CN102557321A - 一种低成本实现高浓废水零排放的方法 - Google Patents

一种低成本实现高浓废水零排放的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102557321A
CN102557321A CN2012100153915A CN201210015391A CN102557321A CN 102557321 A CN102557321 A CN 102557321A CN 2012100153915 A CN2012100153915 A CN 2012100153915A CN 201210015391 A CN201210015391 A CN 201210015391A CN 102557321 A CN102557321 A CN 102557321A
Authority
CN
China
Prior art keywords
effluent
low cost
implemented
zero release
crystallizer
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN2012100153915A
Other languages
English (en)
Inventor
邓杰帆
焦伟丽
袁伟光
宋倩
赵锐柏
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
DONGGUAN ZHUJIANG SALINE WATER DESALINATION INSTITUTE
Original Assignee
DONGGUAN ZHUJIANG SALINE WATER DESALINATION INSTITUTE
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by DONGGUAN ZHUJIANG SALINE WATER DESALINATION INSTITUTE filed Critical DONGGUAN ZHUJIANG SALINE WATER DESALINATION INSTITUTE
Priority to CN2012100153915A priority Critical patent/CN102557321A/zh
Publication of CN102557321A publication Critical patent/CN102557321A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/20Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/12Heat utilisation in combustion or incineration of waste
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/30Wastewater or sewage treatment systems using renewable energies
    • