pcb油墨废水
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PCB废水的处理政策1. 引言PCB(Printed Circuit Board)废水是指在电子制造过程中产生的含有有毒有害物质的废水。
由于其中存在的多氯联苯(Polychlorinated Biphenyls,简称PCBs)等物质对人体和环境有严重危害,因此对PCB废水的处理具有重要意义。
本文将就中国目前的PCB废水处理政策进行全面详细、完整且深入的介绍。
2. PCB废水处理政策背景2.1 PCB废水污染形势随着电子行业的快速发展,PCB废水污染问题日益突出。
PCBs是一类极难降解的有机化合物,其毒性强、易积累和长期残留。
当未经适当处理排放到自然环境中时,会对土壤、地下水和生态系统造成严重影响,并潜在地威胁人类健康。
2.2 国家环保政策背景为了应对电子行业快速增长带来的环境污染问题,中国政府制定了一系列环保政策和法规。
其中包括《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境保护法》等,旨在规范和管理废水的处理与排放。
3. PCB废水处理政策概述3.1 目标中国的PCB废水处理政策的主要目标是降低PCBs的排放量,减少对环境和人类健康的危害。
通过采取科学有效的处理技术,达到废水排放标准,保护环境可持续发展。
3.2 政策措施为了实现上述目标,中国政府采取了一系列措施来管理和治理PCB废水污染问题:3.2.1 法律法规制定与执行中国制定了相关法律法规,如《危险废物名录》、《电子行业污染物排放标准》等,明确了PCB废水处理的要求和标准。
同时,加强对相关企业的监管,确保其合规运营,并对违规行为进行处罚。
3.2.2 技术研发与推广中国积极推动PCB废水处理技术研发与应用。
通过支持科研机构和企业进行技术创新,提高废水处理效率和降解效果。
同时,加强对技术成果的推广和应用,促进废水处理技术的普及和推广。
3.2.3 企业自律与社会责任中国鼓励企业自觉履行环境保护责任,加强内部管理,优化生产工艺,减少废水排放。
PCB废水处理工艺研究印制线路板(Printed Circuit Board,简称为PCB)废水按照主要污染物的不同一般可分为清洗废水、油墨废水、络合废水、浓酸废液、浓碱废液等废水种类,其油墨废水主要来源于线路板生产过程中网印、显影、剥膜等工序。
PCB油墨废水是一种高浓度的有机废水,其CODcr通常为5000-10000mg/L,有的可高达20000mg/L,SS约为800-1200mg/L,PH值一般呈碱性,废水颜色为深蓝色,该类废水约占PCB废水总水量的5%左右。
对PCB废水处理而言,CODcr能否达标(≤100mg/L)的关键是对油墨废水中高浓度有机物的去除。
工程实践中,我们分别采用了几种处理方法来处理油墨废水,通过分析检测,确定一种比较合适的工艺组合,能有效地去除油墨废水中的CODcr。
1. 处理方法印制线路板生产会用到大量的油墨,印制板油墨的种类根据功能和用途可分为七种:抗蚀油墨、耐电镀油墨、堵孔油墨、阻焊油墨(俗称绿油)、标记油墨、导电油墨和可剥性油墨(俗称兰胶)等。
油墨的成份主要是由树脂、填料、颜料、助剂和溶剂等组成,不用的油墨常用NaOH溶液去除,排出的油墨废水的有机物浓度很高,呈碱性。
油墨废水中含有在大量的树脂,在酸性条件下易析出。
目前国内对PCB油墨废水处理的工艺主要有:氧化法;生物处理法;过滤-吸咐法;酸化- 凝聚法等,都是针对去除油墨废水中的高浓有机物而采取的方法。
①、氧化法采用氧化法处理PCB油墨废水,是一种强烈氧化反应。
氧化法常用的处理方法有:燃烧法、电解氧化、化学氧化、光氧化。
燃烧法是将高浓度有机废水燃烧处理的方法,对处理燃烧值较高的有机废水是一种好方法,但处理费用高,不能普遍采用。
电解氧化法处理成本高、设备投资大,降解程度有限。
光氧化还处于研究阶段。
化学氧化法采用氧化剂有NaClO、H2O2、O3,可将大部分有机物降低到一定浓度,但不彻底,费用也很高,其工艺流程如下:②、生物处理法采用生物法处理PCB油墨废水,一般采用接触氧化法,但进入生化槽的废水的CODcr必须小于1000mg/L,一般要对PCB油墨废水进行预处理或稀释,经生物处理后出水CODcr可小于200mg/L。
