高新水处理用多膜集成-蒸发结晶耦合系统

发布时间:2022-10-8 11:35:36

申请日2021.08.23

公开日期2021.11.23

IPC分类B01D46/00;C02F1/08;C02F1/04

摘要

本发明公开了水处理用多膜集成‑蒸发结晶耦合系统,包括储料罐、蒸发器、气液分离器、送气装置以及结晶槽;所述储料罐和蒸发器之间设置有预热装置;所述蒸发器的顶端设置有排汽口;所述排汽口和预热装置连接,向预热装置内输送蒸汽;所述预热装置和蒸汽收集装置连接,将残余蒸汽送入蒸汽收集装置内。本发明的水处理用多膜集成‑蒸发结晶耦合系统,通过设置预热装置,在污水进入蒸发器前,对污水进行预热,提高蒸发器蒸发速度;预热装置的热源采用蒸发器产生的蒸汽,一方面,对蒸汽中的热量进行利用,预热装置不需要外加热源,节约能源和使用成本;更重要的是,蒸汽对污水进行预热时,和污水换热,降低蒸汽温度,便于后续冷凝,提高水的回收效率。

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权利要求

1.水处理用多膜集成-蒸发结晶耦合系统,包括储料罐(1)、蒸发器(2)、气液分离器(3)、送气装置(4)以及结晶槽(5);

所述储料罐(1)和蒸发器(2)连接,将污水送入蒸发器(2)内;所述蒸发器(2)的底端设置有曝气装置(21),所述送气装置(4)和曝气装置(21)连接;所述蒸发器(2)的顶端设置有蒸汽收集装置(22),所述蒸汽收集装置(22)和气液分离器(3)连接;所述蒸发器(2)的底端设置有排污口(23),所述排污口(23)和结晶槽(5)连接,将浓缩后的污水排入结晶槽(5);其特征在于:

所述储料罐(1)和蒸发器(2)之间设置有预热装置(6);所述蒸发器(2)的顶端设置有排汽口(24);所述排汽口(24)和预热装置(6)连接,向预热装置(6)内输送蒸汽;所述预热装置(6)和蒸汽收集装置(22)连接,将残余蒸汽送入蒸汽收集装置(22)内。

2.根据权利要求1所述的水处理用多膜集成-蒸发结晶耦合系统,其特征在于:所述预热装置(6)包括第一换热器(61)和第二换热器(62);所述第一换热器(61)和第二换热器(62)沿污水流动方向依次设置;所述排汽口(24)和第二换热器(62)连接;所述第二换热器(62)和第一换热器(61)连接;所述第一换热器(61)和蒸汽收集装置(22)连接;所述第一换热器(61)上设置有第一储水槽(611)。

3.根据权利要求2所述的水处理用多膜集成-蒸发结晶耦合系统,其特征在于:所述气液分离器(3)通过管道和第一换热器(61)连接。

4.根据权利要求1所述的水处理用多膜集成-蒸发结晶耦合系统,其特征在于:所述曝气装置(21)包括中空状的盘体(211)和曝气膜(212);所述曝气膜(212)包括多个;所述曝气膜(212)的下端插设在盘体(211)上,且和盘体(211)内部连通;所述送气装置(4)和盘体(211)连通。

5.根据权利要求1所述的水处理用多膜集成-蒸发结晶耦合系统,其特征在于:所述蒸汽收集装置(22)包括中空状的收集盘(221)和换热管(222);所述收集盘(221)和换热管(222)连接;所述换热管(222)和气液分离器(3)连接;所述收集盘(221)上设置有若干个进气嘴(2211)。

6.根据权利要求4所述的水处理用多膜集成-蒸发结晶耦合系统,其特征在于:所述送气装置(4)包括风机(41);所述风机(41)通过气体管道和盘体(211)连接;所述风机(41)和盘体(211)之间的气体管道上设置过滤器(411)。

说明书

水处理用多膜集成-蒸发结晶耦合系统

技术领域

本发明涉及污水处理设备技术领域,尤其涉及水处理用多膜集成-蒸发结晶耦合系统。

背景技术

污水处理是为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。

蒸发结晶作为污水处理常用的方法,随着人们资源和环境意识的增强,其处理技术得到了快速的发展。但是,现有的蒸发结晶污水处理设备还存在以下问题:①蒸发速度慢,整个过程时间较长,导致污水处理耗费大量的时间;②热量利用率低,蒸汽中的热量未得到利用,造成资源浪费;③回收率低,部分蒸汽排空,造成水资源和能源的浪费。基于以上陈述,如何设计一种水处理用多膜集成-蒸发结晶耦合系统是本发明所要解决的技术问题。

发明内容

本发明针对现有技术的不足,提供水处理用多膜集成-蒸发结晶耦合系统。

本发明通过以下技术手段实现解决上述技术问题的:

水处理用多膜集成-蒸发结晶耦合系统,包括储料罐、蒸发器、气液分离器、送气装置以及结晶槽;

所述储料罐和蒸发器连接,将污水送入蒸发器内;所述蒸发器的底端设置有曝气装置,所述送气装置和曝气装置连接;所述蒸发器的顶端设置有蒸汽收集装置,所述蒸汽收集装置和气液分离器连接;所述蒸发器的底端设置有排污口,所述排污口和结晶槽连接,将浓缩后的污水排入结晶槽;

所述储料罐和蒸发器之间设置有预热装置;所述蒸发器的顶端设置有排汽口;所述排汽口和预热装置连接,向预热装置内输送蒸汽;所述预热装置和蒸汽收集装置连接,将残余蒸汽送入蒸汽收集装置内。

作为上述技术方案的改进,所述的水处理用多膜集成-蒸发结晶耦合系统,所述预热装置包括第一换热器和第二换热器;所述第一换热器和第二换热器沿污水流动方向依次设置;所述排汽口和第二换热器连接;所述第二换热器和第一换热器连接;所述第一换热器和蒸汽收集装置连接;所述第一换热器上设置有第一储水槽。

作为上述技术方案的改进,所述的水处理用多膜集成-蒸发结晶耦合系统,所述气液分离器通过管道和第一换热器连接。

作为上述技术方案的改进,所述的水处理用多膜集成-蒸发结晶耦合系统,所述曝气装置包括中空状的盘体和曝气膜;所述曝气膜包括多个;所述曝气膜的下端插设在盘体上,且和盘体内部连通;所述送气装置和盘体连通。

作为上述技术方案的改进,所述的水处理用多膜集成-蒸发结晶耦合系统,所述蒸汽收集装置包括中空状的收集盘和换热管;所述收集盘和换热管连接;所述换热管和气液分离器连接;所述收集盘上设置有若干个进气嘴。

作为上述技术方案的改进,所述的水处理用多膜集成-蒸发结晶耦合系统,所述送气装置包括风机;所述风机通过气体管道和盘体连接;所述风机和盘体之间的气体管道上设置过滤器。

本发明的优点在于:本发明的水处理用多膜集成-蒸发结晶耦合系统,通过设置预热装置,在污水进入蒸发器前,对污水进行预热,提高蒸发器蒸发速度;预热装置的热源采用蒸发器产生的蒸汽,一方面,对蒸汽中的热量进行利用,预热装置不需要外加热源,节约能源和使用成本;更重要的是,蒸汽对污水进行预热时,和污水换热,降低蒸汽温度,便于后续冷凝,提高水的回收效率。

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