电镀废气治理工程设计方案

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电镀行业环境污染整治提升工作方案

电镀行业环境污染整治提升工作方案

电镀行业环境污染整治提升工作方案为推动全市电镀行业高质量发展、高水平保护、高效能治理,根据我市实际,制定本方案。

一、总体要求(一)指导思想。

聚焦电镀行业污染“反复治、治反复”难题,突出问题导向、目标导向、效果导向,坚持整体智治,按照“优化布局、整合提升、规范发展”思路,对全市电镀园区及企业进行全方位排查和深化整治,进一步提升电镀行业工艺装备水平和治污能力,促进减污降碳协同增效,助推行业绿色转型低碳发展。

(二)整治目标。

到2026年全市电镀行业工艺装备、污染防治、节能降耗和环境管理水平得到进一步提升,环境风险隐患得到有效控制,电镀行业结构布局、整体形象得到优化美化,全市电镀企业实现集聚化、规范化生产和全过程数字化监管。

全面规范电镀企业车间布局。

采取统一划分车间分区、统一设置车间标识、统一完善“三废”标牌、统一生产辅料放置、统一使用标准化周转箱、统一车间用具摆放、统一配备车间杂物收纳柜、统一车间卫生标准等管理举措,彻底改善电镀企业脏乱差形象,总体面貌实现质的飞跃。