PCB废水处理操作原理及处理技术介绍一、络合废水(一)反应原理络合废水含有高浓度的铜氨络离子,为减轻后续离子交换的运行负荷,将此废水进行预处理,即破络反应。
络合废水的主体流程是:车间废水⇨调节池⇨破络氧化池⇨PH调整池⇨混凝反应池⇨络合沉淀池⇨再进行生化处理去除COD。
络合废水主要是废水中的铜的去除,主要有非络合铜和络合铜两种。
络合废水中的COD不是很高一般在1000mg/L以下,可以在后续的生化处理中去除。
非络合铜离子加碱可以达到去除目的。
1、非络合铜去除去除非络合铜和酸碱中和的工艺。
经过加碱、沉淀可以达到目的。
其化学原理就是Cu(OH)2沉淀,根据溶度积计算,pK =19.32,Cu<0.5mg/L时,pH>7.9就可以了,由于实际工程中沉淀的影响因素较多,一般控制pH值为8.5-9.0。
2、络合铜的去除络合剂主要有NH3和EDTA。
络合Cu离子不能通过简单的加碱沉淀去除,原因是它比Cu(OH)2更稳定。
对于Cu(NH3)42+,采用特殊的化学氧化,可以改变NH3化学形式,分解形成N2,从而破坏了络合剂。
即使有部分剩余,也可在后续钠离子交换中进行去除。
对于EDTA-Cu。
由于它是负离子,因此不能被钠离子树脂交换。
查化学手册:EDTA-Cu的稳定常数lgβ=18.7,EDTA-Fe的稳定常数lgβ=25.0,由此可见,EDTA-Fe的稳定性远远大于EDTA-Cu,也就是说,在酸性条件下(PH值在2.5-5.0),投加Fe2+盐可以“屏蔽”EDTA,从而释放出游离Cu离子,然后将PH值调到8.5-9.0就可以很容易把Cu2+去除了。
而Fe2+盐也是主体流程中的混凝剂,也可以加入少量的Na2S将剩余的Fe2+盐去除。
3、NH3的去除有关线路板废水处理的一些文章建议的流程是:将含氨络合废水的pH值调节在11~13以上,然后进行吹脱。
这样的流程加碱量太多,在实际工程也很少采用。
由于氨在水中的性质接近Na,溶解性很高,因此很难吹脱去除。
PCB废水处理摘要:印制电路板(PCB)生产用水量大,废水污染物种类多,成份复杂[1]。
针对不同PCB厂家的废水特点,合理的进行分类收集、分质处理,是确保废水处理达标的关键。
本文介绍的雅新有限公司PCB废水分为:清洗废水、油墨废水、络合废水、浓酸废液、浓碱废液等废水进行合理地分类。
以清洗废水处理为主体工艺流程,采用混凝沉淀+砂滤+离子交换,出水各项指标均可稳定达到国家和广东省一级排放标准。
关键词:印制电路板清洗废水油墨废水离子交换次氯酸钠随着我国近几年的对外开放和经济发展,对电子产品的需求量不断增长,促使我国的印制线路板(Printed Circuit Board,简称为PCB)生产急速发展,带动了地方经济发展,同时也给环境带来较大的污染。
印制电路板包括刚性、挠性和刚挠结合的单面板、双面板和多层板[2]。
PCB生产过程中有多种重金属废水和有机废水排出,成份复杂,处理难度较大 [3]。
为了保证PCB废水的处理效果,须按照主要污染物的不同将废水分为一般清洗废水、油墨废水、络合废水、浓酸废液、浓碱废液和其它废弃换缸液等废水种类,针对每一类废水的主要污染物的性质不同,分别进行预处理,最后合并处理或排放,可达到理想的处理效果。
就PCB废水处理而言,废水处理能否达标的成败关键是对废水中的络合物破除和高浓有机物的去除。
1、工程概述雅新电子集团有限公司是台资独资企业,先后在广东省东莞市投资兴建三个大的印制线路板生产厂,生产单面板、双面板,但以多层板生产为主。
雅新两个厂排放PCB废水总量达11000吨/天等(其中一厂废水总量达4000吨/天,二厂废水总量达7000吨/天)。
以下就以雅新二厂的废水处理工程为例介绍PCB废水处理情况。
雅新二厂日排放PCB废水7000吨,分两期建设,一期PCB废水排放量3500吨/天。
污水处理站土建按总处理7000吨/天规划建设,一期设备按处理3500吨/天配置。
新生车间生产三种产品的生产工艺流程如下。
pcb废水的处理政策pcb(印刷电路板)废水是指在PCB制造过程中所产生的含有铜、镍、铬等金属离子、有机物、无机盐等废水。
