您现在的位置: 中国污水处理工程网 >> 技术转移 >> 正文

高新高含盐有机废水处理EVAIR技术处理系统

发布时间:2023-6-16 10:43:07  中国污水处理工程网

公布日:2022.10.25

申请日:2022.08.26

分类号:C02F5/00(2006.01)I;C02F1/04(2006.01)I

摘要

本发明涉及一种废水处理技术,具体是一种基于EVAIR技术的高含盐有机废水处理系统及工艺,产水罐和废液罐中均设置有内部换热结构,产水罐中的内部换热结构为第一换热结构,废液罐中的内部换热结构为第二换热结构;第一换热结构、第二换热结构、第二循环结构、第一循环结构、以及鼓风机之间具有相互建立机械配合关系;第一换热结构、第二换热结构、第二循环结构、第一循环结构、以及鼓风机之间具有相互建立机械配合关系,换热结构用于在废液罐和产水罐的内部形成换热气流,提高高温区和一号低温区、中高温区和二号低温区之间的对冲热交换效率;辅以第一循环结构和第二循环结构,对高温区和一号低温区、中高温区和二号低温区之间的热差直接补偿。

1.jpg

权利要求书

1.一种基于EVAIR技术的高含盐有机废水处理系统,包括EVAIR进水单元、EVAIR应急软化单元、EVAIR蒸发单元、热泵能源系统、EVAIR强制固化单元、EVAIR清洗单元、沉淀单元、EVAIR离心脱水;EVAIR蒸发单元包括EVAIR蒸发装置,其特征在于,所述EVAIR蒸发装置包括撬装底座(1),所述撬装底座(1)的两侧各安装有一个安装架(2),两侧的安装架(2)上分别安装有可拆卸的废液罐(3)和产水罐(4),所述废液罐(3)的上部一侧贯通安装有高温管(5),所述高温管(5)通过换热器与热泵能源系统中的热源连接,以向废液罐(3)上部泵入热气;废液罐(3)内部由上至下形成高温区和一号低温区,废液罐(3)内部的中间区域连接有鼓风机(6),且高温区和一号低温区之间通过第一循环结构连通;产水罐(4)内部由上至下形成二号低温区和中高温区,产水罐(4)内部的中间区域与废液罐(3)的顶部通过导气管(11)连通;产水罐(4)顶部贯通设置有低温歧管(23),底部贯通设置有出水管(15),出水管(15)通过换热器与热泵能源系统中的冷源连接;中高温区和二号低温区之间通过第二循环结构连通。

2.根据权利要求1所述的一种基于EVAIR技术的高含盐有机废水处理系统,其特征在于,所述产水罐(4)和废液罐(3)中均设置有内部换热结构,产水罐(4)中的内部换热结构为第一换热结构,废液罐(3)中的内部换热结构为第二换热结构;第一换热结构、第二换热结构、第二循环结构、第一循环结构、以及鼓风机(6)之间具有相互建立机械配合关系。

3.根据权利要求2所述的一种基于EVAIR技术的高含盐有机废水处理系统,其特征在于,安装有废液罐(3)的安装架(2)的一侧设置第一循环结构,第一循环结构包括设置在安装架(2)上的一号气泵(8)、连通废液罐(3)上部的高温区与一号气泵(8)进气端的第一循环管(9)、以及连通一号气泵(8)出气端与一号低温区的第二循环管(10)。

4.根据权利要求3所述的一种基于EVAIR技术的高含盐有机废水处理系统,其特征在于,安装有产水罐(4)的安装架(2)的一侧设置第二循环结构,第二循环结构包括设置在安装架(2)上的二号气泵(12)、连通产水罐(4)内的二号低温区与二号气泵(12)出气端的第三循环管(13)、以及连通二号气泵(13)进气端与中高温区的第四循环管(14),二号气泵(12)与一号气泵(8)的泵送方向相反。

5.根据权利要求4所述的一种基于EVAIR技术的高含盐有机废水处理系统,其特征在于,二号气泵(12)的一侧安装有马达(16),马达(16)的输出端连接二号气泵(12)的叶轮轴,且二号气泵(12)的叶轮轴通过传动轴(17)连接一号气泵(8)的叶轮轴;传动轴(17)贯穿产水罐(4),并与之密封转动配合,传动轴(17)同时穿过废液罐(3)靠近产水罐(4)的一侧,连接废液罐(3)内的第二换热结构。

6.根据权利要求5所述的一种基于EVAIR技术的高含盐有机废水处理系统,其特征在于,所述鼓风机(6)的内部设置有扇叶,扇叶通过转轴转动设置在鼓风机(6)内,所述鼓风机(6)的一侧设置有网罩,以供环境气流进入;转轴穿过鼓风机(6)的另一侧,并通过传动带(18)与传动轴(17)连接;鼓风机(6)的上部设置有出风口,出风口处通过送气管(7)与废液罐(3)内部的中间区域连通。

7.根据权利要求5所述的一种基于EVAIR技术的高含盐有机废水处理系统,其特征在于,内部换热结构中的第一换热结构和第二换热结构的构造相同;内部换热结构包括环架(21)、转动设置在环架(21)中央的换热轴、以及设置在换热轴上的风扇(22),所述换热轴通过伞齿轮组与传动轴(17)连接;伞齿轮组包括设置在传动轴(17)上的大伞齿轮(19)和设置在换热轴上的小伞齿轮(20),小伞齿轮(20)与大伞齿轮(19)咬合。