全面落实治污设施规范化改造。

所有企业完成废水输送管线、污水收集池、处理设施的规范化改造,废气治理设施统一委托第三方运维,工业固体废物实现统一收运,电镀园区及行业整体形象得到进一步改善。

二、存在的主要环境污染问题及原因分析(一)电镀企业车间布局不合理。

生产线建设密度过高,干、湿区不分离,导致车间跑冒滴漏、雨水沟颜色异常及重金属废水“混排”现象时有发生。

(二)废水处理设施“散乱污”。

收集管线脱落、池体防腐层破损、设施老化、布局混乱等问题依然存在。

(三)废气收集不到位。

部分生产线仅采用侧吸方式收集废气,酸雾逸散严重;部分采用半包围、单侧面集气,现场有排风扇干扰部分企业废气收集管道断接,处理设施“空转”。

(四)危险废物管理不规范。

危废未及时入库、暂存库防腐防渗不到位、台账建设不齐全、污水跑冒滴漏等问题十分普遍。

(五)厂容厂貌普遍较差。

生产操作不规范、杂物乱堆乱放,镀槽、管道、墙面、过道、地沟等随处可见明显污渍,行业脏乱差的情况仍未彻底扭转。

电镀废气处理方案

电镀废气处理方案

电镀是一种常见的工业加工方法,它可以改善金属的表面特性,增加其耐腐蚀性和美观度。

然而,电镀过程中会产生大量的废气,其中包括有毒有害物质,如挥发性有机化合物(VOCs)和重金属。

这些废气对环境和人体健康造成潜在的危害,因此必须采取适当的废气处理方案来控制和减少其排放。

电镀废气处理方案是通过一系列的工艺和设备来处理废气,以去除其中的污染物,并将排放物达到国家排放标准。

以下是一种常用的电镀废气处理方案:1. 废气收集系统:废气收集是处理电镀废气的关键步骤。

通过在电镀设备周围设置吸气罩或风机,将废气有效地收集起来,防止其向大气中扩散。

同时,应当定期检查和维护吸气罩和风机,确保其正常工作。

2. 废气净化设备:废气净化设备用于去除废气中的污染物。

常用的废气净化设备包括活性炭吸附器、湿式废气净化器和催化氧化器等。

活性炭吸附器可以吸附废气中的有机物,如VOCs,而湿式废气净化器和催化氧化器则可将废气中的有害物质氧化为无害的物质。

选择合适的废气净化设备应根据具体的废气组成和排放要求进行。

此外,废气净化设备需要定期清理和更换吸附材料,以保证其处理效果。

3. 废气排放控制:在处理废气的过程中,需要将净化后的废气排放到大气中。

为了控制废气的排放量和质量,需要符合国家相关的排放标准和规定。

此外,还需安装监测设备,监测废气的排放情况,确保其符合标准。

4. 废气热能回收:电镀过程中产生的废气常常具有较高的热能。

为了提高能源利用效率,可以采用热能回收系统来回收废气中的热能,用于加热生产过程中的水或空气。

这不仅可以减少能源消耗,还可以降低生产成本。

总结起来,电镀废气处理方案是通过废气收集、废气净化、废气排放控制和废气热能回收等步骤来控制和减少电镀过程中产生的废气排放。

通过合理选择和运用废气处理设备,可以有效地减少废气对环境和人体健康的影响,达到环保和可持续发展的目标。

电镀废气处理方案

电镀废气处理方案

电镀废气处理方案电镀废气处理方案引言在电镀工业中,电镀过程会产生大量的废气,其中包括有害物质,如挥发性有机物(VOCs)和重金属等。

这些废气会对环境和人体健康造成严重的危害,因此需要采取有效的废气处理方案来减少其对环境的负面影响。

本文将介绍一种常见的电镀废气处理方案,旨在帮助电镀企业有效处理废气并达到环保要求。

废气处理方案概述废气处理方案主要包括前期处理和后期处理。

前期处理主要包括收集和预处理废气,后期处理则是对预处理后的废气进行进一步的处理,以达到排放标准。

前期处理前期处理主要目的是收集废气,并对其进行预处理,以便后期处理更加高效和经济。

废气收集废气的收集可以通过设置采集罩或通风系统来实现。

在电镀车间中,适当配置采集罩以收集发生电镀过程中产生的废气,确保废气不会直接释放到环境中。

预处理预处理的目的是减少废气中有害物质的浓度,以便后续处理更容易实施。

预处理方法可以包括以下几种:- 吸收剂:通过将废气通过吸收剂进行吸附、吸收或化学反应,去除其中的有害物质。

常用的吸收剂包括活性炭和化学吸收剂。

- 热氧化:将废气加热至一定温度,使有害物质氧化分解。

这种方法适用于含有高浓度有机物的废气。

后期处理后期处理是对预处理后的废气进行进一步处理,以达到排放标准。

除尘除尘是指将废气中的颗粒物去除的过程。

常见的除尘方法包括重力沉降、惯性分离和过滤等。

脱硫和脱氮脱硫和脱氮是针对废气中硫化物和氮氧化物的处理方法。

常见的方法包括湿法脱硫和催化脱硝。

VOCs处理对于含有挥发性有机物(VOCs)的废气,可以采用吸附、催化燃烧或氧化的方法进行处理。

吸附是将废气中的VOCs吸附到吸附剂上,催化燃烧是通过加热将废气中的VOCs和氧气催化燃烧分解,氧化则是通过化学氧化剂将废气中的VOCs氧化分解。

废气处理设备选择根据电镀废气的特点和处理要求,选择合适的废气处理设备非常重要,以下是一些常见的废气处理设备:- 活性炭吸附塔:适用于处理含有VOCs的废气,具有吸附效果好、处理效率高的特点。

