高浓度难降解废水处理技术

发布时间:2018-4-13 18:06:50

  申请日2015.06.10

  公开(公告)日2015.10.28

  IPC分类号C02F9/04

  摘要

  本实用新型一种高浓度难降解废水的处理装置,其进水泵通过阀门和流量计与第一和第二气升式反应器串连;其酸液储罐与加酸泵串接第二阀门和第二流量计后与第一和第二气升式反应器连接;设有pH控制器和至少三个pH探头;其催化剂储罐与加催化剂泵串接第三阀门和第三流量计后与第一气升式反应器连接;其氧化剂储罐与加氧化剂泵串接第四阀门和第四流量计后与第一和第二气升式反应器连接;第二气升式反应器通过管道与调节池连接,碱液储罐与加碱泵串接后通过第五阀门和第五流量计与调节池连接;所述调节池与设有出水泵和出水阀门的沉淀池连接。本实用新型采用分段式催化氧化反应装置,适合处理COD浓度>大于1000mg/L、BOD5/COD<0.3的高浓度难降解化工废水。

  摘要附图

 

  权利要求书

  1.一种高浓度难降解废水的处理装置,含有进水单元、反应单元、沉淀单元、出水单元和自动控制单元;其特征在于:

  所述进水单元包括进水泵(1)、第一阀门(201)和第一流量计(301);

  所述反应单元包括第一气升式反应器(5)和第一搅拌器(6)、第二气升式反应器(7)和第二搅拌器(8)、酸液储罐(9)和加酸泵(10)、催化剂储罐(13)和加催化剂泵(14)、氧化剂储罐(15)和加氧化剂泵(16)以及第二阀门(202)、第二流量计(302)、第三阀门(203)、第三流量计(303)、第四阀门(204)和第四流量计(304);

  所述沉淀单元包括调节池(17)、碱液储罐(18)和加碱泵(19)、第五阀门(205)、第五流量计(305)和沉淀池(20);

  所述出水单元包括出水泵(21)和出水阀门(22);

  所述自动控制单元包括pH控制器(12)、第一pH探头(4)、第二pH探头(11)、第三pH探头(23)和液位控制器(24);

  所述进水泵(1)通过所述第一阀门(201)、第一流量计(301)和连接管道与所述第一气升式反应器(5)和第二气升式反应器(7)串连,在第一气升式反应器(5)内设有第一搅拌器(6),在第二气升式反应器(7)内设有第二搅拌器(8);

  所述酸液储罐(9)与加酸泵(10)连接并通过管道串接所述第二阀门202和第二流量计(302)后与所述第一气升式反应器(5)及所述第二气升式反应器(7)连接;在所述酸液储罐(9)与所述第一气升式反应器(5)及所述第二气升式反应器(7)的连接管道上设有pH控制器(12),所述pH控制器(12)至少连接有三个pH探头;

  所述催化剂储罐(13)与加催化剂泵(14)连接并通过管道串接所述第三阀门(203)和第三流量计(303)后与所述第一气升式反应器(5)连接;

  所述氧化剂储罐(15)与加氧化剂泵(16)连接并通过管道串接所述第四阀门(204)和第四流量计(304)后与所述第一气升式反应器(5)及所述第二气升式反应器(7)连接;

  所述第二气升式反应器(7)的下端通过管道与调节池(17)连接,所述碱液储罐(18)与加碱泵(19)连接并通过管道串接第五阀门(205)和第五流量计(305)后与所述调节池(17)连接;

  所述调节池(17)通过管道与沉淀池(20)连接,在所述沉淀池(20)上设有出水泵(21)和出水阀门(22)。

  2.根据权利要求1所述的一种高浓度难降解废水的处理装置,其特征在于,在所述第一气升式反应器(5)和第二气升式反应器(7)的顶端设有若干加药口,所述酸液储罐(9)、催化剂储罐(13)和氧化剂储罐(15)的连接管道通过所述加药口与所述第一气升式反应器(5)和第二气升式反应器(7)连接。

  3.根据权利要求1所述的一种高浓度难降解废水的处理装置,其特征在于,在所述第一气升式反应器(5)的上部设有进水口,下部设有出水口,所述进水泵(1)的连接管道通过所述进水口与所述第一气升式反应器(5)连接。

  4.根据权利要求1或3所述的一种高浓度难降解废水的处理装置,其特征在于,在所述第二气升式反应器(7)的上部设有进水口,下部设有出水口,所述第一气升式反应器(5)下部的出水口通过连接管道与所述第二气升式反应器(7)上部的进水口连接,所述第二气升式反应器(7)的出水口通过连接管道与所述调节池(17)连接。

  5.根据权利要求1所述的一种高浓度难降解废水的处理装置,其特征在于,在所述调节池(17)的顶端设有加药口,在所述调节池(17)的一边设有进水口,所述进水口通过连接管道与所述第二气升式反应器(7)的出水口连接;在所述调节池(17)的另一边设有出水口,所述出水口通过连接管道与沉淀池(20)连接。

  6.根据权利要求1所述的一种高浓度难降解废水的处理装置,其特征在于,在所述沉淀池(20)的一边设有进水口,所述进水口通过连接管道与所述调节池(17)的出水口连接;在所述沉淀池(20)的另一边设有出水口,所述出水口通过连接管道与出水泵(21)连接。

  7.根据权利要求6所述的一种高浓度难降解废水的处理装置,其特征在于,在所述沉淀池(20)的下端设有排泥口和控制阀。

  8.根据权利要求1所述的一种高浓度难降解废水的处理装置,其特征在于,在所述第二气升式反应器(7)内设有一个液位控制器(24),所述液位控制器(24)与所述出水泵(21)的开关连接,能根据第二气升式反应器(7)内液位的情况,控制所述出水泵(21)的开关。

