电镀车间废气的治理
电镀废气的处理

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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

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。
电镀行业污染整治方案

电镀行业污染整治方案1. 引言电镀行业是制造业的重要环节,但由于其生产过程中产生的废水、废气等污染物,对环境造成了严重的负面影响。
为了保护环境、促进可持续发展,有必要制定有效的电镀行业污染整治方案,以降低其对环境的影响。
2. 电镀行业污染特点在电镀过程中,主要产生的污染包括废水、废气和固体废弃物。
这些污染物的特点如下:2.1 废水电镀行业的废水主要来自冲洗和清洗工序,其中含有大量的重金属、酸碱度高、COD(化学需氧量)高等有害物质。
废水排放会造成水体污染,危害水生生物和人类健康。
2.2 废气电镀行业的废气主要来自镀液的挥发和热处理过程,其中含有有机物、重金属、酸性物质等。
废气的排放会导致大气污染,对空气质量和人体健康带来威胁。
2.3 固体废弃物电镀行业还会产生大量的固体废弃物,如废水处理产生的污泥、滤渣等。
这些废弃物如果处理不当,会对土壤和地下水造成污染。
3. 电镀行业污染整治方案为了解决电镀行业的环境污染问题,有必要制定科学有效的整治方案。
下面提出的方案可作为电镀行业污染整治的参考:3.1 技术升级电镀行业可以通过技术升级来减少污染物的排放。
例如,采用新型的镀液,降低重金属含量和酸性物质含量,以最大程度减少废水和废气的排放。
同时,采用先进的废气处理装置和废水处理设备,有效地减少污染物的排放量。
3.2 循环利用在电镀行业的生产过程中,可以积极推行废水和废气的循环利用。
废水可以通过处理后再利用于清洗和冲洗工序,废气可以经过净化处理后再利用或热回收。
这样不仅可以减少对环境的污染,还可以提高资源利用效率。
3.3 加强监管加强电镀行业的监管是实施整治方案的重要措施。
相关部门应建立健全电镀企业的环境保护管理制度,加强对电镀行业的监督检查,确保电镀企业按照规定进行生产和排放。
对违法违规企业要依法惩处,防止其对环境的继续污染。
3.4 提升人员意识提升电镀行业相关人员的环保意识,加强环境教育和培训,注重环境保护要求的宣传和推广,使员工形成良好的环保意识和行为习惯。
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。
探究电镀工艺废气的治理

探究电镀工艺废气的治理摘要:本文介绍了电镀生产工艺过程中产生废气污染物的种类以及末端减少污染物排放的基本途径;以及电镀废气的种类和危害性,提出一些减少、治理以及净化电镀废气的具体措施。
引言:电镀是国民经济中较小却必不可少的基础工艺性行业,同时又是重污染行业,电镀所产生的废气、废水、废渣严重影响人们的生活和健康,须及时处理处置,若此类废气不加以处理,会对周围环境产生严重的影响。
因此电镀厂成为行业改造的重点和环保治理的焦点。
一、电镀废气的种类及危害1.电镀的种类:电镀的种类很多,除镀锌、镀铜、镀镍、镀铬四大常规镀种外,还有应用比较广泛的锌–镍、锌–钴、锌–铁合金电镀,铜–锌、铜–锡、铜–锌–锡仿金电镀,镍–锌、镍–锡黑色镀层电镀,以及为满足部分 IT 产业、电子行业某些产品的特殊需要而存在的镀金、镀银、镀锡乃至少量的稀贵金属钌、铑、钯、铟电镀等。
2.废气危害性:(1)对人体呼吸道(鼻腔、咽喉、气管、支气管、肺泡)的危害,尤以无色无味的有害气体对人体呼吸道长期无声无息的慢性伤害最为可怕。
许多毒物可在人体的血液、骨骼和各个脏器中富集,富集过程又是渐进的、甚至是漫长的,一旦人体中富集的毒物超过了人体自身的忍耐极限,人的免疫功能就会下降,有些脏器就会发生变异,小则让人患上慢性支气管炎、支气管哮喘和肺气肿,大则让人患上肺癌、肝癌以及一些讲不清道不明的疾病和怪病。
(2)对人体眼睛和皮肤的危害。
有些废气(如盐酸、硝酸挥发出的废气和氨气)的刺激性很强,会引发红眼病。
而铬酸雾会引发皮炎,甚至让局部皮肤发生溃疡(又称铬疮)而坏死以及导致鼻中隔穿孔。
(3)对厂区树木花草的危害,尤以二氧化硫、氟化氢气体对植物(一般植物)的危害最大。