电镀废水治理工程方案设计方案

电镀废水治理工程方案设计方案

电镀废水治理工程方案设计方案1. 简介电镀废水是含有重金属和有机物等有毒污染物的废水,在未经处理的情况下会对环境和人类健康造成严重危害。

本文档旨在提出一种有效的电镀废水治理工程方案设计方案,以确保废水在排放前得到充分处理,达到相关排放标准。

2. 方案概述2.1 废水处理工艺 - 初期处理:采用物理方法,如过滤、沉淀等,去除悬浮物和大颗粒杂质。

- 中期处理:采用化学方法,如中和、氧化等,去除重金属离子和部分有机物。

- 终期处理:采用生物方法,如生物降解、生物吸附等,去除残留的有机物和微量重金属。

2.2 设备选择在废水处理过程中,应选用高效的过滤器、沉淀槽、中和槽、氧化槽等设备,以确保废水得到全面处理。

2.3 操作维护建议设立专门废水处理工程组,定期检查设备、监测出流水质量,定期更换吸附材料和生物菌种,确保废水处理效果持续稳定。

3. 工程布局3.1 设施建设规划废水处理厂区域,合理布局各个处理单元,确保废水从初期处理到终期处理的连续流程。

3.2 设备配置根据处理工艺的要求,合理配置各种处理设备,同时保证设备之间的连接通畅,便于废水顺利流转。

4. 资金预算4.1 设备采购根据工程设计方案,预算废水处理设备的采购费用,并考虑设备维护和更换的费用。

4.2 人员费用考虑组建废水处理工程组的人员成本,包括工程师、技术人员、操作员等的工资和培训费用。

5. 风险评估在工程实施过程中,可能会面临设备故障、废水处理效果不佳等风险,建议预先制定风险应对方案,保证废水处理工程的顺利进行。

6. 结语电镀废水治理工程是一项涉及环境保护和资源利用的重要工作,通过本文档提出的设计方案,可以有效降低废水对环境的影响,提高废水资源利用率,实现可持续发展目标。

以上是本文档的电镀废水治理工程方案设计方案,希望能够为相关工程实施提供指导和参考。

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。

电镀车间废气的治理

电镀车间废气的治理

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。

电镀废气治理设计方案

电镀废气治理设计方案

电镀废气治理工程设计方案二O O七年八月目录1、概述 (1)1.1 项目概况 (1)1.2 设计依据 (2)1.3 设计指标 (2)1.4 设计范围 (3)2、处理工艺 (3)3、治理工程内容 (4)3.1 吸风系统 (4)3.2 吸收系统 (4)4、投资估算 (6)5、废水排放量 (7)6、服务承诺 (7)1、概述1.1 项目概况电镀生产工艺过程中将产生含氰废气、含铬废气,以及酸洗过程中将产生酸雾。

电镀槽为含氰废气:B×L×H=0.8×2×0.6m;含铬废气:B ×L×H=1×2×0.6m;酸洗废气拟放置于一个小房内B×L×H=2×4×4m,有酸洗和退镀工艺(硝酸、硫酸、盐酸)。

这些废气的产生不仅影响生产车间的工作环境,还会污染周边的环境,因此,根据国家环保相关要求,需对这些污染物进行处理。

为此,我方经过现场实地考察并参考以往的成功工程经验,确定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,产生的废水均进入电镀废水处理工艺中。

根据此工艺我方编制了以下处理方案,供环保部门审查和厂方选用。

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》中三级标准,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/m3,20m高排气筒最高允许排放速率为0.20kg/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0.24kg/h。

