高盐工业废水处理工艺系统

发布时间:2019-5-7 14:43:51

  申请日2013.06.03

  公开(公告)日2016.03.30

  IPC分类号C02F9/04

  摘要

  本发明公开了一种高盐工业废水处理工艺系统,此系统包括原水调节池、机械加速澄清池、清水池、多介质过滤器、弱酸阳床、软化水池、自清洗过滤器、超滤、超滤出水池、一级RO保安过滤器、一级RO、浓水池、二级RO保安过滤器、二级RO、三级RO、预除盐水箱、石灰装置、FeCl3装置、PAM装置、MgO装置、纯碱装置、HCl装置、NaOH装置、阻垢剂装置和还原剂装置;为保证此工艺系统的长期稳定运行,还包括相关配套的清洗装置、加药储存装置、压缩空气装置、废水中和装置、电气系统及仪表控制。通过对发明的高盐工业废水处理工艺系统的使用,使整个系统一直保持在高pH值运行,可以有效避免RO发生污堵,同时利用弱酸阳树脂再生特性,同时节省投资及运行费用。

 


  权利要求书

  1.一种高盐工业废水处理工艺系统,此系统包括原水调节池、机械加速澄清池、清水池、多介质过滤器、弱酸阳床、软化水池、自清洗过滤器、超滤、超滤出水池、一级RO保安过滤器、一级RO、浓水池、二级RO保安过滤器、二级RO、三级RO、预除盐水箱、石灰装置、FeCl3装置、PAM装置、MgO装置、纯碱装置、HCl装置、NaOH装置、阻垢剂装置和还原剂装置;为保证此工艺系统的长期稳定运行,还包括相关配套的清洗装置、加药储存装置、压缩空气装置、废水中和装置、电气系统及仪表控制,其特征在于:在工艺系统中,为了有效的去除SiO2、硬度及碱度,向机械加速澄清池的絮凝反应区中加入石灰和纯碱,使水的pH值保持在11.2,出水硬度降为1.2mmol/L,出水碱度降为0.8mmol/L;同时加入MgO,使水中Mg2+与SiO2含量的摩尔比大于6,则出水SiO2含量小于10mg/L;高盐工业废水在进入多介质过滤器前,加入HCl将pH调整为10.5,使大颗粒絮凝物容易下沉;高盐工业废水在进入一级RO时,向水中加入NaOH使pH调整为10.5,在进入二级RO时,向水中加入NaOH使pH提高为10.8,以防止硅结垢;弱酸阳床运行时,先用HCl再生,后用NaOH再生,将弱酸阳树脂转化为Na+型,以提高其交换率,水经过弱酸阳床时,其pH大于10;一级RO采用一级两段,段间回流,其回收率为80%;二级RO采用一级两段,其回收率为75%;二级RO浓水处设紧急排放口,当三级RO结垢时,二级RO能独立运行,浓水外排,同时可对三级RO进行维修;二级RO浓水直接经泵进入三级RO,以节省能耗,三级RO回收率为50%;高盐工业废水处理工艺系统回收率为95%以上。

  2.根据权利要求1所述的高盐工业废水处理工艺系统,其特征在于,所述高盐工业废水含盐量为500~500000mg/L,硬度为500~5000mg/L,碱度为500~5000mg/L。

  说明书

  高盐工业废水 处理工艺系统

  技术领域

  本发明涉及工业废水处理环保技术领域,具体涉及一种高盐工业废水处理工艺系统。

  背景技术

  目前我国经济高速发张,同时伴随着能源的巨大消耗,环境问题也日益严重。为了使当前的环境局面得以改善,国家对三废的管理也越来越严,工业零排放为众多企业和专业人事所接受,同时逐渐的开始在工业领域实施。而水作为工业领域必不可少的资源,其浓缩后浓盐水的排放作为一项重要的环保指标。我国工业领域实施的零排放,关键问题是企业末端高盐工业废水缺乏技术经济可行的回收利用方法,这也是重要的技术瓶颈之一。

  目前常见的高效反渗透软化时采用钠床加弱酸阳床或者弱酸阴床加弱酸阳床处理,并且设有除CO2装置;且二级RO为三段,如果出现污堵,其风险性较高。从总体考虑,其流程相对较长、投资相对较高、运行费用较高及风险性大。

  发明内容

  本发明克服了现有技术的不足,提供一种高盐工业废水处理工艺系统。

  考虑到现有技术的上述问题,根据本发明的一个方面,为解决上述的技术问题,本发明采用一种高盐工业废水处理工艺系统,此系统包括原水调节池、机械加速澄清池、清水池、多介质过滤器、弱酸阳床、软化水池、自清洗过滤器、超滤、超滤出水池、一级RO保安过滤器、一级RO、浓水池、二级RO保安过滤器、二级RO、三级RO、预除盐水箱、石灰装置、FeCl3装置、PAM装置、MgO装置、纯碱装置、HCl装置、NaOH装置、阻垢剂装置和还原剂装置;为保证此工艺系统的长期稳定运行,还包括相关配套的清洗装置、加药储存装置、压缩空气装置、废水中和装置、电气系统及仪表控制,其特征在于:

  在工艺系统中,为了有效的去除SiO2、硬度及碱度,向机械加速澄清池的絮凝反应区中加入石灰和纯碱,使水的pH值保持在11.2,出水硬度降为1.2mmol/L,出水碱度降为0.8mmol/L;同时加入MgO,使水中Mg2+与SiO2含量的摩尔比大于6,则出水SiO2含量小于10mg/L;

  高盐工业废水在进入多介质过滤器前,加入HCl将pH调整为10.5,使大颗粒絮凝物容易下沉;高盐工业废水在进入一级RO时,向水中加入NaOH使pH调整为10.5,在进入二级RO时,向水中加入NaOH使pH提高为10.8,以防止硅结垢;

  弱酸阳床运行时,先用HCl再生,后用NaOH再生,将弱酸阳树脂转化为Na+型,以提高其交换率,水经过弱酸阳床时,其pH大于10;

  一级RO采用一级两段,段间回流,其回收率为80%;二级RO采用一级两段,其回收率为75%;二级RO浓水处设紧急排放口,当三级RO结垢时,二级RO能独立运行,浓水外排,同时可对三级RO进行维修;二级RO浓水直接经泵进入三级RO,以节省能耗,三级RO回收率为50%。

  为了更好地实现本发明,进一步的技术方案是:

  作为优选,所述高盐工业废水含盐量为500~500000mg/L,硬度为500~5000mg/L,碱度为500~5000mg/L。

  与现有技术相比,本发明的优越性在于:

  (1)系统保持高pH值运行,可节省HCl,并防止RO结垢;

  (2)工艺流程相对较短,节省投资及运行费用;

  (3)二级RO反渗透浓水直接进入三级RO,节省能耗,同时二级RO浓水出口处设置紧急排放口,能够防止三级RO污堵时,二级RO可单独运行,降低系统运行风险,提高系统的安全运行能力;

  (4)清洗频率相对较低,这是因为在高pH条件下,细菌难以繁殖,不易产生潜在的污染;

  (5)对于高硅水质,在高pH条件下硅是溶解态,可以到达高回收率。

  (6)高盐工业废水处理工艺系统回收率为95%以上;

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