(4)对园区内建筑物和各种设施的危害。
酸、碱废气会导致建筑物墙面和部分设施的腐蚀、锈蚀,电镀前处理车间内的顶棚和四周墙面被腐蚀得最为严重。
(5)对产品质量的危害。
只要电镀车间空气中的飘尘多,酸、碱雾大,就会对设备的性能和电镀溶液(被污染)带来不利影响,从而影响产品质量。
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。
电镀行业环境污染整治的若干措施

电镀行业环境污染整治的若干措施1.开展非法经营打击。
保持对非法经营的高压态势,形成全环节、全要素、全链条打击格局,加强查处力度。
规范行业生产经营秩序,对无证无照从事生产经营的,按照法律法规要求给予查封、扣押涉嫌设备及原材料等处置。
畅通信访举报渠道,提升信访举报处理的办理质效。
2.强化合规性整治。
落实企业污染整治提升主体责任,全面排查企业经营、安全生产、环境保护、节能降耗、质量不达标等问题,严格按照安全、环保、质量、能源等法律法规、强制性标准和政策实施整治,对存在违法违规等的企业限期整改,逾期未整改或经整改仍未达标的,坚决依法关停退出。
重点围绕批建是否相符,产能是否超标,排污许可、安全生产等手续是否齐备、措施是否到位进行整治。
3.明确功能分区。
按照“生产设备现代化、环保设施规范化、生产管理常态化”的标准,推进电镀企业功能区合理布置改造。
干区划分待镀区、成品区、挂具摆放区等功能分区,要求有明显黄色标线。
湿区面积不得超过车间总面积60%。
湿区设置托盘并敷设网格板或者生产线周边设置镀液收集沟并定期冲洗,防止积液、积垢,严禁废水落地。
车间地面及墙壁裙脚严格落实防腐防渗。
合理布设电镀车间及生产线数量,严控生产线密度。
严格落实车间面积≥500m2建一条生产线的标准,且镀槽投影面积不超过车间总面积30%;电镀线投影面积不超过车间总面积50%;每个车间至少设置1条独立通道并保持畅通。
严禁擅自变更车间布局、分段间隔、随意出租等行为。
4.推广使用先进生产工艺。
大力推广无氰、无磷、低毒、低能耗的清洁工艺,鼓励企业采用三价铬和无铬钝化。
严格落实氰化物镀锌、六价铬钝化、电镀锡铅合金等高污染工艺环评审批要求。
强化镀槽总容积和镀种调整情况排查,发生重大变动的全部重新报批,引导企业开展老旧装备更新改造。
鼓励企业在电镀生产线安装可显示即时流量及累积流量的用水计量装置。
5.规范废水分质处理。
严格落实雨污分流,完善废水收集处理系统。
严格实施废水分类收集,所有企业落实前处理废水、高浓度槽(缸)液、含氰废水、含铬废水、含镍废水、含铜废水、含磷废水、综合废水等8股废水“各行其道”。
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电镀车间通风及废气治理工程(方案编号:G-HO-002)建设单位:设计单位:二○○四年一月五日某某有限公司新增了锌合金双阴极电镀线,设备正在安装主,根据环保三同时原则,电镀车间的通风及废气治理需要规划设计,受其委托,本公司提供设计方案。
一、设计依据1.《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)新污染源二级标准。
2.《广东省大气污染物排放标准》(DB4427-2001)3.《工业企业设计卫生标准》(TJ36-97)4.《恶臭污染物的排放标准》(GB14554-93)二、设计要求1、治理过的气体达到《广东省大气污染物排放标准》(主DB4427-2001)所规定的二级地区排放标准。
2、车间内的通风流畅,基本没有异味。
三、设计方案(一)车间通风量计算电镀车间的酸碱性气体较多、温度较高。
通风不畅,很容易产生异味。
根据以往的经验,总的换气次数以15次/小时计算,效果比较好,基本可以满足通风要求。
1、车间空间体积。
如图所示,电镀车间的总长82米,一层宽20米,高5米。
则一层的空间体积为:V1=L×W×H=82×20×5=8200(m3)电镀车间的二层总长82米,二层宽8米,高3.5米。
则二层的空间体积为:V2=L×W×H=82×8×3.5=2296(m3)则电镀车间的总体积为:V总=V1+V2=10496(m3)2、车间的总通风量车间的换气次数为15次,甲方要求电镀车间保持正压运行,则鲜风量大于排风量。