氯化氢最高允许排放浓度100mg/m3,20m高排气筒最高允许排放速率为0.65kg/h。

硫酸雾最高允许排放浓度:45mg/m3,20m高排气筒最高允许排放速率为3.9kg/h。

电镀废气处理方案

电镀废气处理方案

电镀废气处理方案1. 引言电镀工艺是一种常见的工业生产过程,但同时也会产生大量有害的废气。

这些废气中含有各种金属离子、有机物和有害气体,对环境和人体健康造成潜在威胁。

因此,电镀废气的有效处理成为了一项重要的任务。

本文将介绍一种电镀废气处理方案,以减少废气的污染,并提供可行的环保解决方案。

2. 电镀废气的组成电镀废气通常由以下三种组成部分构成:2.1 金属离子电镀过程中,金属阳极会溶解,并以离子形式进入电解质溶液中。

这些金属离子会随着废气的排放而被释放到大气中。

2.2 有机物电镀废水中的有机物被氧化剂氧化后会生成有机气体,并随废气一起排放。

这些有机物通常具有刺激性气味,并可能存在致癌物质。

2.3 有害气体电镀过程中使用的诸如酸性和碱性溶液会产生一些有害气体,如氨气、二氧化硫和氰化物等。

这些气体对人体有毒,并对环境造成严重污染。

3. 电镀废气处理方案为了减少电镀废气对环境和人体的影响,我们可以采取以下处理方案:3.1 废气收集系统安装废气收集系统是处理电镀废气的第一步。

该系统应该包括风机、废气罩和导风管道等组件,用于将废气从源头迅速收集起来并输送到处理设备。

3.2 活性炭吸附活性炭是一种常用的吸附剂,可以有效地吸附废气中的有机物和一些有害气体。

将活性炭置于废气处理设备中,通过吸附作用来去除废气中的污染物。

3.3 催化氧化催化氧化是一种常见的废气处理技术,通过在适当的温度和压力下使用催化剂催化废气中的污染物。

这种方法可以有效地将有机物和有害气体转化为无害的物质。

3.4 活性污泥法活性污泥法是一种生物处理技术,通过将废气通入含有微生物的活性污泥中,利用微生物的吸附和降解作用来去除废气中的有机物。

这种方法具有高效、经济和环保等优点。

3.5 湿式氧化湿式氧化是一种将废气通入含有氧化剂的溶液中进行氧化处理的方法。

这种方法适用于处理高浓度的有机物和有害气体,并能有效去除其所含有的有毒物质。

4. 废气处理设备的选型和操作注意事项在选择和操作电镀废气处理设备时,需要考虑以下几个因素:4.1 处理能力根据实际需要,选择合适的处理设备以满足废气的产生量和成分。

电镀车间废气处理工程—设计方案

电镀车间废气处理工程—设计方案

电镀车间废气处理工程技术方案2013年03月目录一、概况 (3)1.1概述 (3)1.2设计依据 (4)1.3设计范围 (4)二、设计原则与设计标准 (5)2.1设计原则 (5)2.2设计标准 (5)三、工艺设计 (6)3.1工艺流程 (6)3.2工作原理 (7)四、设备选用 (9)4.1主要设备描述 (9)五、投资估算 (10)六、施工方案 (10)七、制造周期 (11)八、安装、调试 (11)九、质量承诺及售后服务 (11)一、概况1、概述:随着科技的发展,时代的进步,人们对所居住的环境及生存空间越来越重视。

我国的工业发展速度越来越快,随着化工、机械、电子、冶金、电镀、制药、生物等行业的高速发展,这些行业在生产中所产生的有害物质及气体得到了大众的关注。

及时治理、净化这些有害物质及有害气体成为环保工作者的首要任务。

贵公司在生产过程中,产生的废气主要为:酸雾废气。

该废气具有刺激性气味,不处理直接排放对周边环境及生产工人危害较大。

由于该公司上述废气蒸发点在室内,我公司在参考现场条件设施及生产工艺的前提下对本上述废气净化处理排放作进一步的阐述。

具体参数及数据详见如下:2、设计依据:大气污染物综合排放标准:GB16297-1996工业企业设计卫生标准:GBC1-2002工作场所有害因素职业接触限值:GBZ2-2002工业企业噪声控制设计规范:GBJ87-1987工业窑炉大气污染物排放标准:GB13271-91采暖通风与空气调节设计规范:GB50019-2003。

工业通风机用标准化风道进行性能试验:〈GB/T1236-2000〉。

风机和罗茨鼓风机噪声测量方法:〈GB/T2888-91〉。

通风机基本形式、尺寸参数及性能曲线:〈GB/T3235-1999〉。

一般用途离心通风机技术条件:〈GB/T13275-91〉。

工业通风机噪声限值:〈JB/T8690-1998〉。

风机包装通用技术条件:〈JB/T6444-92〉。

电镀行业的废气防治工艺设计

电镀行业的废气防治工艺设计

电镀行业的废气防治工艺设计摘要:介绍了电镀行业的各类型废气防治工艺设计,防治工艺基于废气产生源头的“防”和废气排放末端的“治”,双重保证,兼顾原有设施、因地制宜,有效减少了污染排放量和企业原辅料用量,并通过末端高效治理工艺,达标排放。

关键词:电镀;废气;源头;末端;防治0引言电镀行业整个电镀生产工艺程序中不可避免会产生电镀废气,现有各类工艺研究均只着眼于单一的末端治理,涉及到的源头控制,均针对企业电镀工艺的改进,本文通过从末端治理喷淋塔原理而启发,通过在源头控制结合末端治理,双重保障,为电镀企业废气排放提出了新的工艺设计。

1 防治工艺设计1.1生产源头控制电镀行业要在源头上减少环境污染的产生,可采用先进的电镀工艺、无毒工艺、低温低浓度工艺等如采用无氰无氟电镀工艺、三价铬电镀工艺[1],或在电镀工艺槽中加入酸碱雾抑制剂[2],因涉及企业自身工艺变更和改进,本文不再详细介绍。

