登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
危废处置废水一般有毒有害成分较复杂,污染程度较为严重、营养比例失调、可生化性差,且受物料来源和种类影响,具有水质复杂、波动较大、处理难度较大等特点,在工艺选择上应有较强的适应性和系统稳定性。
以某危废处置企业废水站废水处理工程为例,对其处理工艺、设计参数及生产运行情况等方面进行探讨,可供同类工程项目参考。
01工程概况
某危废处置企业主要进行废有机溶剂、废矿物油、染料涂料废物、表面处理废物、含铜废物、无机氰化物废物、废印刷电路板和废包装容器等危险废物的回收、综合处理再利用。危废综合处理再利用产品生产过程中的废水来源主要有:酸性与碱性蚀刻液生产硫酸铜过程产生的大量中和废水、中间产品氧化铜漂洗水,含锡废物综合利用生产锡泥过程产生的中和尾液,线路板污泥生产铜泥产生的压滤水,无机氰化物处理产生废水,废矿物油与废有机溶剂处理过程中产生废水,废油墨渣处理过程中产生的废水,废包装容器产生的清洗废水,以及所有中和的含高盐废水在MVR蒸发产生的冷凝水等。
02各类废水特点及处理工艺
2.1 酸碱蚀刻液中和废水与含锡废物中和尾水
这两类废水均为高盐废水,其中酸碱蚀刻液中和废水中主要含有大量Cl-、NH4+、Na+、Cu2+,以及少量SO42-、Ca2+、NO3-等,pH一般在5.0~6.0,电导率在100 000~200 000 μS/cm。该类废水产生量一般为100 t/d。而含锡废物中和尾水主要含大量NO3-、Ca2+、Cu2+、Sn4+、Cl-及少量NH4+、Na+、SO42-等,pH为3.0,电导率为100 000~250 000 μS/cm,该类废水产生量一般为50 t/d。
这两类废水均无法直接进入生化处理,需在车间分别进行预处理。蚀刻液中和废水进入反应罐中,首先投加液碱(NaOH)至pH呈中性,再投加Na2S搅拌反应,废水中的Cu2+可与Na2S生成CuS沉淀,另投加PAC与PAM助凝;废水经过板框式隔膜压滤机去除CuS及其他杂物,清液经离子柱进一步去除残留的Cu2+等,进入MVR蒸发处理,产生了以NH4Cl为主的结晶产物及大量蒸发冷凝水。
对于含锡废物处理后的中和尾水,先投加熟石灰回收水中的铜,生成Cu(OH)2为主的铜泥,清液同样经板框式隔膜压滤机滤出,并经离子柱进一步去除Cu2+、Sn4+等重金属,进入MVR进行蒸发结晶处理,得到Ca(NO3)2为主的结晶,同时产生大量蒸发冷凝水。
两类MVR蒸发冷凝水的主要污染物指标:COD 50~120 mg/L,NH3-N 10~80 mg/L,pH为7.0~8.0。MVR蒸发冷凝水的污染程度较低,直接进综合调节池,最终生化处理。离子柱吸附的以铜为主的重金属和以锡为主的重金属用盐酸浸泡清洗,重金属残液分别浓缩后回收到铜泥与锡泥中。铜泥与锡泥出售给第三方资质单位经火法冶炼提纯处理。废水预处理工艺流程见图 1。
图 1蚀刻液中和废水及含锡废物中和尾水预处理工艺流程
2.2 氧化铜漂洗水
氧化铜漂洗水产生于硫酸铜生产过程,是酸性与碱性蚀刻液中和后产生的沉淀经隔膜板框压滤机压滤并漂洗而产生的废水。该类废水主要污染物:COD 80~150 mg/L,NH3-N 20~150 mg/L,因含有NaCl、Na2SO4等盐类,电导率一般在5 000~10 000 μS/cm,pH 8.5~9.5,日均产量80 t。
该类废水污染物浓度不高,盐分含量一般,可直接排入综合调节池,最终生化处理。
2.3 污泥压滤水
污泥压滤水预处理工艺见图 2。
图 2污泥压滤水预处理工艺