8.一种应用如权利要求1-7任一项所述的系统对高含盐有机废水处理的工艺,其特征在于,包括如下流程:1)废液由现场泵入EVAIR进水单元、待进后续单元;2)当废液硬度过高时,废液泵入EVAIR应急软化单元软化处置,否则超越该单元;该单元在运行时底泥排放至甲方既有污泥沉淀单元压泥;3)EVAIR蒸发单元接纳前方来水进行蒸发浓缩,热源和冷源由热泵能源系统提供;4)EVAIR清洗单元定期对EVAIR蒸发单元中换热系统在线清洗,确保系统稳定高效运行,少量清洗废液排至收集池;5)EVAIR蒸发单元高浓过饱和浓液排至EVAIR强制固化单元进一步固化;6)EVAIR离心脱水单元进行脱水出盐;7)EVAIR产品水收集箱收集合格产品水,并排至甲方指定位置。

发明内容

本发明的目的在于提供一种基于EVAIR技术的高含盐有机废水处理系统及工艺,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种基于EVAIR技术的高含盐有机废水处理系统,包括EVAIR进水单元、EVAIR应急软化单元、EVAIR蒸发单元、热泵能源系统、EVAIR强制固化单元、EVAIR清洗单元、沉淀单元、EVAIR离心脱水;EVAIR蒸发单元包括EVAIR蒸发装置;

所述EVAIR蒸发装置包括撬装底座,所述撬装底座的两侧各安装有一个安装架,两侧的安装架上分别安装有可拆卸的废液罐和产水罐,所述废液罐的上部一侧贯通安装有高温管,所述高温管通过换热器与热泵能源系统中的热源连接,以向废液罐上部泵入热气;

废液罐内部由上至下形成高温区和一号低温区,废液罐内部的中间区域连接有鼓风机,且高温区和一号低温区之间通过第一循环结构连通;

产水罐内部由上至下形成二号低温区和中高温区,产水罐内部的中间区域与废液罐的顶部通过导气管连通;产水罐顶部贯通设置有低温歧管,底部贯通设置有出水管,出水管通过换热器与热泵能源系统中的冷源连接;中高温区和二号低温区之间通过第二循环结构连通;

所述产水罐和废液罐中均设置有内部换热结构,产水罐中的内部换热结构为第一换热结构,废液罐中的内部换热结构为第二换热结构;第一换热结构、第二换热结构、第二循环结构、第一循环结构、以及鼓风机之间具有相互建立机械配合关系。

如上所述的基于EVAIR技术的高含盐有机废水处理系统:安装有废液罐的安装架的一侧设置第一循环结构,第一循环结构包括设置在安装架上的一号气泵、连通废液罐上部的高温区与一号气泵进气端的第一循环管、以及连通一号气泵出气端与一号低温区的第二循环管;

安装有产水罐的安装架的一侧设置第二循环结构,第二循环结构包括设置在安装架上的二号气泵、连通产水罐内的二号低温区与二号气泵出气端的第三循环管、以及连通二号气泵进气端与中高温区的第四循环管,二号气泵与一号气泵的泵送方向相反。

如上所述的基于EVAIR技术的高含盐有机废水处理系统:二号气泵的一侧安装有马达,马达的输出端连接二号气泵的叶轮轴,且二号气泵的叶轮轴通过传动轴连接一号气泵的叶轮轴;

传动轴贯穿产水罐,并与之密封转动配合,传动轴同时穿过废液罐靠近产水罐的一侧,连接废液罐内的第二换热结构。

如上所述的基于EVAIR技术的高含盐有机废水处理系统:所述鼓风机的内部设置有扇叶,扇叶通过转轴转动设置在鼓风机内,所述鼓风机的一侧设置有网罩,以供环境气流进入;转轴穿过鼓风机的另一侧,并通过传动带与传动轴连接;

鼓风机的上部设置有出风口,出风口处通过送气管与废液罐内部的中间区域连通。

如上所述的基于EVAIR技术的高含盐有机废水处理系统:内部换热结构中的第一换热结构和第二换热结构的构造相同;

其中,内部换热结构包括环架、转动设置在环架中央的换热轴、以及设置在换热轴上的风扇,所述换热轴通过伞齿轮组与传动轴连接;

伞齿轮组包括设置在传动轴上的大伞齿轮和设置在换热轴上的小伞齿轮,小伞齿轮与大伞齿轮咬合。

一种基于EVAIR技术的高含盐有机废水处理工艺:流程如下:

1)废液由现场泵入EVAIR进水单元、待进后续单元;

2)当废液硬度过高时,废液泵入EVAIR应急软化单元软化处置,否则超越该单元;该单元在运行时底泥排放至甲方既有污泥沉淀单元压泥;

3)EVAIR蒸发单元接纳前方来水进行蒸发浓缩,热源和冷源由热泵能源系统提供;

4)EVAIR清洗单元定期对EVAIR蒸发单元中换热系统在线清洗,确保系统稳定高效运行,少量清洗废液排至收集池;

5)EVAIR蒸发单元高浓过饱和浓液排至EVAIR强制固化单元进一步固化;

6)EVAIR离心脱水单元进行脱水出盐;

7)EVAIR产品水收集箱收集合格产品水,并排至甲方指定位置。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:第一换热结构、第二换热结构、第二循环结构、第一循环结构、以及鼓风机之间具有相互建立机械配合关系,换热结构用于在废液罐和产水罐的内部形成换热气流,提高高温区和一号低温区、中高温区和二号低温区之间的对冲热交换效率;辅以第一循环结构和第二循环结构,对高温区和一号低温区、中高温区和二号低温区之间的热差直接补偿,以提高热源和冷源的利用率。

(发明人:王双春;孙伟国;赵志远;朱蜜;王路明;王涛;王文慧;黄文杰)

相关推荐
项目深度追踪
数据独家提供
服务开通便捷 >