一種污廢水處理裝置的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型涉及環(huán)境工程污廢水提標(biāo)減排領(lǐng)域,具體為污廢水處理裝置。
【背景技術(shù)】
[0002]近年來(lái),水污染成為我國(guó)頭號(hào)治污難題,多地爆發(fā)的水污染事件使公眾對(duì)我國(guó)水污染嚴(yán)重的現(xiàn)狀有了切身的體會(huì)。目前,全國(guó)河流IV?V類(lèi)和劣V類(lèi)污染占比近30%,地下水污染嚴(yán)重,工業(yè)廢水重復(fù)利用率不足30%,城鎮(zhèn)污水再生利用不足10%。隨著生活水平的提高和污染的加劇,人們對(duì)水質(zhì)要求的提高不斷推動(dòng)水處理需求的升級(jí)。根據(jù)環(huán)保部的規(guī)劃,“十二五”期間我國(guó)將把現(xiàn)有的出水標(biāo)準(zhǔn)為二級(jí)的污水處理廠全部提標(biāo)為一級(jí);重點(diǎn)流域的污水處理廠出水標(biāo)準(zhǔn)將提升為一級(jí)A,污水治理提標(biāo)改造迫在眉睫。
[0003]芬頓(Fenton)氧化技術(shù)是一種依靠雙氧水(H2O2)在亞鐵離子(Fe2+)催化作用下產(chǎn)生羥基自由基(.0Η)來(lái)氧化去除有機(jī)物的水處理技術(shù),以其氧化機(jī)理簡(jiǎn)單、反應(yīng)速度快、可以產(chǎn)生絮凝等其他一般的化學(xué)氧化工藝無(wú)法比擬的優(yōu)點(diǎn)而備受青睞。芬頓反應(yīng)的最佳PH范圍為酸性條件下,反應(yīng)速度快,可以在特定的管道條件下充分混合,發(fā)生芬頓催化氧化反應(yīng)。
[0004]現(xiàn)有常見(jiàn)的芬頓催化氧化反應(yīng)裝置具有很明顯的特征,就是具有一個(gè)芬頓催化氧化罐或者氧化塔,配備有硫酸亞鐵加藥系統(tǒng)和雙氧水加藥系統(tǒng)。同時(shí)也配有攪拌裝置或者弱曝氣混合裝置,存在一定的能耗且不經(jīng)濟(jì),同時(shí)造成雙氧水和亞鐵離子的不充分利用,增減運(yùn)行成本。
【實(shí)用新型內(nèi)容】
[0005]本實(shí)用新型要解決的問(wèn)題是提供一種污廢水處理裝置,該裝置能夠充分利用雙氧水和亞鐵離子,節(jié)省能耗,降低成本。
[0006]本實(shí)用新型公開(kāi)的一種污廢水處理裝置,包括依次連接的進(jìn)水栗、管式混合反應(yīng)器、停留水池和曝氣池,所述管式混合反應(yīng)器上安裝有雙氧水加藥裝置,所述曝氣池底部設(shè)置有曝氣管,曝氣管位于曝氣池底部的一端設(shè)置有曝氣頭,曝氣管另一端連接有鼓風(fēng)機(jī)。通過(guò)鼓風(fēng)機(jī)和曝氣管向曝氣池注入空氣。
[0007]所述污廢水處理裝置還包括酸性硫酸亞鐵加藥系統(tǒng)和雙氧水加藥系統(tǒng),所述酸性硫酸亞鐵加藥系統(tǒng)包括加藥計(jì)量栗和帶有pH探頭的藥劑存儲(chǔ)罐,所述酸性硫酸亞鐵加藥系統(tǒng)加藥管路連接在進(jìn)水栗與進(jìn)水管相連接處;所述雙氧水加藥系統(tǒng)包括加藥計(jì)量栗和藥劑存儲(chǔ)罐,所述雙氧水加藥系統(tǒng)的加藥計(jì)量栗通過(guò)加藥管路和雙氧水加藥裝置相連接。
[0008]所述管式混合反應(yīng)器出口通過(guò)管道接入停留水池底部。
[0009]所述雙氧水加藥裝置的管徑小于管式混合反應(yīng)器的管徑,雙氧水加藥裝置分別安裝在管式混合反應(yīng)器的1/8處和1/2處。水流經(jīng)過(guò)雙氧水加藥裝置后產(chǎn)生壓降,便于雙氧水加藥系統(tǒng)通過(guò)加藥管路加藥。兩級(jí)雙氧水加藥裝置是為了保證雙氧水的充分利用,提高催化反應(yīng)效率。
[0010]所述停留水池和曝氣池為合建式,節(jié)省土建和空間。
[0011]利用上述技術(shù)方案的裝置處理污廢水的方法包括以下步驟:
[0012]I)配制酸性硫酸亞鐵溶液;稀釋雙氧水。
[0013]2)將酸性硫酸亞鐵溶液與原水(流入水處理廠的第一個(gè)處理單元的水)按照I: 80-125的體積比注入進(jìn)水栗,在進(jìn)水栗內(nèi)經(jīng)葉輪作用混合,產(chǎn)生混合水。