污泥压滤水产生于铜泥的预处理过程。压滤水水质与线路板污泥的特点相关,日均废水量为50 t。一般污泥压滤水中的主要污染物:Cu 100~500 mg/L,NH3-N 50~200 mg/L,Ni 20~100 mg/L,Zn 10~50 mg/L,COD 800~2 000 mg/L,电导率10 000~15 000 μS/cm,pH为7.5~8.0。预处理先投加Na2S,使废水中的Cu2+、Ni2+、Zn2+分别生成CuS、NiS、ZnS沉淀,隔膜过滤后清液经离子柱进一步去除微量Cu2+、Ni2+、Zn2+后,进入废水站高浓废水调节池。离子柱吸附重金属经盐酸清洗的残液,浓缩后回收到铜泥中。
2.4 无机氰化物废水
无机氰化物废水日均产量10 t,主要污染物为COD 1 000~2 500 mg/L,CN-2 000~5 000 mg/L,pH 5.0~8.0,Ni 300~800 mg/L,Cr 100~400 mg/L,Zn 200~1 000 mg/L。预处理主要通过两次破氰反应去除废水中的CN-,经离子柱进一步去除水中重金属离子后,进入高浓废水调节池处理。其处理工艺如图 3所示。
图 3含氰废水预处理工艺流程
经预处理工艺处理后,出水中的CN-< 0.5 mg/L,重金属类均达到GB 8978—1996《污水综合排放标准》第一类污染物最高允许排放浓度标准。离子柱吸附重金属经盐酸清洗后的残液,浓缩后委外处置。
2.5 矿物油废水与有机溶剂废水
矿物油废水与有机溶剂废水主要含有石油类与有机物,产量20 t/d,COD 20 000~50 000 mg/L,pH 7.5~8.5,石油类500~2 000 mg/L,TP 5.0~20 mg/L,Hg 10~100 mg/L,Pb 30~300 mg/L,Cd 10~50 mg/L。
预处理通过破乳去除油类,经光催化氧化去除大分子有机物,由离子柱进一步去除水中的汞、镉、铅等重金属离子,出水送入高浓废水调节池。预处理工艺见图 4。
图 4矿物油废水/有机废水预处理工艺流程
预处理后,离子柱出水COD为1 500~2 500 mg/L,石油类 < 5 mg/L,重金属类均达到GB 8978— 1996《污水综合排放标准》第一类污染物最高允许排放浓度标准。离子柱吸附重金属经盐酸清洗后的残液浓缩后委外处置。
2.6 废油墨渣废水
废油墨渣废水由湿油墨渣(菲林渣)中渗滤出来,产生量3 t/d,主要污染物为COD 20 000~40 000 mg/L,NH3-N 150~400 mg/L,SS 500~1 000 mg/L,pH 6.0~6.8。废油墨渣废水预处理工艺见图 5。
图 5废油墨渣废水预处理工艺流程
废水抽入酸析池中,投加质量分数为50%H2SO4调节pH至3~4,废水中的感光膜析出形成胶状凝聚物,之后加入PAF、PAM混凝,在搅拌作用下形成大量矾花絮体,再通过隔膜压滤机去除沉淀物,处理后出水中的COD为3 000~6 000 mg/L,SS < 50 mg/L,pH 4.0,NH3-N 120~300 mg/L,出水收集到废水站高浓废水调节池,产生的压滤残渣当废渣委外处置。
2.7 废包装容器清洗废水
该企业回收的废包装容器一般为废油漆桶、废有机溶剂包装桶等。废包装容器清洗废水水质一般变化较大,与容器内溶剂类型有关。该类清洗废水产生量约5 t/d,主要污染物为COD 1 500~5 000 mg/L,SS 800~5 000 mg/L,pH 8.5~10.0,石油类200~1 000 mg/L,Pb 5~25 mg/L,Hg 2~10 mg/L,TP 5~80 mg/L。预处理工艺将全部收集的清洗废水投加石灰,发生絮凝沉淀反应,碱性反应条件下部分有机物、重金属、油类及悬浮物等得到去除,上清液进入离子柱进一步去除重金属后,进入高浓废水调节池。
预处理后出水COD在800~3 000 mg/L,SS < 5 mg/L,石油类 < 5 mg/L,TP < 2 mg/L,重金属类均达到GB 8978—1996《污水综合排放标准》第一类污染物最高允许排放浓度标准。离子柱吸附重金属并经盐酸清洗后的残液浓缩后委外处置,产生的石灰泥渣作为废渣委外处置。相关处理工艺见图 6。
