一种电镀废水重金属离子高效捕集回收装置
技术领域
本实用新型涉及回收装置,特别是涉及一种电镀废水重金属离子高效捕集回收装置。
背景技术
目前我国电镀厂家多达三万家,多数是中小型企业,每年排放的电镀废水约40亿立方米,大多数中小企业未达到国家规定的排放标准排放,给环境造成严重污染。而由于重金属废水成分复杂,处理达标要求又非常严格,传统的废水处理表现为处理剂使用量大、价格昂贵、反应不易控制、反应较慢、效果不理想、水质差、残渣不稳定、回收贵金属难,并且容易造成二次污染。
实用新型内容
为了解决上述问题,本实用新型的目的在于提供一种电镀废水重金属离子高效捕集回收装置,能够有效的回收电镀废水中的重金属离子。
本实用新型所采用的技术方案是:一种电镀废水重金属离子高效捕集回收装置,包括进水系统、离子交换系统、冲洗系统、再生系统以及出水系统,所述进水系统、离子交换系统、出水系统依次通过管道连通,所述出水系统、冲洗系统、离子交换系统、进水系统依次通过管道连通,所述出水系统、再生系统、离子交换系统依次通过管道连通。
作为上述技术方案的进一步改进,所述进水系统包括通过管道连通的原水箱与增压泵,所述增压泵与离子交换系统通过管道连通,所述原水箱与增压泵之间的管道上设有第一控制阀,所述增压泵与离子交换系统之间的管路上依次设有止回阀、第二控制阀、第一流量传感器、排空阀、第一压力表、电导率表。
作为上述技术方案的进一步改进,所述冲洗系统包括冲洗泵与回收罐,所述冲洗泵两端分别连通出水系统与离子交换系统,所述回收罐与离子交换系统连通,所述冲洗泵上设有正冲电磁阀与反冲电磁阀,所述冲洗泵与出水系统之间的管道上设有第三控制阀,所述冲洗泵与离子交换系统之间的管道上设有第四控制阀。
作为上述技术方案的进一步改进,所述再生系统包括再生泵、酸罐与再生液回收罐,所述再生泵两端分别连通出水系统与离子交换系统,所述再生液回收罐与离子交换系统通过管道连通,所述再生泵与离子交换系统之间的管道上依次设有第五控制阀、第二流量传感器、抽酸器、第二压力表,所述酸罐与抽酸器通过管道相连。
作为上述技术方案的进一步改进,所述酸罐与抽酸器之间的管道上依次设有第六控制阀、抽酸电磁阀、第三流量传感器,所述再生液回收罐与离子交换系统之间的管道上设有再生电磁阀。
作为上述技术方案的进一步改进,所述出水系统包括出水箱,所述出水箱上设有出水管,所述出水箱分别与冲洗系统、再生系统、离子交换系统连通。
作为上述技术方案的进一步改进,所述离子交换系统包括四个反应柱,每一反应柱分别与原水箱、出水箱、再生液回收罐、回收罐连通。
作为上述技术方案的进一步改进,每一反应柱与原水箱之间的管道上、每一反应柱与出水箱之间的管道上、每一反应柱与再生液回收罐之间的管道上、每一反应柱与回收罐之间的管道上分别设有流水电磁阀。
作为上述技术方案的进一步改进,电镀废水重金属离子高效捕集回收装置还包括电控系统,所述增压泵、冲洗泵、再生泵、原水箱、产水箱、回收罐、再生液回收罐、正冲电磁阀、反冲电磁阀、抽酸电磁阀、再生电磁阀、每一流水电磁阀分别与电控系统电性相连。
本实用新型的有益效果:本实用新型通过离子交换系统将电镀废水中的金属离子分离回收,并通过出水系统收集反应后的电镀废水,随后既能通过再生系统对出水系统中的液体进行再生反应,也能通过冲洗系统利用出水系统中的液体清洗整个装置。
附图说明
下面结合附图和实施方式对本实用新型进一步说明。
图1是本实用新型结构示意图。
具体实施方式
