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高新碱减量废水处理装置

发布时间:2023-2-17 9:42:48  中国污水处理工程网

公布日:2022.01.04

申请日:2021.09.18

分类号:C02F9/04(2006.01)I;C07C51/42(2006.01)I;C07C51/47(2006.01)I;C07C63/26(2006.01)I;C02F103/30(2006.01)N;C02F101/34(2006.01)N

摘要

本发明涉及废水处理技术领域,尤其是一种碱减量废水处理方法及处理系统,现提出如下方案,其包括将搅拌匀质后的碱减量废水利用耐碱管式膜过滤系统进行过滤得到第一液体,将第一液体利用耐碱纳滤膜浓缩系统进行过滤得到第二浓缩液,调节第二浓缩液的pH为3‑4,将调节pH后的第二浓缩液利用第二道板框压滤机进行压滤处理得到第一滤液和第一过滤物,利用纯化管式膜过滤系统对第一过滤物进行纯化处理得到第三浓缩液,对第三浓缩液进行压滤得到第二过滤物和第二滤液,第二过滤物为对苯二甲酸。本发明通过膜过滤技术和膜纯化技术,对其中的对苯二甲酸提取出来进行资源化利用,既回收了废水中的有价物质,又降低了废水的处理难度和处理量。

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权利要求书

1.一种碱减量废水处理系统,其特征在于,包括收集池(101),所述收集池(101)连通有耐碱管式膜过滤系统(10),所述耐碱管式膜过滤系统(10)连通有耐碱管式膜产水池(102),所述耐碱管式膜产水池(102)连通有耐碱纳滤膜浓缩系统(20),所述耐碱纳滤膜浓缩系统(20)连通有耐碱纳滤膜浓液罐(104),所述耐碱纳滤膜浓液罐(104)连通有回调pH装置(050)、所述回调pH装置(050)连通有酸析池(107),所述酸析池(107)连通有第二道板框压滤机(002),所述第二道板框压滤机(002)连通有粗对苯二甲酸洗涤池(109),所述粗对苯二甲酸洗涤池(109)连通有纯化管式膜过滤系统(40),所述纯化管式膜过滤系统(40)连通有纯化管式膜浓液池(110),所述纯化管式膜浓液池(110)连通有第三道板框压滤机(0003),所述第三道板框压滤机(0003)连通有储存槽(111)。

2.根据权利要求1所述的一种碱减量废水处理系统,其特征在于,所述耐碱管式膜过滤系统(10)连通有耐碱管式膜浓水池(103),所述耐碱管式膜浓水池(103)连通有第一道板框压滤机(0001),所述第一道板框压滤机(0001)连通有第一道板框压滤泥饼槽(106),所述第一道板框压滤泥饼槽(106)连通有第三管道(6003),所述第一道板框压滤机(0001)与收集池(101)相连通。

3.根据权利要求1所述的一种碱减量废水处理系统,其特征在于,所述耐碱纳滤膜浓缩系统(20)连通有耐碱纳滤膜清液罐(105),所述耐碱纳滤膜清液罐(105)连通有第二管道(6002)。

4.根据权利要求1所述的一种碱减量废水处理系统,其特征在于,所述第二道板框压滤机(002)连通有反渗透原水罐(108),所述反渗透原水罐(108)与第三道板框压滤机(0003)相连通,所述反渗透原水罐(108)与纯化管式膜过滤系统(40)相连通,所述反渗透原水罐(108)连通有反渗透回用水膜处理系统(30),所述反渗透回用水膜处理系统(30)连通有反渗透浓水罐(112),所述反渗透浓水罐(112)连通有反渗透浓水催化氧化装置(060),所述反渗透浓水催化氧化装置(060)连通有第四管道(6004)。

5.根据权利要求4所述的一种碱减量废水处理系统,其特征在于,所述反渗透回用水膜处理系统(30)连通有反渗透产水罐(113),所述反渗透产水罐(113)连通有恒压供水装置(070),所述恒压供水装置(070)与粗对苯二甲酸洗涤池(109)相连通。

6.一种碱减量废水处理方法,其特征在于,包括如下步骤:将碱减量废水置于收集池(101)中进行搅拌匀质,将搅拌匀质后的碱减量废水利用耐碱管式膜过滤系统(10)进行过滤得到第一液体和第一浓缩液,将第一液体利用耐碱纳滤膜浓缩系统(20)进行过滤得到第二液体和第二浓缩液,调节第二浓缩液的pH为3~4,将调节pH后的第二浓缩液利用第二道板框压滤机(002)进行压滤处理得到第一滤液和第一过滤物,利用纯化管式膜过滤系统(40)对第一过滤物进行纯化处理得到第三浓缩液,利用第三道板框压滤机(0003)对第三浓缩液进行压滤得到第二过滤物和第二滤液,所述第二过滤物为对苯二甲酸。

7.根据权利要求6所述的一种碱减量废水处理方法,其特征在于,利用第一道板框压滤机(0001)对第一浓缩液过滤得到第三过滤物和第三滤液,将第三滤液与碱减量废水混合进行再次处理,将第三过滤物用作燃料。

8.根据权利要求6所述的一种碱减量废水处理方法,其特征在于,利用反渗透回用水膜处理系统(30)处理第一滤液和第二滤液得到第四浓缩液和第三液体,利用反渗透产水罐(113)处理第三液体并将处理后得到的第四液体作为工业用水,利用反渗透浓水催化氧化装置(060)对第四浓缩液进行催化氧化。

9.根据权利要求6所述的一种碱减量废水处理方法,其特征在于,所述耐碱管式膜过滤系统(10)中的耐碱管式膜膜材质为聚醚酮、陶瓷膜、碳化硅陶瓷膜或烧结PVDF耐强碱膜元件,耐受pH为1~14,最高耐温为50℃,产水悬浮物<1NTU;所述耐碱纳滤膜浓缩系统(20)中的耐碱纳滤膜耐受pH为2~14,最高耐温为50℃,耐碱纳滤膜对对苯二甲酸钠的截留率≥98%。

10.根据权利要求6所述的一种碱减量废水处理方法,其特征在于,所述纯化管式膜过滤系统(40)中的纯化管式膜的孔径为10nm~200nm,产水率≥98%。

发明内容

为解决现有技术中的问题,本发明提出了一种碱减量废水处理方法及处理系统。

为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:

一种碱减量废水处理方法及处理系统,包括收集池,所述收集池连通有耐碱管式膜过滤系统,所述耐碱管式膜过滤系统连通有耐碱管式膜产水池,所述耐碱管式膜产水池连通有耐碱纳滤膜浓缩系统,所述耐碱纳滤膜浓缩系统连通有耐碱纳滤膜浓液罐,所述耐碱纳滤膜浓液罐连通有回调pH装置、所述回调pH装置连通有酸析池,所述酸析池连通有第二道板框压滤机,所述第二道板框压滤机连通有粗对苯二甲酸洗涤池,所述粗对苯二甲酸洗涤池连通有纯化管式膜过滤系统,所述纯化管式膜过滤系统连通有纯化管式膜浓液池,所述纯化管式膜浓液池连通有第三道板框压滤机,所述第三道板框压滤机连通有储存槽。

进一步地,所述耐碱管式膜过滤系统连通有耐碱管式膜浓水池,所述耐碱管式膜浓水池连通有第一道板框压滤机,所述第一道板框压滤机连通有第一道板框压滤泥饼槽,所述第一道板框压滤泥饼槽连通有第三管道,所述第一道板框压滤机与收集池相连通。

进一步地,所述耐碱纳滤膜浓缩系统连通有耐碱纳滤膜清液罐,所述耐碱纳滤膜清液罐连通有第二管道。

进一步地,所述第二道板框压滤机连通有反渗透原水罐,所述反渗透原水罐与第三道板框压滤机相连通,所述反渗透原水罐与纯化管式膜过滤系统相连通,所述反渗透原水罐连通有反渗透回用水膜处理系统,所述反渗透回用水膜处理系统连通有反渗透浓水罐,所述反渗透浓水罐连通有反渗透浓水催化氧化装置,所述反渗透浓水催化氧化装置连通有第四管道。

进一步地,所述反渗透回用水膜处理系统连通有反渗透产水罐,所述反渗透产水罐连通有恒压供水装置,所述恒压供水装置与粗对苯二甲酸洗涤池相连通。

一种碱减量废水处理方法,包括如下步骤:将碱减量废水置于收集池中进行搅拌匀质,将搅拌匀质后的碱减量废水利用耐碱管式膜过滤系统进行过滤得到第一液体和第一浓缩液,将第一液体利用耐碱纳滤膜浓缩系统进行过滤得到第二液体和第二浓缩液,调节第二浓缩液的pH为3~4,将调节pH后的第二浓缩液利用第二道板框压滤机进行压滤处理得到第一滤液和第一过滤物,利用纯化管式膜过滤系统对第一过滤物进行纯化处理得到第三浓缩液,利用第三道板框压滤机对第三浓缩液进行压滤得到第二过滤物和第二滤液,所述第二过滤物为对苯二甲酸。

进一步地,利用第一道板框压滤机对第一浓缩液过滤得到第三过滤物和第三滤液,将第三滤液与碱减量废水混合进行再次处理,将第三过滤物用作燃料。

进一步地,利用反渗透回用水膜处理系统处理第一滤液和第二滤液得到第四浓缩液和第三液体,利用反渗透产水罐处理第三液体并将处理后得到的第四液体作为工业用水,利用反渗透浓水催化氧化装置对第四浓缩液进行催化氧化。

进一步地,所述耐碱管式膜过滤系统中的耐碱管式膜膜材质为聚醚酮、陶瓷膜、碳化硅陶瓷膜或烧结PVDF耐强碱膜元件,耐受pH为1~14,最高耐温为50℃,产水悬浮物<1NTU;

所述耐碱纳滤膜浓缩系统中的耐碱纳滤膜耐受pH为2~14,最高耐温为50℃,耐碱纳滤膜对对苯二甲酸钠的截留率≥98%。

进一步地,所述纯化管式膜过滤系统中的纯化管式膜的孔径为10nm~200nm,产水率≥98%。

本发明的有益效果:

本发明通过膜过滤技术和膜纯化技术,将废水中的大部分碱进行回收循环利用,其中的对苯二甲酸提取出来进行资源化利用,既回收了废水中的有价物质,又降低了废水的处理难度和处理量,碱少了中和所用的酸使用量,不但回收了资源和减少了药剂使用量节约了废水处理成本,而且还收获了社会效益和环境效益。

(发明人:汪光明;俞经福;李松山;俞能平;俞浩洋)

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