(1)车间的总鲜风量车间的换气次数以15次/小时,则总的鲜风量为:Q鲜=nV=15×10496=157440m3/h(2)车间的总排风量车间保持正压运行,排风量按鲜风量的85%计算,则车间内的总的排风量为:Q排总=Q鲜×85%=133824m3/hA、车间的局部设备排风量a、控制点1(氰化铜区)氰化铜9臂,共9个槽,每个槽平面尺寸约为1800×760mm。
9个槽的平面尺寸为1800×6840mm,槽的周长为17.28m。
镀槽上部废气收集采用的是上吸式排气罩。
风量的计算公式如下:L=K·P·H·Vx m3/s式中P—排风罩敞开面的周长,m;H—罩口至有害物源的距离,m;Vx—边缘控制点的控制风速,m/s;K—考虑沿高度分布不均匀的安全系数,通常取K=1.4。
排气罩的尺寸与氰化铜镀槽的尺寸相当,则周长为P=17.28m。
排气罩尽量地靠近镀槽,整个排气罩做成下大上小,外形为一锥形。
假定空隙高度H=0.5m。
对于有害的气体,V x=0.3m/s。
K取1.4L=1.4×17.28×0.5×0.3=2.9904m3/s=13063.68 m3/h。
控制点1(氰化铜)的排风量以13000 m3/h计算。
b、控制点2(硫酸铜区)控制点2(硫酸铜区域)是由25个镀槽组成的环形的镀槽,单个的控制难以安装集气罩,为了不影响工艺操作,有害气体不经过人的呼吸区。
镀槽上部废气收集采用的是上吸式排气罩。
风量的计算公式如下:L=K·P·H·Vx m3/s式中P—排风罩敞开面的周长,m;H—罩口至有害物源的距离,m;Vx—边缘控制点的控制风速,m/s;K—考虑沿高度分布不均匀的安全系数,通常取K=1.4。
排气罩的尺寸与硫酸铜镀槽的尺寸相当,则周长为P=41.84m。
排气罩尽量地靠近镀槽,假定空隙高度H=0.5m。
对于有害的气体,V x=0.3m/s。
K取1.4 L=1.4×41.84×0.5×0.3=8.7864m3/s=31631.04 m3/h。
控制点2(硫酸铜)的排风量以31650 m3/h计算。
c、控制点3(镀铬区)镀铬6臂,共6个槽,每个槽平面尺寸约为1800×760mm。
7个槽的平面尺寸为1800×4560mm,槽的周长为12.72m。
镀槽上部废气收集采用的是上吸式排气罩。
风量的计算公式如下:L=K·P·H·Vx m3/s排气罩的尺寸与镀铬区镀槽的尺寸相当,则周长为P=12.72m。
排气罩尽量地靠近镀槽,假定空隙高度H=0.5m。
对于有害的气体,V x=0.3m/s。
K取1.4 L=1.4×12.72×0.5×0.3=2.6712m3/s=9616.32 m3/h。
控制点3(镀铬区)的排风量以10000 m3/h计算。
d、控制点4(脱挂区)控制点4(脱挂区域)是由环形的单镀槽组成,整体安装集气罩有障操作及设备正常运行,为了不影响工艺操作,有害气体不经过人的呼吸区。
可采用全封闭上吸式排风罩,风量的计算公式如下:L=K·P·H·Vx m3/s式中P—排风罩敞开面的周长,m;H—罩口至有害物源的距离,m;Vx—边缘控制点的控制风速,m/s;K—考虑沿高度分布不均匀的安全系数,通常取K=1.4。
排气罩的尺寸与脱挂区镀槽的尺寸相当,则周长为P=38.00m。
排气罩尽量地靠近镀槽,假定空隙高度H=0.5m。
对于有害的气体,V x=0.3m/s。
K取1.4 L=1.4×38.00×0.5×0.3=7.98m3/s=28728 m3/h。
控制点2(硫酸铜)的排风量以28800 m3/h计算。
综上所述,局部设备排风量合计:Q局部=13000+31650+10000+28800=83450 m3/hB、车间的环境排风量车间的排风量为局部设备排风量与环境排风的总合。
故车间的环境排风量为:Q环境排风=Q排总-Q局部=133824-83450=50374m3/h车间的环境排风量按50374m3/h计算。
3、设备的选择(1)鲜风系统车间所需的鲜风量较大,如果采用单台风机,一是风机的功率较大,二是进风不均匀,不利于鲜风的均匀分布。
故设计采用2个风机从2个进风管进风。
总的鲜风量为157440 m3/h。
A:鲜风机采用普通离心通风机:型号:4-72-13№16B转速:5000r/min流量:57120~79950m3/h全压:967~766Pa功率:30kW数量:2台B:风管为了减少噪声,风管内的风速采用16m/s计算。