由于其含有有害物质和高浓度的金属离子,如果不经过适当的处理,直接排放到环境中会对水体和土壤造成严重污染。
因此,针对PCB废水的处理政策成为了保护环境和可持续发展的重要措施。
目前,我国对PCB废水的处理政策主要包括以下几个方面:1.环境保护标准:我国制定了一系列环境保护标准,包括《印染业污染物排放标准》、《水污染物排放综合标准》等,这些标准对PCB 废水排放的限制做出了明确规定。
企业必须符合相应的标准要求,否则将面临处罚和关停等严厉的处罚措施。
2.废水处理技术要求:为了有效处理PCB废水,我国要求企业使用先进的废水处理技术,包括化学沉淀、生物处理、离子交换等方法。
这些技术能够将废水中的有害物质和金属离子去除或转化为无害的物质,从而达到排放标准要求。
3.发展循环经济:为了减少PCB废水的产生和减轻环境压力,我国提倡发展循环经济,在生产过程中尽量减少废水的产生,并通过回收利用废水中的有用物质,实现资源的再利用。
同时,我国鼓励企业采用无铬镀金工艺、水性油墨等环保技术,以减少有害物质的使用和排放。
4.税收政策:为了鼓励企业对PCB废水进行治理,我国对废水处理设备和技术的投资实行税收优惠政策。
企业购买和使用符合标准的废水处理设备,可享受税收减免和其他有关优惠政策。
5.监督与执法:为了保障PCB废水处理政策的有效执行,我国设立了环境保护部门,并加强了对企业的监督与执法力度。
对于不符合排放标准的企业,将采取强制关闭、罚款、行政拘留等处罚措施,以保护环境和惩罚违法行为。
综上所述,我国对PCB废水的处理政策主要以制定环境保护标准、推广废水处理技术、发展循环经济、实施税收优惠政策、增强监督与执法力度等方式来保护环境、减少废水的产生和排放。
在实际执行中,需要进一步加强政策宣传和培训,提高企业的环保意识和技术水平,以推动PCB废水的有效处理和减少对环境的影响。
印制线路板(Printed Circuit Board,简称为PCB)废水按照主要污染物的不同一般可分为清洗废水、油墨废水、络合废水、浓酸废液、浓碱废液等废水种类,其油墨废水主要来源于线路板生产过程中网印、显影、剥膜等工序。
PCB油墨废水是一种高浓度的有机废水,其CODcr 通常为5000-10000mg/L,有的可高达20000mg/L,SS约为800-1200mg/L,PH值一般呈碱性,废水颜色为深蓝色,该类废水约占PCB废水总水量的5%左右。
对PCB废水处理而言,CODcr 能否达标(≤100mg/L)的关键是对油墨废水中高浓度有机物的去除。
目前对水性油墨废水处理的研究和应用主要集中在化学混凝、电解、混凝气浮、混凝气浮-微电解、化学氧化-混凝等预处理手段结合生化工艺。
1、电解法在一些预处理手段中,电解法显示出较好的性能,国内的研究应用已有一定基础;电解法的优点在于:(1)过程中产生的•OH无选择地直接与废水中的有机污染物反应,将其降解为二氧化碳、水和简单有机物,没有或很少产生二次污染;(2)电解过程伴随着产生气浮的功能;(3)能量效率高,电化学过程一般在常温常压下就可进行;(4)既可以作为单独处理,又可以与其他处理相结合,如作为前处理,可以提高废水的生物降解性,经预处理后的废水可生化性大幅提高;(5)微电解设备及其操作一般比较简易。
微电解法除污机理微电解的原理是利用铁和碳之间的电极电位差,废水中会形成无数个微原电池。
这些细微电池是以电位低的铁成为阳极,电位高的碳做阴极,在含有酸性电解质的水溶液中发生电化学反应的。
反应的结果是铁受到腐蚀变成二价的铁离子进入溶液。
由于铁离子有混凝作用,它与污染物中带微弱负电荷的微粒异性相吸,形成比较稳定的絮凝物(也叫铁泥)而去除,为了增加电位差,促进铁离子的释放,在铁-碳床中加入一定比例铜粉或铅粉。
其中电位低的铁成为阳极,电位高的碳成为阴极,在酸性充氧条件下发生电化学反应,其反应过程如下:阳极(Fe): Fe- 2e→Fe2+,阴极(C) : 2H++2e→2[H]→H2,反应中,产生的了初生态的Fe2+和原子H,它们具有高化学活性,能改变废水中许多有机物的结构和特性,使有机物发生断链、开环等作用。
PCB废水PCB废水就是多氯联苯废水,是印刷行业及线路板厂废水中的一种废水主要污染物:铜、COD、氨氮、PH、氰、镍PCB废水分为:清洗废水、油墨废水、络合废水、浓酸废液、浓碱废液等废水PCB油墨废水处理的工艺主要有:氧化法;生物处理法;过滤-吸咐法;酸化- 凝聚法等,都是针对去除油墨废水中的高浓有机物而采取的方法。