针对源头污染排放削减,受喷淋填料塔原理启发,在电镀槽表面铺设一层塑料填料,降低挥发废气的通过率,来减少电镀槽废气的产生。

填料几何特性数据主要包括比表面积、空隙率等评价填料性能的基本参数:填料的比表面积愈大,所提供的气液传质面积愈大;填料的空隙率越大,气体通过的能力越大且压降低。

[3]需要强调的是,不同于填料塔要求填料通过能力大且压降低的性能参数,电镀槽表面铺设填料性能既需要比表面积大对应表面润湿性能优异同时空隙率小对应气体通过能力差,通过能力差意味着电镀工艺槽废气挥发量少,这样才能从源头上削减污染排放。

根据填料规范HG/T 3986-2016塑料塔填料[4]附录选型,选择填料规格需满足比表面积大的要求,故而选择了塑料多面球塔填料,如图1所示。

D——填料外径图1 塑料多面球塔填料根据表1塑料多面球塔填料的特性参数,选择填料规格选择空隙率最小的来满足气体通过率最差的要求。

表1 塑料多面球塔填料的特性参数规格D/mm比表面积a/(m2/m3)空隙率ε/%Φ2546084Φ3832587Φ502369Φ7315092最终选定规格尺寸为Φ25的塑料多面球塔填料,在电镀工艺槽平铺一层,有效抑制污染物挥发,从生产源头上得到有效控制。

电镀废气治理方案

电镀废气治理方案

电镀废气治理方案1. 背景介绍电镀工艺是指在金属或非金属物体表面形成一层金属薄膜的过程,常用于提高材料的耐腐蚀性、导电性和装饰性。

然而,电镀过程会产生大量废气,其中含有有毒有害气体,如酸性气体、重金属蒸汽等。

这些废气对环境和人体健康造成严重危害,因此需要制定科学合理的电镀废气治理方案来减少废气排放,保护环境和人体健康。

2. 电镀废气的特点电镀废气的主要特点如下: - 含有大量有毒有害气体,对环境和人体健康有害; - 气体成分复杂、浓度高,处理难度大; - 蒸气中含有大量的重金属颗粒,对大气和水体造成污染。

3. 电镀废气治理技术3.1.废气收集系统废气收集系统是电镀厂的第一道治理工艺,通过有效收集废气,减少对环境的污染。

废气收集系统主要包括以下几个方面: - 安装排气罩或集中排风设备,将废气源头集中吸收; - 建设密闭式作业区域,减少废气的泄露; - 定期清理排风管道,确保通风畅通。

3.2.吸附装置吸附装置是一种常用的废气处理技术,通过吸附剂吸附废气中的有害物质,使废气净化。

常用的吸附剂有活性炭、分子筛等。

吸附装置的处理效果与吸附剂的选择、吸附器的设计和操作参数有关。

3.3.氧化装置氧化装置是一种将废气中的有害物质通过氧化反应进行转化的技术。

常见的氧化装置有热氧化装置和催化氧化装置。

热氧化装置通常适用于高浓度、高温、高含量的废气处理,而催化氧化装置则适用于废气中低浓度、低温、低含量的有机废气处理。

3.4.吸附-氧化联用装置吸附-氧化联用装置将吸附和氧化两种技术结合起来,既能去除废气中的有害物质,又能有效降低处理成本。

该装置一般包括吸附器和氧化器两个部分,废气先经过吸附剂吸附,再进入氧化器进行氧化反应,最后排放处理后的废气。

4. 废气治理方案的评估与选择在确定废气治理方案时,需要综合考虑以下几个因素: - 废气的成分及浓度; - 废气排放量; - 治理设备的处理效果和投资成本; - 运行和维护费用; - 环境保护要求和法律法规的规定等。

