据以上污染物排放浓度要求,确定本处理方案的处理效率为:
(1)酸洗废气≥95%;
(2)含氰废气≥90%;
(3)含铬废气≥95%。

1.4设计范围
本方案设计范围为自出墙主管道至吸收塔出口之间的废气处理工艺、在线检测系统及相应配套的设备选型和附属设施。

二、处理工艺
根据各废气的主要特点,确定本次电镀废气处理方法为:含氰废气采用次氯酸钠吸收;含铬废气采用焦亚硫酸钠吸收;酸洗废气采用氢氧化钠吸收。

其反应原理为:
2NaClO+CN-→CO2+N2+2NaCl(1)
2NaOH+H2SO4→Na2SO4+H2O(2)
NaOH+HCl→NaCl+H2O (3)
2NaOH+NO2→2NaNO2+H2O(4)
该三种废气处理工艺基本相同,只是使用的吸收剂不同而已,吸收处理工艺为:车间产生的废气分别经吸风罩吸收汇集到各自的吸收塔中,与塔中吸收液逆流接触后,含氰废气、含铬废气和酸洗废气均被吸收下来,净化后的气体再经塔中除雾装置除雾后排空;吸收液循环使用。

其中含铬废气需要增加一套铬酸回收器。

工艺流程简图:
三、治理工程内容
本工程内容主要包括出墙后主管道及吸收系统、相关污染源数据在线监控系统。

3.1 主管道
(1)含氰废气处理能力为18000m3/h,主管道直径;
(2)含酸废气处理能力为19000m3/h;
(3)含铬废气处理能力为5000m3/h;
3.2吸收系统
吸收系统包括引风机、吸收塔、循环泵以及管道阀门等。

3.2.1 引风机
引风机采用离心引风机,叶轮采用玻璃钢防腐,其型号规格为:1)酸洗废气:4-72No.6C,1800r/min,5.5kW;2)含氰废气:4-72No.3.2A,2900r/min,
2.2kW;3)含铬废气:4-72No.
3.2A,2900r/min,2.2kW。

3.2.2吸收塔
吸收塔采用旋流板塔。

旋流板塔是一种高效通用型传质设备,具有通量大、
压降低、操作弹性宽、不易堵、效率稳定等优点,其综合性能优于国内外普遍使用的吸收塔。

其工作原理是:旋流板塔为圆柱形塔体,塔内根据需要装设各种不同类型的旋流塔板。

工作时,烟气由塔底切向进塔,在塔板叶片的导向作用下使烟气旋转上升,并在塔板上将逐板下流的液体喷成雾滴,增大气液间的接触面积;液滴被气流带动旋转,产生的离心力强化气液间的接触,并被甩到塔壁上,然后沿塔壁流下,通过溢流装置到下一层塔板上,再次被气流雾化而进行气液接触。

本工程设计旋流板塔及排气筒尺寸为:1)酸洗废气:内径为1.5m,塔高约为10.0m。

排气筒内径为0.7m,高为10m,放在旋流板塔上,使废气排放总高度达到20m;2)含氰废气:内径为0.6m,塔高约为10.0m。

排气筒内径为
0.3m,高为15m,放在旋流板塔上,使废气排放总高度达到25m;3)含铬废
气:内径为0.7m,塔高约为10.0m。

排气筒内径为0.4m,高为10m,放在旋流板塔上,使废气排放总高度达到20m。

旋流板塔及排气筒均采用PP材料制作。

此外,每套吸收系统分别设置一台水泵,并在设备安装区域设置防泄露的接漏液槽
四、系统报价
五、废水排放量
含氰废气处理系统排放废水:10m3/d;含铬废气处理系统排放废水:15m3/d;酸性废气处理系统排放废水:20m3/d。

所产生的废水统一排放至电镀废水处理站。

吸收剂投加采用电镀废水处理站的加药装置
六、服务承诺
本所对承接的废气治理工程,本着以先进的技术设计和优良的质量为原则。

对所承接的废气治理工程,作如下承诺:
保证技术设计的先进性、可行性、稳定性和合理性;
保证工程的技术指标和施工质量;
为用户制订切实可行的操作规程;
负责操作工的技术培训;
主体设备保修一年,技术问题终身回访
七、客户提供
八、其它说明
交货期:合同生效后大约50天
报价方式:到厂价
发货方式:盛成合约运输方
运输保险:盛成承担
包装:适合包装
报价有效期:自报价之日起1个月。

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