图 6废包装容器清洗废水预处理工艺流程
03废水站处理工艺
废水站设计处理规模为360 t/d,其中高浓废水Fenton预处理设计能力为120 t/d。实际高浓废水产生量88 t/d,其他废水实际产生量230 t/d,生活污水实际产生量18 t/d,废水站实际总处理量为336 t/d。设计进水水质COD≤350 mg/L,BOD5≤100 mg/L,NH3-N≤100 mg/L,SS≤150 mg/L,Cu≤1.5 mg/L,Ni≤0.3 mg/L,石油类≤15 mg/L。出水水质执行地表水环境质量标准(GB 3838—2002)中准Ⅴ类排放标准,其中重金属类执行GB 8978—1996《污水综合排放标准》第一类污染物最高允许排放浓度标准。
根据各车间预处理废水的特点,将COD较高的污泥压滤水、无机氰化物废水、矿物油废水及有机溶液废水、废油墨渣废水和废包装容器清洗废水等集中收集到高浓废水调节池,经Fenton反应氧化降解部分COD,提高可生化性后,出水与其他废水、生活污水在综合调节池中混匀,统一进入生化处理系统处理。
3.1 工艺流程
预处理后的有机废水、线路板污泥压滤水及含油废水等高浓废水进入高浓废水调节池,随后进行Fenton处理,沉淀的含铁污泥排放至储泥池,上清液则进入综合调节池与其他废水混合。
搅拌混匀后的综合调节池废水由提升泵抽至水解酸化池,通过厌氧微生物的降解使污水中的一些难降解大分子有机物转化为易降解小分子有机物,不溶性有机物转化为溶解性有机物,进一步改善废水的可生化性,为后续好氧生化创造良好条件。
水解酸化池出水自流至接触氧化池,生物接触氧化兼有活性污泥法和生物膜法的优点,同时具有脱氮、除磷作用,还可减少污泥膨胀的发生。
在鼓风微孔曝气状态下,污水与填料上的生物膜及活性污泥充分接触,进行好氧碳化及硝化反应,有机物由好氧菌降解,聚磷菌吸收环境中的溶解性磷酸盐。接触氧化池出水在MBR膜池中进一步发生硝化反应,MBR内的高浓度活性污泥可加快氨氮和有机物的降解速率,并利用其高效的污泥富集作用增殖世代时间长、絮凝性差的硝化菌,减少硝化细菌的流失,达到加快硝化速率的目的。
混合液经MBR膜过滤、泥水分离后,大部分污泥回流至前端接触氧化池,少量间歇回流至水解酸化池,剩余污泥则排放至储泥池,与高浓废水Fenton反应产生的污泥经板框机压滤脱水,泥饼外运处置,MBR产水则经清水池达标排放至厂外。废水站处理工艺流程如图 7所示。
图 7污水站处理工艺流程
3.2 废水站主要处理单元及设计参数
废水处理站主要由综合调节池、高浓废水调节池、Fenton反应池、斜管沉淀池、水解酸化池、接触氧化池、MBR膜池等组成。
3.2.1 高浓废水调节池
半地上式钢混凝土结构,平面尺寸7.0 m×3.6 m,池深3.5 m,有效水深3.0 m,设计水力停留时间15 h,配置污水提升泵1台,功率0.75 kW,流量6 m3/h,扬程5 m,池底设穿孔曝气管用于均质。
3.2.2 Fenton反应池
半地上式钢混结构,共5个反应池,分别为pH调节池、一级Fenton反应池、二级Fenton反应池、后pH调节池及PAM絮凝反应池,平面尺寸均为1.2 m×1.2 m,池深3.5 m,有效水深2.8 m,设计处理量5 m3/h,设计停留时间0.8 h,各池均设置搅拌器1台,转速30 r/min,功率0.55 kW。
3.2.3 斜管沉淀池
半地上式钢混结构,平面尺寸6.0 m×2.0 m,池深3.5 m,分为2格泥斗排泥,斜管采用D80 PVC材质蜂窝填料,填料面积8 m2,表面负荷为0.63 m3/(m2·h),有效HRT 3.0 h。
3.2.4 吹脱池
半地上式钢混结构,平面尺寸2.0 m×1.0 m,池深3.5 m,有效停留时间1 h,池底布设穿孔曝气管,用于曝气吹脱去除水中残留的H2O2,出水流入综合调节池。