电镀车间通风及废气治理工程

电镀车间通风及废气治理工程

电镀车间通风及废气治理工程一、引言电镀产业是现代制造业中常见的一种加工方式,通过在金属表面涂覆一层金属或非金属的薄层,提高产品的表面性能和质量。

然而,电镀生产过程中会产生大量有害气体和废水,给环境和员工的健康带来威胁。

本文将围绕电镀车间通风与废气治理工程展开讨论。

二、电镀车间通风设计1.通风目的:电镀车间通风的主要目的是排除电镀过程中产生的有害气体,保持空气清新。

2.通风系统设计要点:–合理设置通风口和排风口,保证畅通的空气流动;–使用高效过滤器过滤空气中的颗粒物;–保证通风系统运转稳定,调节合理的风速。

3.通风设备选择:–安装集中式通风系统或局部排风系统;–采用静压风机或轴流风机。

三、废气治理技术1.废气处理方法:对电镀车间产生的废气进行有效治理是环保的重要一环。

2.废气污染控制技术:–催化氧化技术:通过催化剂将有机物氧化成无害化合物;–喷淋塔技术:将废气喷入喷淋塔中,利用水溶解或吸收有害物质;–活性炭吸附技术:利用活性炭吸附废气中的有害物质。

3.废气排放标准:根据当地环保法规要求,制定废气排放标准,确保废气排放符合相关标准。

四、电镀车间通风及废气治理实施方案1.方案制定:–综合考虑通风及废气治理工程的需求,制定实施方案;–确定通风系统和废气治理设备选型。

2.施工实施:–按照实施方案的要求对通风系统和废气治理设备进行安装和调试;–确保施工过程符合相关规范。

3.监测与维护:–定期对通风系统和废气治理设备进行检查和维护;–进行废气排放监测,确保达到环保标准。

五、结论电镀车间通风及废气治理工程对保障环境和员工健康具有重要意义。

通过合理设计通风系统和选择有效的废气治理技术,可以有效降低电镀车间产生的有害气体对环境造成的影响,提高电镀生产效率和质量,同时也为企业可持续发展提供了保障。

电镀车间废气的治理

电镀车间废气的治理

电镀车间废气的治理通风及废气管理工程〔方案编号:G-HO-002〕建设单位:设计单位:二○○四年一月五日某某新增了锌合金双阴极电镀线,设备正在装置主,依据环保三同时原那么,电镀车间的通风及废气管理需求规划设计,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规范»〔GB16297-96〕新污染源二级规范。

2.«广东省大气污染物排放规范»〔DB4427-2001〕3.«工业企业设计卫生规范»〔TJ36-97〕4.«恶臭污染物的排放规范»〔GB14554-93〕二、设计要求1、管理过的气体到达«广东省大气污染物排放规范»〔主DB4427-2001)所规则的二级地域排放规范。

2、车间内的通风流利,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,很容易发生异味。

依据以往的阅历,总的换气次数以15次/小时计算,效果比拟好,基本可以满足通风要求。

1、车间空间体积。

如下图,电镀车间的总长82米,一层宽20米,高5米。

那么一层的空间体积为: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。

那么二层的空间体积为:V2=L×W×H=82×8×3.5=2296(m3)那么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,甲方要求电镀车间坚持正压运转,那么鲜风量大于排风量。

(1)车间的总鲜风量车间的换气次数以15次/小时,那么总的鲜风量为:Q鲜=nV=15×10496=157440m3/h(2)车间的总排风量车间坚持正压运转,排风量按鲜风量的85%计算,那么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。

电镀车间废气处理工艺方案

电镀车间废气处理工艺方案

电镀工艺废气处理工程设计方案二零一五年五月目录1、概述 (1)1.1 项目概况 (1)1.2 设计依据 (2)1.3 设计指标 (2)1.4 设计范围 (3)2、处理工艺 (3)3、治理工程内容 (4)3.1 吸风系统 (4)3.2 吸收系统 (4)4、投资估算 (6)5、废水排放量 (7)1、概述1.1 项目概况电镀生产工艺过程中将产生含氰废气、含铬废气,以及酸洗过程中将产生酸雾。

电镀槽为含氰废气:B×L×H=0.8×2×0.6m;含铬废气:B×L×H=1×2×0.6m;酸洗废气拟放置于一个小房内B×L×H=2×4×4m,有酸洗和退镀工艺(硝酸、硫酸、盐酸)。

这些废气的产生不仅影响生产车间的工作环境,还会污染周边的环境,因此,根据国家环保相关要求,需对这些污染物进行处理。

为此,我方经过现场实地考察并参考以往的成功工程经验,确定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,产生的废水均进入电镀废水处理工艺中。

根据此工艺我方编制了以下处理方案,供环保部门审查和厂方选用。

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》中三级标准,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/m3,20m高排气筒最高允许排放速率为0.20kg/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0.24kg/h。

