难降解有机废水综合处理和零排放系统

发布时间:2018-3-20 15:31:52

  申请日2015.12.30

  公开(公告)日2016.03.16

  IPC分类号C02F9/14

  摘要

  本发明公开了一种难降解有机废水综合处理及零排放处理方法及其系统,该方法先将废水经生化处理单元去除大多数有机污染物后进入除硬单元,通过二氧化碳吸收生成碳酸盐沉淀,经沉淀分离降低硬度,然后出水进入臭氧催化氧化单元深度降解难降解有机物,得到含盐废水,再将该含盐废水通过超滤单元过滤后进入电渗析处理单元进一步浓缩脱盐,最终获得的淡水和浓盐水均可回用;通过将生化处理单元、除硬单元、臭氧催化氧化单元、超滤单元和电渗析处理单元相结合,多工艺联合应用,逐级去除废水中的有机污染物和无机盐类,实现废水的零排放;臭氧催化氧化单元的尾气经尾气处理再利用系统回用于生化处理单元,达到了环保-经济的双重效益。

  摘要附图

 

  权利要求书

  1.一种难降解有机废水综合处理及零排放处理方法,其特征在于,所述废水先经生化处理单元去除大多数有机污染物后进入除硬单元,通过二氧化碳碳化生成碳酸盐沉淀,经分离去除钙、镁离子后出水进入臭氧催化氧化单元深度降解难降解有机物,得到含盐废水,再将该含盐废水通过超滤单元过滤后进入电渗析处理单元进一步浓缩脱盐,最终获得的淡水和浓盐水均可回用。

  2.如权利要求1所述的处理方法,其特征在于,废水经除硬单元去除钙、镁离子后还可经多介质过滤单元进一步去除杂质后再进入臭氧催化氧化单元。

  3.如权利要求1所述的处理方法,其特征在于,废水经生化处理单元处理产生的二氧化碳气体可用于除硬单元生成碳酸盐沉淀,去除钙、镁离子,降低废水硬度。

  4.如权利要求1述的处理方法,其特征在于,臭氧催化氧化单元通过臭氧发生器为反应提供臭氧,所述臭氧催化氧化单元优选为臭氧催化氧化塔。

  5.如权利要求4所述的处理方法,其特征在于,所述臭氧发生器利用空气或者纯氧作为气源,从而产生高浓度臭氧输送至臭氧催化氧化单元。

  6.如权利要求4所述的处理方法,其特征在于,所述臭氧催化氧化塔的尾气通过尾气处理再利用系统处理转化为生化处理单元的气源。

  7.一种实现如上述权利要求所述处理方法的处理系统,其特征在于,它包括顺次连接的生化处理单元、除硬单元、臭氧催化氧化单元、超滤单元和电渗析处理单元。

  8.如权利要求7所述的处理系统,其特征在于,还包括多介质过滤单元,

  经除硬单元沉淀、分离去除钙、镁离子降低硬度后的废水进一步经多介质过滤器去除杂质。

  9.如权利要求7或8所述的处理系统,其特征在于,还包括尾气处理再利用系统,用于收集臭氧催化氧化单元排出的尾气并将尾气转化后用于生化处理单元的气源;所述尾气处理再利用系统包括尾气破坏器。

  10.如权利要求9所述的处理系统,其特征在于,所述臭氧催化氧化单元设置为臭氧催化氧化塔,所述臭氧催化氧化塔包括气体输入口和气体输出口,气体输入口与臭氧发生器的气体出口相连,气体输出口与尾气破坏器的气体入口相连。

  说明书

  一种难降解有机废水综合处理和零排放处理方法及其系统

  技术领域

  本发明涉及工业废水处理领域,特别地涉及一种难降解有机废水综合处理和零排放处理方法及其系统。

  背景技术

  随着石油化工、有机化工和使用有机化工原料的其他工业的发展,废水中可能存在的大分子有机物种类越来越多。据报道,常见的有机污染物就有100多种,主要是多环芳香烃(PAH)类、含氮有机化合物、卤代烃及其他杂类有机化合物。