对于PCB板行业废水处理,有化学法(化学沉淀法、离子交换法、电解法等)、物理法(各种滗析法、过滤法、电渗析、反渗透等),化学法是将废水中的污染物质转化成易分离的物态(固态或气态),物理法是将废水中的污染物富集起来或将易分离的物态从废水中分离出来,使废水达到排放标准。
一、滗析法滗析法实际上是过滤法,是PCB板行业废水处理方法中物理法的一种。
去毛刺机排出的含有铜屑的冲洗水,经过滗析器处理,可过滤除去铜屑。
经滗析器过滤的出水可回用毛刺机的清洗水。
二、化学法化学法包括氧化还原法和化学沉淀法。
氧化还原法是利用氧化剂或还原剂将有害物质转化为无害物质或易沉淀、析出的物质。
线路板中的含氰废水和含铬废水常采用氧化还原法。
化学沉淀法是选用一种或几种化学药剂使有害物质转化为易分离的沉淀物或析出物。
线路板废水处理选用的化学药剂有多种,如NaOH、CaO、Ca(OH)2、Na2S、CaS、Na2CO3、PFS、PAC、PAM、FeSO4、FeCl3、ISX等,沉淀剂能把重金属离子转化成沉淀物,然后通过斜板沉淀池、砂滤器、PE过滤器、压滤机等,使固液分离。
三、化学沉淀——离子交换法化学沉淀处理高浓度线路板废水一步达到排放标准是比较困难,常和离子交换法结合使用。
先用化学沉淀法,处理高浓度的线路板废水,使其重金属离子的含量降低到5mg/L左右,再用离子交换法,把重金属离子降低到排放标准。
四、化学法——膜过滤法PCB板行业企业的废水通过化学预处理,使有害物质沉淀出可过滤的颗粒(直径>0.1μ),再经膜过滤装置过滤,就能达到排放标准。
pcb废水的处理政策
PCB(Printed Circuit Board)废水处理政策是指针对PCB制造过程中产生的废水的处理方法和规定。
PCB废水含有重金属、有机物等有害物质,若不经过处理直接排放,会对环境和人类健康造成严重危害。
因此,各国政府和相关机构都制定了相应的PCB废水处理政策,以确保PCB废水得到妥善处理和处置。
以下是一些常见的PCB废水处理政策:
1. 建立废水处理设施:要求PCB制造企业建立完善的废水处理设施,确保废水经过处理后达到排放标准。
2. 废水分类收集:将不同类型的PCB废水进行分类收集,以便更好地处理不同类型的污染物。
3. 强制性检测:要求PCB制造企业定期对废水进行检测,以确保废水中的污染物浓度符合标准。
4. 建立废水处理档案:要求PCB制造企业建立废水处理档案,记录废水处理过程和检测结果等信息。
5. 第三方监管:政府委托第三方机构对PCB制造企业的废水处理进行监管,以确保废水处理设施的正常运行和处理效果。
6. 处罚措施:对于未按照规定处理PCB废水的企业,政府会采取相应的处罚措施,例如罚款、停产整顿等。
7. 宣传教育:政府通过各种渠道宣传PCB废水处理的重要性和相关政策,提高公众和企业的环保意识和责任感。
8. 鼓励技术创新:鼓励企业进行技术创新,研发更加高效、环
保的PCB废水处理技术,降低处理成本和能耗。
总之,PCB废水处理政策是确保PCB废水得到妥善处理和处置的重要保障,有助于保护环境和人类健康。
油墨废水处理方案随着印刷业的发展壮大,油墨废水的处理问题日渐突出。
油墨废水中含有大量有机物,因此无法直接排放到环境中。
为了保护环境和公共健康,需要采取有效的油墨废水处理方案。
一、传统的油墨废水处理办法传统的油墨废水处理方法包括沉淀法、生物处理法、化学氧化法和吸附法等。
这些方法对于油墨废水中的有机物和重金属都有一定的去除效果。
其中,沉淀法是一种将油墨废水中的固体和液体分离的方法。
生物处理法是将油墨废水通过生物反应器进行处理,利用微生物将有机物分解为较简单的物质而达到净化目的。
化学氧化法是利用化学氧化剂将有机物氧化为CO2和H2O。
吸附法是将油墨废水中的有害物质吸附到材料表面上,以进行脱除。
但是传统的油墨废水处理方法存在缺点。
沉淀法不能去除溶解性污染物,对于水质的提高效果有限;生物处理法生长周期长,处理周期较长,比较耗费能源,如果pH、COD等参数不能达到一定的标准,则可能造成处理能力下降等问题;化学氧化法对于溶解性有机物的去除效果较差,且在处理过程中会产生较多的废水。