氯化氢最高允许排放浓度100mg/m3,20m高排气筒最高允许排放速率为0.65kg/h。

硫酸雾最高允许排放浓度:45mg/m3,20m高排气筒最高允许排放速率为3.9kg/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:≥90%;2)含氰废气:≥85%;3)含铬废气:≥95%。

电镀车间废气处理工程_设计方案和对策

电镀车间废气处理工程_设计方案和对策

电镀车间废气处理工程_设计方案和对策电镀车间废气处理工程是针对电镀车间中产生的废气进行有效处理和净化的工程。

电镀车间废气主要包括镀液挥发出的有机废气、脱脂消除过程中产生的油烟和镀液中溶解的气体等。

这些废气对人体健康和环境造成严重威胁,必须采取措施进行处理。

本文将从设计方案和对策两方面进行详细阐述。

首先,设计方案是电镀车间废气处理工程的基础。

设计方案应包括废气产生点、废气排放口、废气处理设备等的位置和数量、废气处理工艺流程、废气处理设备的选型等内容。

在设计方案中,应充分考虑车间结构和工艺特点,合理布局废气处理设备,确保废气能够高效地被收集、净化和排放。

此外,还应考虑设备维护和管理的便利性,确保设备长期稳定运行。

其次,对策是保证电镀车间废气处理工程顺利进行的关键。

对策主要包括以下几个方面:1.收集和排放:应对车间内各个废气产生点进行收集,将废气输送到集中处理设备。

收集系统包括管道和风机等,应保证流量和压力的稳定。

同时,还应考虑收集系统的防爆和防腐蚀等特点,选择适合的材料和设备。

2.净化:废气经过收集后,需要进行净化处理。

净化系统可以采用化学吸附、物理吸附、催化氧化等方法,去除废气中的污染物。

在选择净化设备时,应考虑处理效率、能耗和成本等因素,选择适合的工艺。

3.排放:经过净化处理后的废气,需要进行排放。

排放应符合国家和地方的环境保护要求,确保排放浓度和流量在规定范围内。

对于特殊成分的废气,如重金属等,还应根据具体情况采取进一步处理措施。

4.监测和管理:对废气处理工程进行监测和管理是非常重要的。

应设置废气排放口的监测设备,定期监测废气排放浓度和流量。

对设备运行情况进行定期检查和维护,确保设备正常运行。

另外,还应建立健全的管理制度,确保操作规范和安全生产。

综上所述,电镀车间废气处理工程的设计方案和对策是确保废气高效、安全处理的基础。

通过合理设计方案和科学的对策,可以有效减少废气对环境和人体的危害,实现环境保护和安全生产的目标。

电镀废气处理方案

电镀废气处理方案

电镀废气处理方案概述电镀工艺是一种重要的金属表面处理工艺,经常会产生大量的废气,其中包括酸性废气、碱性废气和有机废气等。

这些废气对环境和人体健康造成严重影响,因此需要采取适当的废气处理措施,以减少对环境的污染。

废气处理方案电镀废气处理方案主要包括废气收集、废气净化和废气排放控制三个方面。

废气收集废气收集是电镀废气处理的第一步,主要目的是有效收集产生的废气,避免废气直接释放到大气中。

常见的废气收集方式有罩式收集和局部收集两种。

•罩式收集:通过在电镀装置上方设置罩式收集装置,将产生的废气直接收集到罩内,然后通过管道输送至后续处理设备。

这种方式能够有效收集废气,但也容易受到工艺操作和风向等因素的影响。

•局部收集:根据电镀装置的特点,在关键部位设置局部收集罩,将废气从产生源头收集起来,减少废气的扩散。

与罩式收集相比,局部收集更加精确,能够更好地控制废气的收集效果。

废气净化废气净化是电镀废气处理的核心环节,主要通过物理、化学或生物方法对废气中的有害物质进行去除或转化处理。

•物理净化:采用物理方法,如冷凝、吸附、膜分离等,将废气中的污染物直接转化为液体或固体形式,达到净化的效果。

物理净化方法适用于对气体成分进行简单分离的场景。

•化学净化:通过化学反应将废气中的有害物质转化为无害物质。

常见的化学净化方法包括氧化还原反应、酸碱中和反应、催化反应等。

化学净化方法适用于各种不同类型的废气处理情况。

•生物净化:利用微生物对废气中的有机物进行降解和转化。

生物净化方法具有高效、环保等特点,适用于含有大量有机废气的电镀工艺。

废气排放控制经过废气收集和净化后,废气仍然需要排放到大气中。

为了符合环境保护要求,需要对废气的排放进行控制。

•排放标准:根据国家相关法规和标准,确定适用于电镀废气排放的相关要求。

通常要求控制排放浓度、排放总量等指标,严格限制废气对环境的影响。