如图1所示的电镀废水重金属离子高效捕集回收装置,包括进水系统、离子交换系统、冲洗系统、再生系统以及出水系统。进水系统、离子交换系统、出水系统依次通过管道连通,形成金属离子回收路线;出水系统、冲洗系统、离子交换系统、进水系统依次通过管道连通,形成冲洗路线;出水系统、再生系统、离子交换系统依次通过管道连通,形成再生路线。本实施例通过离子交换系统将电镀废水中的金属离子分离回收,并通过出水系统收集反应后的电镀废水,随后既能通过再生系统对出水系统中的液体进行再生反应,也能通过冲洗系统利用出水系统中的液体清洗整个装置。
优选的,进水系统包括通过管道连通的原水箱11与增压泵12,增压泵12与离子交换系统通过管道连通,原水箱11与增压泵12之间的管道上设有第一控制阀13,增压泵12与离子交换系统之间的管路上依次设有止回阀14、第二控制阀15、第一流量传感器16、排空阀17、第一压力表18、电导率表19。止回阀14用于防止离子交换系统中反应后的液体倒流回原水箱11;排空阀17用于排出管道内的空气;第一流量传感器16、第一压力表18能够便于工作人员观测电镀废水进入离子交换系统之前的各项数值。
优选的,冲洗系统包括冲洗泵21与并未图示的回收罐,冲洗泵21两端分别连通出水系统与离子交换系统,回收罐与离子交换系统连通,冲洗泵21上设有正冲电磁阀与反冲电磁阀,再进行冲洗工作时,工作人员通过开启正冲电磁阀或反冲电磁阀来对整个装置进行正冲洗或反冲洗。冲洗泵21与出水系统之间的管道上设有第三控制阀22,冲洗泵21与离子交换系统之间的管道上设有第四控制阀23。
优选的,再生系统包括再生泵31、酸罐32与再生液回收罐33,再生泵31两端分别连通出水系统与离子交换系统,再生液回收罐33与离子交换系统通过管道连通,再生泵31与离子交换系统之间的管道上依次设有第五控制阀34、第二流量传感器35、抽酸器36、第二压力表37,酸罐32与抽酸器36通过管道相连。抽酸器36用于抽取出酸罐32中的酸液并与回收系统中的液体混合;第二流量传感器35、第二压力表37便于工作人员观测混合液体进入离子交换系统之前的各项数值。
优选的,酸罐32与抽酸器36之间的管道上依次设有第六控制阀321、抽酸电磁阀322、第三流量传感器323,同时启动第六控制阀321与抽酸电磁阀322后,抽酸器36才能进行抽酸工作。再生液回收罐33与离子交换系统之间的管道上设有再生电磁阀324。
优选的,出水系统包括出水箱41,出水箱41上设有出水管42,出水箱41分别与冲洗系统、再生系统、离子交换系统连通。
优选的,离子交换系统包括四个反应柱51、52、53、54,每一反应柱分别与原水箱11、出水箱41、再生液回收罐33、回收罐连通。四个反应柱能够有效的提高整个装置重金属离子回收的效率。
优选的,每一反应柱与原水箱11之间的管道上、每一反应柱与出水箱41之间的管道上、每一反应柱与再生液回收罐33之间的管道上、每一反应柱与回收罐之间的管道上分别设有流水电磁阀。
优选的,电镀废水重金属离子高效捕集回收装置还包括电控系统6,增压泵12、冲洗泵21、再生泵31、原水箱11、产水箱、回收罐、再生液回收罐33、正冲电磁阀、反冲电磁阀、抽酸电磁阀322、再生电磁阀324、每一流水电磁阀分别与电控系统6电性相连。
当然,本实用新型并不局限于上述实施方式,熟悉本领域的技术人员在不违背本发明精神的前提下还可作出等同变形或替换,这些等同的变型或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。