3.2.5 综合调节池
全地下式钢混结构,平面尺寸14.1 m×12.0 m,池深4.5 m,有效水深4.0 m,设计停留时间45 h,配置污水提升泵1台,功率1.5 kW,流量18 m3/h,扬程8 m,池底布设穿孔曝气管用于均质。
3.2.6 水解酸化池
半地上式钢混结构,7.0 m×5.0 m,池深4.5 m,有效容积144 m3,设计水力停留时间9.6 h,设置D150 mm×100 mm、H=2.5 m组合生物填料87.5 m3,池底设潜水搅拌器2台,功率1.5 kW,叶轮直径260 mm,转速980 r/min,设计污泥质量浓度1 000 mg/L。
3.2.7 接触氧化池
半地上式钢混结构,分为两级两格,平面尺寸8.0 m×7.0 m,池深4.5 m,有效容积224 m3,设计水力停留时间15 h,设置D150 mm×100 mm、H=2.5 m组合生物填料140 m3。池底布设盘式微孔曝气器135套,配套曝气罗茨风机2台(1用1备),功率7.5 kW,风量7.68 m3/min,风压49 kPa,设计污泥质量浓度3 000 mg/L。
3.2.8 MBR池
半地上式钢混结构,尺寸3.4 m×3.4 m,池深4.5 m,设计水力停留时间3 h,池内设置1套MBR膜组件PVDF,MBR膜片共56片,实际膜面积1 120 m2,设计膜通量15 L/(m2·h),膜组运行方式产9 min停1 min,设计产水流量15 m3/h;膜产水泵功率1.1 kW,Q=20 m3/h,扬程10 m;膜反洗泵功率2.2 kW,Q=20 m3/h,扬程10 m;膜吹扫风机功率7.5 kW,风量2.0 m3/min,风压49 kPa。设计污泥质量浓度5 000~8 000 mg/L。
04运行效果
4.1 车间废水预处理效果
各车间产生废水经相应的预处理工艺处理后,其出水水质均达到预期设计要求,能稳定达到GB 8978—1996《综合污水排放标准》第一类污染物最高允许排放浓度标准,石油类及悬浮物等去除效果良好。预处理后的高浓废水流入高浓废水调节池并经Fenton处理后进入综合调节池,低浓废水及生活污水则直接进入综合调节池,综合调节池废水混匀后直接进入生化处理,后端的生化处理系统能正常稳定运行。
4.2 废水站处理效果
目前该企业废水产生废水量约335 t/d,其中高浓废水经Fenton处理后COD从1 350 mg/L降至378 mg/L,COD去除率高达72%,Fenton处理前后B/C从9%提高到28%,达到预期效果。
综合调节池废水按14 m3/h连续进入生化系统处理,由于废水电导率为15 000~20 000 μS/cm,含盐量约1%,生化系统经逐步驯化后才达到良好的处理效果。
为确保生化进水碳氮比达到约15:1,投加葡萄糖作为补充碳源;同时为保证好氧池硝化反应充分进行,投加纯碱补充碱度,最终实现出水稳定达到GB 3838—2002地表水环境质量标准中准Ⅴ类排放标准要求。
2019年1月1日至6月30日每日化验水质情况如表 1所示(综合废水指综合调节池废水,总出水指总排口出水)。
表1 2019年1月1日—6月30日水质情况
05结论
(1)针对某危废处置企业各车间生产废水水质不同的特点,先分别预处理、再分类收集到废水站进行集中处理。其中高浓废水经Fenton处理后再与其他废水混匀,最后采用水解酸化+接触氧化+MBR的生化组合工艺处理。该工程不仅工艺可行,真正实现分类治理,且设施运行稳定,出水水质能稳定达到地表水环境质量标准(GB 3838—2002)中准Ⅴ类排放标准。
(2)成功将危废处置企业产生废水进行达标治理,两次分类收集处理可为同行业企业及化工园区废水处理提供良好的借鉴意义。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