  说明书

  一种高浓度难降解废水的处理装置

  技术领域

  本实用新型涉及废水处理技术领域,具体地说,涉及到用分段式催化氧化法处理高浓度难降解废水的一种处理装置。

  背景技术

  现代社会对石油的严重依赖使石油化工行业飞速发展。但是,石油化工行业上下游企业所产生的化工废水多具有化学需氧量(COD)高、盐度高、毒性大等特点,是目前典型的用生物降解方法难以处理的废水。此类化工废水可能会直接威胁到污水处理厂生化处理系统的正常运行,导致污水处理厂的活性污泥死亡;也可能由于其盐度高、毒性大、生物降解性差的原因导致化工废水不能实现达标排放。因此,这些化工废水不宜直接进行生物处理,需要采用预处理工艺先行降低毒性,去除部分污染物以提高废水的可生化降解性,然后再进入生化处理系统进行处理。

  在环境保护的废水处理技术领域,芬顿氧化工艺是近年来才逐步推广的一种催化氧化技术,属于一种高效的预处理工艺。芬顿氧化工艺的原理是:在酸性条件下,Fe2 +催化双氧水产生强氧化性的羟基自由基(·OH),将废水中的难降解有机物和有毒物质氧化,从而起到降低毒性、去除污染物、提高化工废水可生化降解性的作用。目前,芬顿氧化工艺主要用于实验室的实验,由于其具有易腐蚀、成本高等不足,在污水处理厂的实际运行中并未得到广泛运用。因此,如何减小运行风险,降低成本,成为芬顿氧化工艺采用装备设计的关键。

  实用新型内容

  本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,为采用芬顿氧化工艺提供一种处理高浓度难降解废水的装置,采用分段式催化氧化反应的方法,适合处理COD浓度大于1000mg/L、BOD5/COD<0.3的化工废水。

  为实现上述目的,本实用新型采取了以下技术方案。

  一种高浓度难降解废水的处理装置,含有进水单元、反应单元、沉淀单元、出水单元和自动控制单元;其特征在于:所述进水单元包括进水泵、第一阀门和第一流量计;所述反应单元包括第一气升式反应器和第一搅拌器、第二气升式反应器和第二搅拌器、酸液储罐和加酸泵、催化剂储罐和加催化剂泵、氧化剂储罐和加氧化剂泵以及第二阀门、第二流量计、第三阀门、第三流量计、第四阀门和第四流量计;所述沉淀单元包括调节池、碱液储罐和加碱泵、第五阀门、第五流量计和沉淀池;所述出水单元包括出水泵和出水阀门;所述自动控制单元包括pH控制器、第一pH探头、第二pH探头、第三pH探头和液位控制器;所述进水泵通过所述第一阀门、第一流量计和连接管道与所述第一气升式反应器和第二气升式反应器串连,在第一气升式反应器内设有第一搅拌器,在第二气升式反应器内设有第二搅拌器;所述酸液储罐与加酸泵连接并通过管道串接所述第二阀门和第二流量计后与所述第一气升式反应器及所述第二气升式反应器连接;在所述酸液储罐与所述第一气升式反应器及所述第二气升式反应器的连接管道上设有pH控制器,所述pH控制器至少连接有三个pH探头;所述催化剂储罐与加催化剂泵连接并通过管道串接所述第三阀门和第三流量计后与所述第一气升式反应器连接;所述氧化剂储罐与加氧化剂泵连接并通过管道串接所述第四阀门和第四流量计后与所述第一气升式反应器及所述第二气升式反应器连接;所述第二气升式反应器的下端通过管道与调节池连接,所述碱液储罐与加碱泵连接并通过管道串接第五阀门和第五流量计后与所述调节池连接;所述调节池通过管道与沉淀池连接,在所述沉淀池上设有出水泵和出水阀门。

  进一步,在所述第一气升式反应器和第二气升式反应器的顶端设有若干加药口,所述酸液储罐、催化剂储罐和氧化剂储罐的连接管道通过所述加药口与所述第一气升式反应器和第二气升式反应器连接。

  进一步,在所述第一气升式反应器的上部设有进水口,下部设有出水口,所述进水泵的连接管道通过所述进水口与所述第一气升式反应器连接。

  进一步,在所述第二气升式反应器的上部设有进水口,下部设有出水口,所述第一气升式反应器下部的出水口通过连接管道与所述第二气升式反应器上部的进水口连接,所述第二气升式反应器的出水口通过连接管道与所述调节池连接。

  进一步,在所述调节池的顶端设有加药口,在所述调节池的一边设有进水口,所述进水口通过连接管道与所述第二气升式反应器的出水口连接;在所述调节池的另一边设有出水口,所述出水口通过连接管道与沉淀池连接。

  进一步,在所述沉淀池的一边设有进水口,所述进水口通过连接管道与所述调节池的出水口连接;在所述沉淀池的另一边设有出水口,所述出水口通过连接管道与出水泵连接。

  进一步,在所述沉淀池的下端设有排泥口和控制阀。

  进一步,在所述第二气升式反应器内设有一个液位控制器,所述液位控制器与所述出水泵的开关连接,能根据第二气升式反应器内液位的情况,控制所述出水泵的开关。

  本实用新型一种高浓度难降解废水的处理装置的积极效果是:

  采用分段式催化氧化反应的处理装置,设置了两个气升式反应器并配置了酸液储罐、催化剂储罐和氧化剂储罐,催化剂和氧化剂的利用率高,与普通芬顿氧化法相比,减少了过氧化氢及硫酸亚铁的投加量,提高了处理效率,降低了药剂及污泥处理成本,适合处理COD浓度大于1000mg/L、BOD5/COD<0.3的高浓度难降解化工废水。

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