[0014]3)混合水流入管式混合反應(yīng)器,通過(guò)雙氧水加藥裝置向管式混合反應(yīng)器注入稀釋后的雙氧水;雙氧水加藥裝置的管徑小于管式混合反應(yīng)器的管徑,混合水通過(guò)雙氧水加藥裝置時(shí)會(huì)產(chǎn)生壓降和水力湍流,與來(lái)自雙氧水加藥裝置的雙氧水在管式混合反應(yīng)器的混合作用下發(fā)生芬頓氧化反應(yīng),進(jìn)而催化降解有機(jī)物。
[0015]4)在管式混合反應(yīng)器內(nèi)反應(yīng)獲得的反應(yīng)出水流入停留水池,為提高藥劑利用效率和保證芬頓氧化效果,停留5?8 min;反應(yīng)出水溢出停留水池流入曝氣池,在曝氣池曝氣15?20 min,使鐵離子在空氣接觸的條件下氧化生成具有吸附絮凝作用的新生態(tài)的氫氧化鐵(Fe(OH)3),進(jìn)一步強(qiáng)化去除效果;然后流出,待一下個(gè)污水處理工序處理。
[0016]所述步驟I)配制的酸性硫酸亞鐵溶液pH值小于或等于3,所述稀釋后的雙氧水質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%?5%。
[0017]本實(shí)用新型的污廢水處理裝置減少了材料的使用及工程安裝中的工作量,降低了基礎(chǔ)投資成本;由于節(jié)省了罐式或者池體式混合反應(yīng)裝置,節(jié)約了能耗設(shè)備投資及維護(hù)成本。同時(shí)本實(shí)用新型所涉及裝置或設(shè)備控制方便,可提高人員的工作效率節(jié)約人力成本。本實(shí)用新型的裝置和方法適用于污廢水提標(biāo)減排,反應(yīng)時(shí)間短,處理效率高。
【附圖說(shuō)明】
[0018]圖1是本實(shí)用新型污廢水處理裝置連接示意圖。圖中箭頭表示處理的污水或添加溶液的流向。
【具體實(shí)施方式】
[0019]下面結(jié)合附圖,對(duì)本實(shí)用新型提出的一種污廢水處理裝置進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。
[0020]如圖1所示,本實(shí)用新型的污廢水處理裝置,包括依次連接的進(jìn)水栗1、管式混合反應(yīng)器2、停留水池7和曝氣池8,管式混合反應(yīng)器2出口通過(guò)管道接入停留水池7底部,各裝置之間通過(guò)水力管道或者曝氣管道連接。管式混合反應(yīng)器內(nèi)部具有靜態(tài)混合反應(yīng)裝置,管式混合反應(yīng)器2上安裝有雙氧水加藥裝置3,雙氧水加藥裝置3的管徑小于管式混合反應(yīng)器2的管徑,雙氧水加藥裝置3優(yōu)選安裝在管式混合反應(yīng)器2的1/8處和1/2處。曝氣池8底部設(shè)置有曝氣管,曝氣管位于曝氣池8底部的一端設(shè)置有曝氣頭6,曝氣管另一端連接有鼓風(fēng)機(jī)4。停留水池7和曝氣池8為合建式。
[0021]污廢水處理裝置還包括酸性硫酸亞鐵加藥系統(tǒng)9和雙氧水加藥系統(tǒng)10,酸性硫酸亞鐵加藥系統(tǒng)9包括加藥計(jì)量栗和帶有pH探頭的藥劑存儲(chǔ)罐,酸性硫酸亞鐵加藥系統(tǒng)9連接在進(jìn)水栗I與進(jìn)水管相連接處;雙氧水加藥系統(tǒng)10包括加藥計(jì)量栗和藥劑存儲(chǔ)罐,雙氧水加藥系統(tǒng)10的加藥計(jì)量栗通過(guò)加藥管路和雙氧水加藥裝置3相連接。
[0022]利用上述裝置進(jìn)行污廢水處理的方法,包括以下步驟:
[0023]I)預(yù)先按一定比例將清水或者再生水、酸和硫酸亞鐵混合配制成酸性硫酸亞鐵溶液,配制成的酸性硫酸亞鐵溶液儲(chǔ)存在硫酸亞鐵加藥系統(tǒng)9的藥劑存儲(chǔ)罐內(nèi),配制成的酸性硫酸亞鐵溶液其PH值小于或等于3。預(yù)先用清水或者再生水將工業(yè)雙氧水按一定比例稀釋后儲(chǔ)存在雙氧水加藥系統(tǒng)10內(nèi),稀釋后的雙氧水質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%?5%,優(yōu)選2%、3%、4%或5%。
[0024]2)根據(jù)原水進(jìn)水流量,酸性硫酸亞鐵溶液經(jīng)硫酸亞鐵加藥系統(tǒng)9的加藥計(jì)量栗按照與原水的體積比按照I: 80?125的比例注入進(jìn)水栗I的進(jìn)水管,酸性硫酸亞鐵溶液在進(jìn)水栗I內(nèi)與所進(jìn)的原水經(jīng)葉輪作用混合。
