制备硝酸铵废水回收治理技术

发布时间:2019-5-10 14:59:32

  申请日2013.06.19

  公开(公告)日2013.09.11

  IPC分类号C02F101/16; C02F9/06

  摘要

  一种制备硝酸铵的废水回收治理设备,中和反应装置的入口与冷凝废水排放口连接,收液罐通过泵与中和反应装置的出口连接,冷凝液罐的入口通过冷却装置与收液罐的出口连接,电渗析装置的入口与该冷凝液罐的出口连接;电渗析装置的正极板组与负极板组间隔排列,阳离子交换膜和阴离子交换膜分别设置在负极板和正极板表面,间隔设置的正极板与阴离子交换膜共同构成阴离子液体流通通道,间隔设置的负极板与阳离子交换膜共同构成阳离子液体流通通道,阳离子液体流通通道与阴离子液体流通通道通过密封装置隔绝;所述回收装置通过溶液提纯装置与阳离子液体流通通道连接,阴离子液体流通通道与排放装置连接。该设备回收效率高、对环境污染小、节能。

 
  权利要求书

  1.一种制备硝酸铵的废水回收治理设备,包括中和反应装置、收液罐、冷却装置、冷凝储液罐、电渗析装置、溶液提纯装置、回收装置、排放装置,其特征在于:所述中和反应装置的入口与冷凝废水排放口连接,所述收液罐通过泵与中和反应装置的出口连接,所述冷凝液罐的入口通过冷却装置与所述收液罐的出口连接,所述电渗析装置的入口与该冷凝液罐的出口连接;所述电渗析装置包括负极板组、正极板组、冷凝液流入通道、阳离子交换膜、阴离子交换膜、阳离子液体流通通道、阴离子液体流通通道,正极板组与负极板组间隔排列,阳离子交换膜和阴离子交换膜分别设置在负极板和正极板表面,间隔设置的正极板与阴离子交换膜共同构成阴离子液体流通通道,间隔设置的负极板与阳离子交换膜共同构成阳离子液体流通通道,阳离子液体流通通道与阴离子液体流通通道通过密封装置隔绝;所述回收装置通过溶液提纯装置与阳离子液体流通通道连接,阴离子液体流通通道与排放装置连接。

  2.根据权利要求1 所述的制备硝酸铵的废水回收治理设备,其特征在于:所述冷却装置与冷凝储液罐之间设置有第一过滤器,该过滤器为10微米精密过滤器。

  3.根据权利要求1或2 所述的制备硝酸铵的废水回收治理设备,其特征在于:所述阳离子液体流通通道的出口与溶液提纯装置之间设置有第二过滤器,该过滤器为5微米精密过滤器。

  4.根据权利要求1 所述的制备硝酸铵的废水回收治理设备,所述电渗析装置至少包括两组以上的正负极板组,每组负极板组由两对置设置的负极板组成,设置在负极板表面的阳离子交换膜相应对置设置,两对置的阳离子交换膜之间形成阳离子液体流通通道;每组正极板组由两对置设置的正极板组成,设在正极板表面的阴离子交换膜相应对置设置,两对置的阴离子膜之间形成阴离子液体流通通道。

  说明书

  一种制备硝酸铵的废水 回收治理设备

  技术领域

  本发明涉及一种废水回收处理设备,特别涉及一种制备硝酸铵所产生废水的氨离子溶液的回收设备。

  背景技术

  硝酸铵,简称硝铵。随着化肥、石油化工等行业的迅速发展,在生产硝铵的工艺过程中,所产生的废液中会存有硝铵成分,含有硝铵成分的氨氮废液会对环境造成极大的污染,同时可回收的硝铵成分排放到环境中也是对企业的一种损失。目前,处理上述问题的方法主要有化学沉积法、多效蒸馏法、生化法。化学沉积法不能去除废水中的硝酸盐氮,并且化学沉积法药剂费用高昂。多效蒸馏法通常需要加碱,处理后的水PH过高,对环境同样会造成污染。随着生物工程技术的发展,生化法越来越多的应用到废水处理工艺中,但是由于冷凝水中存在硝酸成分,对生化工艺中的生物菌种有很大的杀伤力。另外由于药剂消耗量大,导致运行费用过高,给企业经营带来过重负担。

  发明内容

  本发明的目的是克服上述不足问题,提供一种回收效率高、对环境污染小、节能的氨离子溶液回收设备。

  本发明的一种制备硝酸铵的废水回收治理设备,包括中和反应装置、收液罐、冷却装置、冷凝储液罐、电渗析装置、溶液提纯装置、回收装置、排放装置,所述中和反应装置的入口与冷凝废水排放口连接,所述收液罐通过泵与中和反应装置的出口连接,所述冷凝液罐的入口通过冷却装置与所述收液罐的出口连接,所述电渗析装置的入口与该冷凝液罐的出口连接;所述电渗析装置包括负极板组、正极板组、冷凝液流入通道、阳离子交换膜、阴离子交换膜、阳离子液体流通通道、阴离子液体流通通道,正极板组与负极板组间隔排列,阳离子交换膜和阴离子交换膜分别设置在负极板和正极板表面,间隔设置的正极板与阴离子交换膜共同构成阴离子液体流通通道,间隔设置的负极板与阳离子交换膜共同构成阳离子液体流通通道,阳离子液体流通通道与阴离子液体流通通道通过密封装置隔绝;所述回收装置通过溶液提纯装置与阳离子液体流通通道连接,阴离子液体流通通道与排放装置连接。

  进一步,所述冷却装置与冷凝储液罐之间设置有第一过滤器,该过滤器为10微米精密过滤器。

  所述阳离子液体流通通道的出口与溶液提纯装置之间设置有第二过滤器,该过滤器为5微米精密过滤器。

  进一步,所述电渗析装置至少包括两组以上的正负极板组,每组负极板组由两对置设置的负极板组成,设置在负极板表面的阳离子交换膜相应对置设置,两对置的阳离子交换膜之间形成阳离子液体流通通道;每组正极板组由两对置设置的正极板组成,设在在正极板表面的阴离子交换膜相应对置设置,两对置的阴离子膜之间形成阴离子液体流通通道。

  采用上述设备,通过电渗析的方式有效地回收了废水中的氨离子溶液,从而使排出的液体符合行业生产的标准,使企业有效地控制了对环境的污染,同时,由于废液中的有用物质得到了回收,从而降低了企业的运行成本。在预处理环节的冷凝步骤以及前后工艺中的过滤步骤都对整个回收过程起到了提高效率和精度的效果。阴阳离子液体通道的分开运行以及有效的密封也确保了渗析膜结构的最大效能并减小了膜的损耗。

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