吸附法的成本较高,难以在大规模应用中实现。
二、新型油墨废水处理办法随着科学技术的发展,新型油墨废水处理方案也逐渐被研发出来。
下面介绍几种新型油墨废水处理办法:1. 聚合物溶液法:通过聚合物溶液将油墨废水中的有害物质吸附并固定在聚合物表面上,达到净化目的。
这种方法处理效率高,可以去除99%的重金属和VOCs(挥发性有机物)。
2. 氟化物法:油墨废水中的有机物和生物均不受氟化物的影响,但重金属和其他无机物质则会被氟化为水不溶性物质,在处理过程中沉淀下来,并且可以进行回收利用。
这种方法可以去除废水中超过90%的重金属。
3. 厌氧处理法:厌氧处理法通过生物处理过程中微生物的作用将油墨废水中的污染物分解掉,同时还可以利用废水中有机物和重金属等成分来产生生物燃料或土壤改良剂等有用物质。
这种方法可以去除95%的COD。
4. 紫外线光氧化法:光氧化法利用紫外线杀灭油墨废水中的有害微生物和分解有毒有害的有机物,达到处理和净化效果。
PCB废水的处理政策1. 背景介绍PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是电子产品中必不可少的组成部分。
然而,在制造过程中会产生大量的废水。
PCB废水含有大量的有机物和毒性物质,对环境和人类健康造成威胁。
因此,制定和执行合适的处理政策对于保护环境至关重要。
2. PCB废水污染特点PCB废水具有以下主要污染特点: - 高浓度有机物: PCB废水中含有大量有机化合物,如溶剂、树脂、油脂等。
这些有机物对环境有毒性,易导致水体富营养化和酸化。
- 重金属污染: PCB制造过程中使用的化学物质中含有重金属,如铜、铅、镍等。
这些重金属对水体生态系统和人体健康有害。
- 高盐度: PCB废水中含有大量化学试剂和溶剂,导致水体盐度升高,对水生生物造成危害。
- 高温度: PCB制造过程中废水通常带有高温,直接排放会导致水体温度升高,破坏水生态系统平衡。
3. PCB废水处理政策官方机构和相关政府部门制定了一系列的PCB废水处理政策,以确保废水排放达到环境法规的要求。
主要措施如下:3.1 废水预处理PCB废水在排入处理厂之前需要进行预处理。
预处理旨在去除废水中的悬浮物、油脂和大颗粒有机物等,以减少对处理设备的损坏,并提高后续处理效果。
3.2 生物处理生物处理是PCB废水处理的关键步骤之一。
在生物处理过程中,利用好氧或厌氧微生物降解废水中的有机物和重金属。
这种处理方法一般运行成本较低,同时对于有机物的降解效果较好。
3.3 离子交换吸附离子交换吸附是处理PCB废水中重金属污染的有效方法。
通过合适的吸附剂,如活性炭、树脂等,吸附废水中的重金属离子,从而达到去除重金属污染的目的。
3.4 深度处理深度处理是PCB废水处理的最后一步。
通过进一步运用物理、化学方法处理废水,去除残留的有机物、重金属和其他有害物质。
这一步骤保障了处理后的废水能够达到排放标准要求。
4. 废水处理政策的执行与监管为确保PCB废水处理政策的有效执行,相关政府部门需要建立严格的监管机制。
PCB油墨废水处理方法:
PCB线路板废水按照主要污染物的不同一般可分为清洗废水、油墨废水、络合废水、浓酸碱、等废水,其油墨废水主要来源于线路板生产过程中丝印、显影、剥膜等工序。
油墨废液主要指显影、脱膜工序中的废液,这些废液中含有大量的感光膜、抗焊膜渣等,是一种高浓度有机废水,其COD可达到8000-10000mg/L,有的可达到20000mg/L,SS约为800-1200mg/L,PH值一般在11~13之间,废水颜色为深蓝色,该类废水占废水总水量5%左右,对PCB废水处理COD是否能达标的关键对油墨废水中高浓度有机物的去除。
常见的PCB油墨废水处理方法主要有以下几种:
①生化法:主要采用的是生化接触氧化的原理,但在进行生化处理前要将
重金属离子去除干净,提高污泥的可生化性。
经生物处理后的COD可
达到小于100 mg/L.,生化法也是PCB废水较为常用的废水处理方法。
②酸化-凝聚:先将废水PH调至2-3,废水中感光膜在酸性条件下析出浓
胶状凝聚物,其比重比水轻,通过气浮法将浮渣去除,气浮出水进入综
合废水处理。