•排放管道:采用合适的排放管道将处理后的废气排放到大气中。

排放管道需要具备一定的阻隔能力,确保废气不会逆流或漏出。

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电镀废气治理工程设计方案二O O七年八月
目录
1、概述 (2)
1.1项目概况 (2)
1.2设计依据 (2)
1.3设计指标 (2)
1.4设计范围 (3)
2、处理工艺 (3)
3、治理工程内容 (4)
3.1吸风系统 (4)
3.2吸收系统 (5)
4、投资估算 (6)
5、废水排放量 (7)
1、概述
1.1项目概况
电镀生产工艺过程中将产生含氰废气、含铬废气,以及酸洗过程中将产生酸雾。

电镀槽为含氰废气:B×L×H=0.8×2×0.6m;含铬废气:B ×L×H=1×2×0.6m;酸洗废气拟放置于一个小房内B×L×H=2×4×4m,有酸洗和退镀工艺(硝酸、硫酸、盐酸)。

这些废气的产生不仅影响生产车间的工作环境,还会污染周边的环境,因此,根据国家环保相关要求,需对这些污染物进行处理。

为此,我方经过现场实地考察并参考以往的成功工程经验,确定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,产生的废水均进入电镀废水处理工艺中。

根据此工艺我方编制了以下处理方案,供环保部门审查和厂方选用。

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》中三级标准,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/m3,20m高排气筒最高允许排放速率为0.20kg/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0.24kg/h。

氯化氢最高允许排放浓度100mg/m3,20m高排气筒最高允许排放速率为0.65kg/h。

硫酸雾最高允许排放浓度:45mg/m3,20m高排气筒最高允许排放速率为3.9kg/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:≥90%;
2)含氰废气:≥85%;
3)含铬废气:≥95%。

1.4设计范围
本方案设计范围为自吸风罩至吸收塔出口之间的废气处理工艺及相应配套的设备选型。

2、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。

工艺流程简图见图1。

3、治理工程内容
本工程内容主要包括吸风系统和吸收系统。

3.1吸风系统
吸风系统主要包括吸风罩和吸风管,为便于生产人员的操作以及尽可能在达到吸收效果的情况下减少吸风量,根据电镀槽的形状拟采用矩形伞形罩,酸洗废气:吸风罩条缝高度0.5m,宽度4m,抽气量14400m3/h;
电镀含氰废气:吸风罩条缝高度0.3m,宽度2m,抽气量2592m3/h;电镀含铬废气:吸风罩条缝高度0.3m,宽度4m,抽气量3240m3/h。

3.2吸收系统
吸收系统包括吸风罩、引风机、吸收塔、循环泵、贮液箱以及管道阀门等。

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个贮液箱(供吸收液循环用),一台水泵。

4、投资估算
表4.1废气处理投资估算

号名称规格数量
单价
(万元)
总价
(万元)
备注
1吸风系统1套0.80.8
2吸收塔φ1500,10m1座 2.6 2.6φ600,10m1座 1.8 1.8φ700,10m1座 2.0 2.0
3排气筒φ700,10m1座 1.4 1.4φ300,15m1座0.70.7φ400,10m1座0.60.6
3引风机
4-72No.6C1台0.50.5杭州风机厂4-72No.3.2A2台0.150.3杭州风机厂
4贮液箱2x2x3米3个0.20.6 5循环泵Q=15m3/h,H=20m3台0.20.6
6管道阀门1套 1.0 1.0
7直接费(一)12.9
8设计、调试费0.5
9安装运输费 1.0 1.0
10税金0.6
11合计15.0
5、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。

二○○七年八月二十六日。

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