鲜风气体从车间外部取鲜风,气体中酸碱性气体较少,故可选用锌铁管,车间内部,采用刷油漆防腐。
风机位于厂房楼顶,风管由厂房外墙进车间内部,在人行通道的下方布置鲜风管。
主风管尺寸为1200×1200,因风量较大,风管较长,在车间内部送风段可采用分段递减的方法送风,车间内部的送风段总长约80m,共分四段,40个送风口,每段布置10个送风口。
主风管送风量约为80000m3/h,每个送风口送风量约为2000m3/h,统一采用600×600的送风口,送风口平均风速约1.54m3/s,每一鲜风管的计算如下表:(2)排风系统A、局部排风系统①氰化铜区氰化铜区主要所排出的气体为碱性气体,排气量为13000m3/h。
废气需要治理,采用AJP-L立式喷淋塔,塔体位于楼顶,选和PP材质。
楼面以上的废气管道采用PP管,楼面以下的管道采用PVC管。
风机采和玻璃钢风机。
主要设备选型如下:净化塔:型号:AJP-1.2L材质:PP δ=12mm压力损失:800~1000Pa尺寸:Φ1600×4100附件:循环水泵选用塑宝SP-40DK25VF风机:(玻璃钢风机)型号:4-72-13№7C转速:1450r/min流量:10603~21204m3/h全压:1550~985Pa功率:11kW数量:1台风管:楼面以上的风管采用PP材质,δ=6mm的Φ600的PP风管,长度估算10m。
车间内部采用Φ600的PVC风管。
长度估算30m。
集气罩:集气罩采用透明PVC结构,尺寸为1.8m×6.84m。
吸气罩三面用PVC 板封住,一面敞开,整个做成一锥形。
②硫酸铜硫酸铜区主要所排出的气体为酸性气体(H2SO4),排气量为31650m3/h。
废气需要治理,采用AJP-L立式喷淋塔,塔体位于楼顶,选和PP材质。
楼面以上的废气管道采用PP管,楼面以下的管道采用PVC管。
风机采用玻璃钢风机。
主要设备选型如下:净化塔:型号:AJP-3.5W材质:PP δ=12mm压力损失:600~800Pa尺寸:3200×2600×3000附件:循环水泵选用塑宝SP-40DK25VF风机:(玻璃钢风机)型号:4-72-13№9C转速:1250r/min流量:25415~35573m3/h全压:1922~1520Pa功率:22kW数量:1台风管:楼面以上的风管采用PP材质,δ=8mm的Φ1000的PP风管,长度估算10m。
车间内部采用Φ1000的PVC风管。
长度估算30m。
集气罩:集气罩采用透明PVC结构,尺寸为6m×17.5×4m。
整个硫酸铜镀槽全部用透明的PVC板封闭做成吸气罩,便于安装。
③镀铬区镀铬区主要所排出的气体为酸性气体,排气量为10000m3/h。
废气需要治理,采用AJP-L立式喷淋塔,塔体位于楼顶,选和PP 材质。
楼面以上的废气管道采用PP管,楼面以下的管道采用PVC 管。
风机采和玻璃钢风机。
主要设备选型如下:净化塔:型号:AJP-1.0L材质:PP δ=12mm压力损失:800~1000Pa尺寸:Φ1500×4000附件:循环水泵选用塑宝SP-40DK25VF风机:(玻璃钢风机)型号:4-72-13№7C转速:1450r/min流量:10603~21204m3/h全压:1550~985Pa功率:11kW数量:1台风管:楼面以上的风管采用PP材质,δ=6mm的Φ550的PP风管,长度估算10m。
车间内部采用Φ550的PVC风管。
长度估算30m。
集气罩:集气罩采用透明PVC结构,尺寸为1.8m×4.56m。
吸气罩三面用PVC 板封住,一面敞开,整个做成一锥形。
④脱挂区脱挂区主要所排出的气体为酸性气体(H2SO4),排气量为28800m3/h。
废气需要治理,采用AJP-L立式喷淋塔,塔体位于楼顶,选和PP材质。
楼面以上的废气管道采用PP管,楼面以下的管道采用PVC管。
风机采和玻璃钢风机。
主要设备选型如下:净化塔:型号:AJP-2.5W材质:PP δ=12mm压力损失:600~800Pa尺寸:3200×2400×2400附件:循环水泵选用塑宝SP-40DK25VF风机:(玻璃钢风机)型号:4-72-13№7C转速:1600 r/min流量:11698~23397m3/h全压:1890~1199Pa功率:15kW数量:1台风管:楼面以上的风管采用PP材质,δ=8mm的Φ800的PP风管,长度估算10m。