[0025]3)混合后產(chǎn)生的混合水流經(jīng)管道進(jìn)入管式混合反應(yīng)器2,其中進(jìn)水管道與管式混合反應(yīng)器2通過(guò)法蘭相接。由于雙氧水加藥裝置3的管徑小于管式混合反應(yīng)器的管徑,混合水通過(guò)與雙氧水加藥系統(tǒng)10加藥管路連接的雙氧水加藥裝置3時(shí)會(huì)產(chǎn)生壓降和水力湍流,混合水與加入的雙氧水混合,發(fā)生部分芬頓氧化反應(yīng)催化降解有機(jī)物。雙氧水加藥裝置3的出水進(jìn)入管式混合反應(yīng)器2發(fā)生充分芬頓氧化反應(yīng)催化降解有機(jī)物。
[0026]4)管式混合反應(yīng)器2的反應(yīng)出水經(jīng)管道進(jìn)入停留水池7,在停留水池7停留5?8min。在水力作用下混合反應(yīng)出水在停留水池7頂部溢流到曝氣池8,在曝氣池I曝氣15?20min。然后流出,待一下個(gè)污水處理工序處理。
[0027]本實(shí)用新型具體應(yīng)用途徑很多,以上所述僅是本實(shí)用新型的優(yōu)選實(shí)施方式,應(yīng)當(dāng)指出,對(duì)于本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來(lái)說(shuō),在不脫離本實(shí)用新型原理的前提下,還可以做出若干改進(jìn),這些改進(jìn)也應(yīng)視為本實(shí)用新型的保護(hù)范圍。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.一種污廢水處理裝置,其特征在于,包括依次連接的進(jìn)水栗(I)、管式混合反應(yīng)器(2)、停留水池(7)和曝氣池(8),所述管式混合反應(yīng)器(2)上安裝有雙氧水加藥裝置(3),所述曝氣池(8)底部設(shè)置有曝氣管,曝氣管位于曝氣池(8)底部的一端設(shè)置有曝氣頭(6),曝氣管另一端連接有鼓風(fēng)機(jī)(4)。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的污廢水處理裝置,其特征在于,所述污廢水處理裝置還包括酸性硫酸亞鐵加藥系統(tǒng)(9)和雙氧水加藥系統(tǒng)(10),所述酸性硫酸亞鐵加藥系統(tǒng)(9)包括加藥計(jì)量栗和帶有PH探頭的藥劑存儲(chǔ)罐,所述酸性硫酸亞鐵加藥系統(tǒng)(9)連接在進(jìn)水栗(I)與進(jìn)水管相連接處;所述雙氧水加藥系統(tǒng)(10)包括加藥計(jì)量栗和藥劑存儲(chǔ)罐,所述雙氧水加藥系統(tǒng)(10)的加藥計(jì)量栗通過(guò)加藥管路和雙氧水加藥裝置(3)相連接。3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的污廢水處理裝置,其特征在于所述管式混合反應(yīng)器(2)出口通過(guò)管道接入停留水池(7)底部。4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的污廢水處理裝置,其特征在于所述雙氧水加藥裝置(3)的管徑小于管式混合反應(yīng)器(2)的管徑,雙氧水加藥裝置(3)分別安裝在管式混合反應(yīng)器(2)的1/8處和1/2處。5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的污廢水處理裝置,其特征在于,所述停留水池(7)和曝氣池(8)為合建式。
【專利摘要】本實(shí)用新型公開(kāi)的一種污廢水處理裝置,包括酸性硫酸亞鐵加藥系統(tǒng)、進(jìn)水泵、雙氧水加藥系統(tǒng)、雙氧水加藥裝置、管式混合反應(yīng)器、停留水池、曝氣池及曝氣系統(tǒng)等。通過(guò)該處理裝置,進(jìn)水和酸性硫酸亞鐵溶液經(jīng)進(jìn)水泵葉輪作用混合,流經(jīng)管式混合反應(yīng)器與雙氧水發(fā)生混合發(fā)生芬頓催化氧化反應(yīng),混合反應(yīng)出水經(jīng)停留水池進(jìn)入曝氣池曝氣,完成芬頓催化氧化反應(yīng)。本實(shí)用新型的裝置和方法適用于污廢水提標(biāo)減排,優(yōu)點(diǎn)在于反應(yīng)時(shí)間短,處理效率高,節(jié)省土建,操作運(yùn)行簡(jiǎn)便。
【IPC分類(lèi)】C02F9/04
【公開(kāi)號(hào)】CN205241394
【申請(qǐng)?zhí)枴緾N201520875621
【發(fā)明人】羅振, 劉志東, 於恩洪, 呂子鈞, 陳濤, 徐斌鑫
【申請(qǐng)人】無(wú)錫市新都環(huán)保科技有限公司
【公開(kāi)日】2016年5月18日
【申請(qǐng)日】2015年11月5日