  截止目前,炼油、制药、皮革、钢铁、铸造、橡胶、有色金属、造纸、化工、石化、纺织、农药、油漆油墨等行业都会有不同程度地排放含有难降解有机物的工业废水,此类废水的特点为:污染物浓度高,而且其中所含难生物降解的大分子有机物所占比例较高,毒性大,除有机物以外,还含有大量的无机盐类,此类废水的直接排放必然会对环境造成巨大的伤害。

  针对所述废水的特殊性,单独使用生物法或物化法等“常规”方法很难有效去除,从目前实际运行情况来看,很多工厂虽然建设了污水处理设施,但由于工艺技术的陈旧、有限,出水中常残留难降解有机物导致不能满足国家的排放标准,更不用说达到零排放。

  因此,发明人针对此类废水的特殊性,潜心研究开发出一种难降解有机废水综合处理及零排放处理方法及其系统,该方法综合利用多项环保行业先进技术,将多种工艺技术进行相互配合,逐步将有机物去除并实现了废水的零排放,最终获得的淡水和浓盐水均可回收利用,具有良好的市场价值。

  发明内容

  本发明的目的在于针对现有技术的不足,提出一种难降解有机废水综合处理及零排放处理方法及其系统;本发明通过多工艺联合使用,逐级去除废水中的有机污染物和无机盐类,实现废水的零排放。另外,通过设置尾气处理再利用系统将尾气收集并转化,为生化处理单元提供气源,更加经济环保。

  为达此目的,本发明采用以下技术方案:

  一种难降解有机废水综合处理及零排放处理方法,所述废水先经生化处理单元去除大多数有机污染物后进入除硬单元,通过二氧化碳碳化生成碳酸盐沉淀,经分离去除钙、镁离子后出水进入臭氧催化氧化单元深度降解难降解有机物,得到含盐废水,再将该含盐废水通过超滤单元过滤后进入电渗析处理单元进一步浓缩脱盐,最终获得的淡水和浓盐水均可回用。

  废水经除硬单元去除钙、镁离子后还可经多介质过滤单元进一步去除杂质后再进入臭氧催化氧化单元。

  废水经生化处理单元处理产生的二氧化碳气体可用于除硬单元生成碳酸盐沉淀,去除钙、镁离子,降低废水硬度。

  臭氧催化氧化单元通过臭氧发生器为反应提供臭氧,所述臭氧催化氧化单元优选为臭氧催化氧化塔。

  所述臭氧发生器利用空气或者纯氧作为气源,从而产生高浓度臭氧输送至臭氧催化氧化单元。

  所述臭氧催化氧化塔的尾气通过尾气处理再利用系统处理转化为生化处理单元的气源。

  一种实现如上述权利要求所述处理方法的处理系统,它包括顺次连接的生化处理单元、除硬单元、臭氧催化氧化单元、超滤单元和电渗析处理单元。

  还包括多介质过滤单元,经除硬单元沉淀、分离去除钙、镁离子降低硬度后的废水进一步经多介质过滤器去除杂质。

  还包括尾气处理再利用系统,用于收集臭氧催化氧化单元排出的尾气并将尾气转化后用于生化处理单元的气源;所述尾气处理再利用系统包括尾气破坏器。

  所述臭氧催化氧化单元设置为臭氧催化氧化塔,所述臭氧催化氧化塔包括气体输入口和气体输出口,气体输入口与臭氧发生器的气体出口相连,气体输出口与尾气破坏器的气体入口相连。

  与已有技术方案相比,本发明具有以下有益效果:

  (1)提供了一种难降解有机废水综合处理的新方法,该方法将多种工艺综合运用,能够逐级去除废水中的有机污染物和无机盐类,实现了废水的零排放;

  (2)臭氧催化氧化单元产生的尾气可通过尾气处理再利用系统收集并转化后回用,作为生化处理单元的气源,环保经济;

  (3)本发明工艺方法流程简单,药剂消耗量小,最终获得的淡水可以回用,浓盐水回用至低品质用水单元;

  (4)通过有机物生物降解产生的二氧化碳对废水进行除硬处理,去除废水中的钙镁离子,对后续脱盐装置起到保安作用;

  (5)采用电渗析脱盐方法,降低废水中未完全脱除的有机物对电膜的污染,降低处理成本,提高淡水产率

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