醋酸纤维废水资源化处理系统

发布时间:2019-4-7 8:39:51

  申请日2018.07.05

  公开(公告)日2018.11.16

  IPC分类号C02F9/14; C01D3/14; C01D3/04; C01F5/40; C02F101/30

  摘要

  本实用新型公开了一种醋酸纤维废水资源化处理系统,包括调节沉淀池、生化氧化池、超滤装置、纳滤装置、反渗透装置、氯化钠结晶装置、硫酸镁结晶装置。纳滤产水进入反渗透进行浓缩,反渗透产水可回用,反渗透浓水进入氯化钠结晶装置,可分离出氯化钠结晶盐。纳滤浓水进入硫酸镁蒸发结晶装置可分离出七水硫酸镁结晶盐。氯化钠结晶装置和硫酸镁结晶装置产出的母液进入杂盐结晶装置,从而实现液体零排放。

  权利要求书

  1.一种醋酸纤维废水资源化处理系统,其特征在于:包括

  —调节沉淀池,用于对醋酸废水进行初步沉淀处理;

  —生化氧化池,用于将经过调节沉淀池的过滤液进行生物氧化处理,分解消耗废水中的有机物质;

  —超滤装置,用于去除大分子物质;

  —纳滤装置,用于分离钠盐和镁盐;

  —反渗透装置,对纳滤后的产水进行反渗透处理,提纯浓缩氯化钠溶液;

  —氯化钠结晶装置,对氯化钠溶液进行结晶处理,分离出氯化钠结晶盐;

  —硫酸镁结晶装置,对纳滤处理的后浓缩液进行蒸发、结晶处理,分离七水硫酸镁。

  2.根据权利要1所述的醋酸纤维废水资源化处理系统,其特征在于:所述氯化钠结晶装置包括NaCl预热器、NaCl脱气器、NaCl循环泵、NaCl换热器以及NaCl结晶器,NaCl预热器对经过反渗透后的滤液进行预热,NaCl脱气器进液口连接NaCl预热器用于去除滤液中的不凝水蒸汽,经过脱气处理的滤液经过NaCl循环泵后进入NaCl换热器,NaCl换热器再连接NaCl结晶器,NaCl结晶器对滤液进行闪蒸,NaCl结晶器还连接盐浆泵将含有结晶盐的盐浆抽入增NaCl稠器中,NaCl增稠器连接一个脱水机。

  3.根据权利要2所述的醋酸纤维废水资源化处理系统,其特征在于:氯化钠结晶装置还包括一个蒸汽压缩机,蒸汽压缩机将结晶器中闪蒸过程中产生的蒸汽压缩升温后量入换热器。

  4.根据权利要求2所述的醋酸纤维废水资源化处理系统,其特征在于:所述硫酸镁蒸发结晶装置包括MgSO4预热器、MgSO4脱气器、循环泵、蒸发器、闪蒸罐、真空泵以及脱水机,MgSO4脱气器对经过MgSO4预热器预热后的MgSO4溶液进行脱气处理,脱气处理后的MgSO4溶液进入蒸发器进行蒸发浓缩,蒸发后的浓缩液进入闪蒸罐,真空泵连接闪蒸罐进行减压闪蒸,闪蒸析出的部分七水硫酸镁进入脱水机进行固液分离。

  5.根据权利要求4所述的醋酸纤维废水资源化处理系统,其特征在于:所述硫酸镁蒸发结晶装置也包括一个蒸汽压缩机,该蒸汽压缩机将闪蒸罐中闪蒸过程中产生的蒸汽压缩升温后量入蒸发器。

  6.根据权利要求4所述的醋酸纤维废水资源化处理系统,其特征在于:还包括一个杂盐结晶装置,该装置通过管道连接氯化钠结晶装置和硫酸镁蒸发结晶装置,收集结晶母液。

  说明书

  醋酸纤维废水资源化处理系统

  技术领域

  本发明涉及废水处理技术领域,具体涉及一种醋酸纤维废水资源化处理系统,并在较低的能耗下实现液体零排放并回收硫酸镁和氯化钠。

  背景技术

  醋酸纤维生产过程中,会产出大量的醋纤废水,该废水有机物含量高、无机盐含量高,其中无机盐成分主要为硫酸镁。目前,醋酸纤维厂对该废水主要通过生化氧化去除有机物后排放至污水处理厂。排放废水由于含盐量较高,不能满足环保排放标准,存在二次污染风险。该废水中主要成分为硫酸镁,而市场上硫酸镁可以用作制革、炸药、造纸、瓷器、肥料及医疗等行业,具有较高的应用价值。因此,如将此废水中的硫酸镁分离出来再次利用,可产生较大的经济效益和环境效益。

  发明内容

  本发明要解决的技术问题是一种醋酸纤维废水资源化处理工艺,通过低成本、低能耗、高效益的流程实现废水零排放,并分离出醋纤废水中的硫酸镁和氯化钠。

  为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:一种醋酸纤维废水资源化处理系统,包括

  -调节沉淀池,用于对醋酸废水进行初步沉淀处理;

  -生化氧化池,用于将经过调节沉淀池的过滤液进行生物氧化处理,分解消耗废水中的有机物质;

  -超滤装置,用于去除大分子物质;

  -纳滤装置,用于分离钠盐和镁盐;

  -反渗透装置,对纳滤后的产水进行反渗透处理,提纯浓缩氯化钠溶液;

  -氯化钠结晶装置,对氯化钠溶液进行结晶处理,分离出氯化钠结晶盐;

  -硫酸镁结晶装置,对纳滤处理的后浓缩液进行蒸发、结晶处理,分离七水硫酸镁。

  进一步的,所述氯化钠结晶装置包括NaCl预热器、NaCl脱气器、NaCl循环泵、NaCl换热器以及NaCl结晶器,NaCl预热器对经过反渗透后的滤液进行预热,NaCl脱气器进液口连接NaCl预热器用于去除滤液中的不凝水蒸汽,经过脱气处理的滤液经过NaCl循环泵后进入NaCl换热器,NaCl换热器再连接NaCl结晶器,NaCl结晶器对滤液进行闪蒸,NaCl结晶器还连接盐浆泵将含有结晶盐的盐浆抽入增NaCl稠器中,NaCl增稠器连接一个脱水机。

  进一步的,氯化钠结晶装置还包括一个蒸汽压缩机,蒸汽压缩机将结晶器中闪蒸过程中产生的蒸汽压缩升温后量入换热器。

  进一步的,所述硫酸镁蒸发结晶装置包括MgSO4预热器、MgSO4脱气器、循环泵、蒸发器、闪蒸罐、真空泵以及脱水机,MgSO4脱气器对经过MgSO4预热器预热后的MgSO4溶液进行脱气处理,脱气处理后的MgSO4溶液进入蒸发器进行蒸发浓缩,蒸发后的浓缩液进入闪蒸罐,真空泵连接闪蒸罐进行减压闪蒸,闪蒸析出的部分七水硫酸镁进入脱水机进行固液分离。

  进一步的,所述硫酸镁蒸发结晶装置也包括一个蒸汽压缩机,该蒸汽压缩机将闪蒸罐中闪蒸过程中产生的蒸汽压缩升温后量入蒸发器。

  进一步的,还包括一个杂盐结晶装置,该装置通过管道连接氯化钠结晶装置和硫酸镁蒸发结晶装置,收集结晶母液。进一步的,所述硫酸镁蒸发结晶装置包括MgSO4预热器、MgSO4脱气器、循环泵、蒸发器、闪蒸罐、真空泵以及脱水机,MgSO4脱气器对经过MgSO4预热器预热后的MgSO4溶液进行脱气处理,脱气处理后的MgSO4溶液进入蒸发器进行蒸发浓缩,蒸发后的浓缩液进入闪蒸罐,真空泵连接闪蒸罐进行减压闪蒸,闪蒸析出的部分七水硫酸镁进入脱水机进行固液分离。

  进一步的,硫酸镁蒸发结晶装置也包括一个蒸汽压缩机,该蒸汽压缩机将闪蒸罐中闪蒸过程中产生的蒸汽压缩升温后量入蒸发器。

  进一步的,还包括一个杂盐结晶装置,该装置通过管道连接氯化钠结晶装置和硫酸镁蒸发结晶装置,收集结晶母液。

  从上述技术方案可以看出本发明具有以下优点:实现液体零排放,产水含盐量低,可作为工艺用水再次利用,盐回收率高,且分离出的七水硫酸镁和氯化钠纯度较高。

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