酸化凝聚法是目前作为油墨废水预处理最常用的处理工艺
③过滤吸附:废水经过预处理后,由泵泵入过滤器,利用过滤器去除大部
分油墨和SS,过滤后的水再进入活性碳吸附。
④氧化:常用的方法有电解氧化、化学氧化、光氧化等。
技术干货|这个你知道吗PCB废水处理调研报告订阅号:环保水圈死磕技术,分享交流近年来,我国PCB 行业高速发展,已经成为全球最重要的印制电路板生产基地。
目前中国的PCB 产值已占据全球总产值的25%以上,超过日本成为世界第一的印制电路板制造地。
随着PCB 产业的不断发展壮大,PCB 废水的环保问题已经日益突显。
本调研在分析PCB废水现状的基础上,探讨了当前PCB废水的主要治疗技术及存在的相应问题,以期为后续的PCB废水的处理有所裨益。
1.PCB废水现状分析1.1PCB废水排放量PCB 生产的耗水量主要取决于电路板的层数,层数越多,内层线路制作工序越多,所需的水量也相应增加。
根据对国内的多家PCB 企业的用水量和排水量的调查,不同种类PCB 生产的耗水量如表所示。
PCB生产的耗水量PCB种类耗水量m3/m2单面板0.6-1.0双面板 1.2-1.84-6层板 2.0-3.2HDI板 3.0-5.0单/双面FPC板 1.0-2.2PCB 生产线的水量损失主要是由于缸液挥发、湿产品的烘干、废换缸液的回收等。
考虑到生产线补充了一定量的药液,在废水处理后没有进行循环回用的情况下,排水量可按用水量的95%计。
可见,PCB废水排放量较大。
统计资料显示,我国PCB行业的总废水量从2007年的2.78亿吨~3.36亿吨增长到了2010年的约6亿吨。
1.2PCB废水水质PCB废水来源、分类废水种类废水来源主要污染物刷磨废水基板刷磨清洗水Cu2+、有机物低浓度重金属废水微蚀、酸洗、活化清洗水;成型、超声波等多级清洗水Cu2+、可溶性盐络合铜废水化铜、酸蚀、碱蚀清洗水铜氨络合物、EDTA铜等络合物、有机物油墨废水显影、去膜高浓度有机废水高浓度、难降解有机物含氰含镍废水镀金镀镍清洗水CN-、Ni2+综合废水整孔、膨松清洗水重金属、有机物可见,不同生产工序所产生的废水含有不同性质污染物,既含有大量的Cu、Ni、Ag、Au、Sn和Pb等重金属化合物,又含有合成高分子有机物及多种有机添加剂。
PCB废水处理达标工艺设计印制线路板(Printed Circuit Board,简称为PCB)废水按照主要污染物的不同一般可分为清洗废水、油墨废水、络合废水、浓酸废液、浓碱废液等废水种类,其油墨废水主要来源于线路板生产过程中网印、显影、剥膜等工序。
PCB油墨废水是一种高浓度的有机废水,其CODcr通常为5000-10000mg/L,有的可高达20000mg/L,SS约为800-1200mg/L,PH值一般呈碱性,废水颜色为深蓝色,该类废水约占PCB废水总水量的5%左右。
对PCB废水处理而言,CODcr能否达标(≤100mg/L)的关键是对油墨废水中高浓度有机物的去除。
我公司经过多次工程实践,分别采用了几种处理方法来处理PCB油墨废水,通过分析检测,确定一种比较合适的工艺组合,能有效地去除PCB油墨废水中的CODcr,确保长期稳定达标。
1.多种处理方法介绍:PCB印制线路板生产会用到大量的油墨,印制板油墨的种类根据功能和用途可分为七种:抗蚀油墨、耐电镀油墨、堵孔油墨、阻焊油墨(俗称绿油)、标记油墨、导电油墨和可剥性油墨(俗称兰胶)等。
油墨的成份主要是由树脂、填料、颜料、助剂和溶剂等组成,不用的油墨常用NaOH溶液去除,排出的油墨废水的有机物浓度很高,呈碱性。
油墨废水中含有在大量的树脂,在酸性条件下易析出。
目前国内对PCB油墨废水处理的工艺主要有:氧化法;生物处理法;过滤-吸咐法;酸化- 凝聚法等,都是针对去除油墨废水中的高浓有机物而采取的方法。
但我司根据现有工程实际和实践得出:“催化氧化+复合生化法”效果最佳和最明显,运行费用较低。
以下是目前几种处理工艺的详细介绍和分析优缺点:①、氧化法采用氧化法处理PCB油墨废水,是一种强烈氧化反应。
氧化法常用的处理方法有:燃烧法、电解氧化、化学氧化、光氧化。
燃烧法是将高浓度有机废水燃烧处理的方法,对处理燃烧值较高的有机废水是一种好方法,但处理费用高,不能普遍采用。
电解氧化法处理成本高、设备投资大,降解程度有限。
光氧化还处于研究阶段。
化学氧化法采用氧化剂有NaClO、H2 O2、O3,可将大部分有机物降低到一定浓度,但不彻底,费用也很高,其工艺流程如下:②、生物处理法采用生物法处理PCB油墨废水,一般采用接触氧化法,但进入生化槽的废水的CODcr 必须小于1000mg/L,一般要对PCB油墨废水进行预处理或稀释,经生物处理后出水CODcr 可小于200mg/L。
但生化处理需曝气充氧,动力消耗大,处理费用也很高,而且该种废水的可生化性较差。
PCB油墨废水中常含有一定量的重金属离子,对生物具有毒害作用,大大降低了生物的活性。
另外,其废水pH值要严格控制于中性条件。
PCB油墨废水本身的一些固有特性(BOD与COD之比值太低,生化性太差),严重影响了生物法的应用。
生物法处理工艺如下:③、过滤-吸咐法过滤-吸附法处理PCB油墨废水,先将废水预处理后由泵打入过滤器,废水经过滤器处理后可去除大部分的油墨及悬浮物,过滤出水进入活性炭吸附设备,通过活性炭的吸咐、分解作用,能达到很好的处理效果。
但采用此工艺处理PCB油墨废水,活性炭很易饱和,处理率较低,运行成本较高,另外,由于废水中的油墨粘性较大,容易粘在管路、设备上,设备故障率高,此工艺不便采用。
过滤-吸附法工艺如下:④、酸化-凝聚法酸化-凝聚法是目前处理PCB油墨废水的最常用处理工艺,此工艺一般先将废水由泵打入酸析池,酸析池内设有pH自动控制仪表,由PH仪表控制加酸量,酸析池内PH控制在2-3,油墨废水中的感光膜在酸性的条件下会析出成浓胶状凝聚物,其比重较水经,易于分离,经酸化除渣后的废水进入中和反应池再调pH至碱性(pH值8.5-9.0),同时在此条件加入PAC及PAM混凝剂,废水在搅拌作用下发生混凝反应形成大量的矾花凝体,经沉淀分离后,上清液出水较好。
该工艺处理PCB油墨废水,CODcr去除率可达60%-80%(油墨废水CODcr越高,则去除率越高),CODcr可降至1000 mg/L以下(个别水样有异)。
酸化-凝聚法处理工艺流程如下PCB废水处理达标工艺设计2.实验研究上述的四种油墨废水处理方法,各有优劣,考虑到工程实际的可行性,采用酸化-凝聚法处理PCB油墨废水是较为合适的方法, 在实验室小试条件要求也不太高,实验方便,反应时间要求不长,可马上化验分析实验结果。
在工程实践中根据油墨废水的特点,并结合国内的实际情况,考虑到处理工艺的实际可行性,结合对不同厂家的油墨废水小试的结果,主要采用酸析——凝聚法来处理油墨废水,并在工程实践中对工艺进行了改进和完善:取几个不同厂家的PCB油墨废水作实验如下:实验流程如下:步骤:A、分别取每个厂家的油墨废水(在油墨废水收集槽直接取混合液,混合液由不同的生产线排出的各种油墨废水混合而成)各100ml于烧杯中,测其原水pH值、CODcr和Cu;B、加酸液快速搅拌调油墨废水pH值至2-3,pH小于5已有油墨析出浮于液面;C、静置分层,可有部分固态物质浮于液面,小部分沉于烧杯底,,取中间清液测pH 值、CODcr和Cu;D、除去液面浮渣,加碱搅拌调剩余混合液pH到8.5-9.0,加入PAC和PAM,第二次形成絮体,E、静置分层,絮体绝大部分沉于烧杯底部,测上清液pH值、CODcr和Cu;A、油墨废水酸析(除浮渣) 滤袋过滤pH调整接触氧化沉淀分离上清液B、油墨废水酸析(除浮渣) pH调整混凝沉淀分离上清液C、油墨废水酸析(除浮渣) pH调整混凝气浮分离气浮出水(清液)D、油墨废水酸析(除浮渣) pH调整混凝板框压滤压滤液(清液)试验结果:以上四种工艺,我们工程实例中得出最佳工艺组合,但即使如此,油墨废水的出水CODcr 仍很高,一般有400-800mg/L,因油墨废水占总水量的5%左右,经预处理后的油墨废水排入总出水,仍会造成总出水的CODcr的超标,因此还需对油墨预处理后的出水进行深度处理,使其CODcr尽可能降低,一般要求油墨废水处理后最终出水CODcr<200mg/L,才能保证PCB 废水处理后总出水CODcr低于100mg/L。
再之前工艺基础上,我公司积极探索,努力创新,得到了更加适合油墨废水处理的新方法“催化氧化+复合生化”工艺。
⑤、催化氧化-复合生化法上述工艺应于工程中,处理效果较好,建议采用催化氧化除渣主要除去PCB油墨废水中的菲林类物质,可去除50%左右(原水浓度越高,去除率会偏高),三级反应主要去除悬浮物、铜和部分CODcr,悬浮物和铜去除率可达90%以上,CODcr去除占总CODcr约30%左右复合生化系统主要进一步去除油墨废水中的有机物,可去除CODcr占总有机物约15%,全工艺去除油墨废水CODcr约95-98%,出水CODcr可低至150mg/L以下。
注意,复合生化处理阶段处理,应适当加入一些生化性较好的有机废水(营养物亦可),提高油墨废水的可生化性。
催化氧化设备为化学预处理的关键设备,COD大幅降低需要通过在催化氧化工艺中解决,该设备中通过添加Fenton试剂,同时产生羟基,将PCB废水中难断裂的链打开,变成易处理的小分子物质,在后续工艺中除去;CODCr去除效率约在50%左右。
催化氧化池此处为化学预处理的关键设备,反应器内装载着特制的催化剂,反应器顶部进水并加入反应药剂(Fen ton试剂)以诱发空气催化氧化反应,底部以气水比为20:1的量鼓入空气,在少量Fenton 试剂的诱发下在常温常压进行催化氧化反应。
反应过程中一部分有机污染物被氧化成小分子或CO2,部分有机物则发生氧化偶合反应生成疏水性的大分子。
在后续的三级反应中调节pH至9同时添加絮凝剂产生沉淀作用,使前段催化氧化中生成的污泥经催化氧化和混凝反应后大幅沉淀,可使COD的去除率大幅降低,可达到还原废水的效果,最后通过复合生化工艺来达标排放,催化氧化设备采用一体化装置,高强度防腐处理,碳钢结构。
复合生化降解处理, 在保证处理效果的前提下,尽可能减少工程投资和运行费用,因此原则上拟采用二段生物膜法,从运行费用相对比较低、处理流程相对比较简单,去除污水中的COD、氮效果明显等优点,并可以确保出水达标。
本工艺复合生化处理工艺中兼氧、好氧系统运行过程中会生长有大量的微生物,这些微生物是利用污水中的有机物作为自身新陈代谢的养料的。
污水中的有机物在微生物的新陈代谢过程中,或被合成微生物的细胞体而被分离,或被氧化成二氧化碳和水。
因此,微生物在其生命活动的同时,也完成了对有机物的降解。
在运行过程中能自动实现了兼氧一好氧的转换环境:在好氧处理过程中,污水中有机污染物不断被好氧降解;再兼氧处理阶段又不断使难降解有机物染物被水解成容易生化的有机小分子或有机酸,然后在由好氧氧化曝气,将污水中的有机物染物得到最彻底的祛除,以保障废水长期稳定达标,减少运行费用和确保无二次污染,污泥量产生极少。
3.结束语PCB油墨废水是一种较难处理的高浓度有机废水,其对线路板废水处理工程的全因子达标排放至关重要。
特别是PCB油墨废水的CODcr去除,一般的处理很难达到100 mg/L以下。
因此,必须针对PCB油墨废水的特性,以及它所含的成分进行深入的研究及实践,选择和确定更加成熟可行的处理工艺。
实验研究和工程实践得出以下结论,可供工程设计参考。
①、油墨废水水量占整个印制线路板废水约5%,对全部废水的CODcr贡献值达80%,油墨废水处理必须从车间分水排水把关,彻底分离出来,不得乱接乱排,尽量避免其它低浓度的废水或含铜废水混入,低浓度的废水混入后会造成油墨废水量增加,含铜废水混入后生物处理较因难。
②、油墨废水一般呈碱性,pH值9-12,采用酸析方法除菲林类物质,pH要调至2-3,会消耗去大量的酸,工程上可利用生产线排出的废酸液调油墨废水的pH值,达到以废治废的目的,会节省相当大的药剂费用。
③、油墨废水中含有COD、SS和铜等污染物,油墨废水处理工艺应考虑这几种污染物的去除,酸析可去除COD,混凝可去除铜,以避免铜对生物的毒害作用。
经酸析和混凝后,COD仍很高,采用生化法深度处理,因BOD/COD值太低(<0.2),需适当加入有机物和营养剂,工程中可考虑引入厂区的生活废水,以提高油墨废水的可生化性。
油墨印刷废水处理达标设计工艺目前,国内纸箱包装行业普遍采用的是水性油墨印刷技术,在生产过程中,需要更换油墨清洗印刷设备会产生一定量的油墨废水。
由于水性油墨废水的COD和色度一般都非常高,不具备可直接生化处理条件,采用直接加水稀释办法即使稀释几十倍甚至几百倍、上千倍,废水的色度和COD也很难达标排放,同时又增加了废水的污染体积、处理难度及处理成本;采用焚烧、外运深埋的方法也使废水处理成本非常高,容易造成二次污染,让企业难以承受。