4月16日,陕西环保集团与信泰电子(西安)公司签订深化合作协议。这是陕西环保集团与外资企业签订的首个深化合作协议。陕西环保集团党委书记、董事长郝军亮,信泰电子(西安)公司总经理朴正权出席签约仪式并讲话。陕西环保集团副总经理李钊与朴正权代表双方签约。双方约定,将在危废处置、固废处置、环保
连续2个涨停的江南水务发布公告称,经公司书面征询控股股东及实际控制人,不存在应披露而未披露的重大信息。公司主营业务为自来水制售、自来水排水及相关水处理业务,收入占比为64.86%;公司污水业务主要集中处理江阴市南闸、徐霞客璜塘工业园区的工业废水和生活污水,收入占比为3.11%;公司持有江阴市
废酸废盐,名字平平常常,却出生复杂。因为他们来源于不同行业,成分复杂,而且不少是危废。记者了解到,废酸废盐具有来源广、行业散的问题,以废酸为例,废酸产生行业广泛、企业众多,总量大、分布广、毒性强、管理难。除钛白粉、芳烃硝化、染料、石油加工、钢铁酸洗、纤维工业等重点行业产生废酸外,
导读:泓济环保作为一家创新型环境综合治理服务商,在“废水治理,废气VOCs治理,危废处置”三大领域,以优异的创新能力,真诚的环境服务,得到了客户的认可。工业“废水、废气、固废”治理,是环保人肩上的“三座大山”。每一项环保工作要取得良好的经济、社会、生态效益,必须依靠切实的技术分析与严
2017年,中国在水、固、危废、节能减排多个环保领域都有建树,让人纷纷竖起大拇指称赞。赶紧跟随宇墨来回顾一下今年中国创造了哪些ldquo;从无到有rdquo;的环保领域新事记,并从中收获一些经验启发。1水处理电子束辐射技术成为工业废水处理ldquo;新贵rdquo;废水的成分复杂,通过常规方法并不能实现完全
8月11日、12日,全国三高废水处理技术研讨及项目对接会在南京大学召开。自2015年《新环保法》实施以来,我国各级党和政府将环保工作提高到了前所未有的高度。2017年,环保部进行了全国范围的环保督查和巡视工作,强化了环保问责制。在这一背景下,全国的ldquo;三高rdquo;废水处理任务非常重,技术需求
危险废物处置场生产过程中产生的废水有毒有害成分较为复杂、污染程度较为严重、营养比例失调、可生化性差,而且受物料来源和种类影响,该类废水还具有水质、水量波动性大的特点。因此,废水处理所选的工艺适应性要强,且应有一定的余量,以适应废水水量和水质的不均匀变化,传统的物化+生物处理工艺很
10月22日,赣州稀土龙南冶炼分离有限公司高盐废水处理站EPC工程总承包招标公告发布。本工程新建高盐废水处理站一座,设计规模为600m3/d,考虑1.2倍的富余系数,实际水处理量可满足720m3/d,废水温度20℃,废水密度1130kg/m3,氯化钙浓度15%(主要成分)。废水采用预处理(除油、除重、除COD)+MVR浓缩+喷雾
近日,中信环境技术中标新疆图木舒克市经济开发区达坂山工业园高盐废水处理厂施工运营一体化(PC+O)项目,中标价:134219012.3000元,运营报价20.69元/m。本项目设计为5000立方米/天的高盐废水处理厂,通过提纯废水中的硫酸钠实现再利用,并用部分硫酸钠制酸碱后回用于生产,实现高浓含盐废水资源化,
8月23日,新疆生产建设兵团三师图木舒克经开区达坂山工业园高盐废水处理厂建设项目施工及运营一体化总承包(PC+O)中标候选人公示第2次公示。中标候选人如下:中标候选人第一名:中信环境技术投资(中国)有限公司(联合体单位:四川中喻环境治理有限公司),投标报价:134219012.3000元,运营报价20.6
据工源气浮消息,8月16日,由锡东新城商务区管委会、锡山区科技局、清华大学科研院主办的“清锡未来行”(第四期)清华老师进锡山活动在中电(无锡)数字芯谷举行。区委副书记、副区长葛敏,清华大学科研院副院长李千,清华大学科研院、清华大学相关合作院系的20多位教授专家及50多家锡山区创新型企业
北极星水处理网获悉,7月11日,中国石化发布中天合创能源有限责任公司中天合创水务部废水、高含盐、矿井水高压反渗透框架招标反渗透膜招标公告。公告如下:(重招)2024-2026中天合创水务部废水、高含盐、矿井水高压反渗透框架招标采购招标公告1.招标条件本招标项目(重招)2024-2026中天合创水务部废
参加鄂尔多斯环保产业大会可享8折优惠!2024全国煤矿与煤化工环保产业大会暨第三届鄂尔多斯保技术装备展示对接会01大会时间地点时间:2024年7月25-27日地点:鄂尔多斯市国际会展中心02大会组织机构主办单位:中国煤炭加工利用协会联合主办:鄂尔多斯市环保投资有限公司、天津得威建环保科技有限公司协办
6月5日,倍杰特发布公告,公司收到中招国际招标有限公司发来的北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目化学水处理站成套设备采购及安装标段的《中标通知书》,确认公司为中标人,中标价170036325.00元。本次中标项目是为北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目提供化学水处理成套设备
在双碳背景下,环保产业往国民经济新支柱方向不断培育壮大,有数据显示,预计“十四五”期间,环境治理营收年均增长10%左右,2025年营收总额有望突破3万亿元。化工行业作为高盐废水的“排放大户”,是我国打赢环保攻坚战的重点领域,实现“化工废水零排放”是政策所规、民心所向、市场所趋。蒸发结晶是
2月23日,阿拉善公共资源交易网发布阿拉善高新技术产业开发区高盐污水资源化处置利用及收集设施维护改造项目和浓盐水集中处理及中水回用资源化处置特许经营权项目招标计划发布,预估发包价2.3亿元。项目招标人为阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)城乡建设局。招标内容为将现有存量浓盐水(约270万
随着国家对环境保护的日益重视,火电行业正在大规模开展废水综合治理改造。火电厂排污许可证一般不允许脱硫废水外排,脱硫废水由于含盐量、氯离子、硬度等浓度高,厂内无法直接综合利用,火电厂需建设废水零排放装置满足环保要求,火电厂废水零排放是火电厂废水综合治理改造的难点。近几年来已有上百家
5月10日,中国电力企业联合会以视频会议形式组织召开了科技成果鉴定会,华电水务“烟气蒸发干燥高盐废水技术的研究与应用”“火电厂智能节水及废水资源化技术的研究及应用”两项科技成果顺利通过鉴定。“烟气蒸发干燥高盐废水技术的研究与应用”在十里泉发电厂成功应用,使得电厂全厂废水完全实现零排
中铝集团电子招投标平台发布西南铝业(集团)有限责任公司大塘废水站异味废气收集治理项目中标候选人公示,河南清波环境工程有限公司预中标,报价316万元。
今天为大家介绍重庆热成型汽车零件建设(一期)项目配套废水站项目,项目所属行业:环保;所属领域类型:工业污水;设备来源:国内采购;预算投资总额:1000万元;投资性质:非政府投资;资金到位情况:正在落实;项目建设等级:行业中等标准;预计开建年月:2016年;预计截止年月:2017年;所属大区:
水质水量调查的目的是确定废水处理工程的设计规模和进水水质,是工程设计中非常重要的数据。小编在本文中以工业废水的调研和论证为例子向大家说明什么是基础情况调研和论证及其的重要性。1、水质水量调查工业废水的流量和水质变化较为复杂,也行业类别、生产规模、产品品种和产量、产生废水的生产工艺
1、项目的投资开发程序所谓项目,就是在既定的资源和要求的约束下,为实现某种目的而相互的一次性工作任务。项目具有如下的基本特征;明确的目标、独特的性质、资源成本的约束性、实施的一次性、特定的委托人(它既是项目的额需求者,也是项目实施的资金提供者)、结果的不可逆转性等。在我国的投资建
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!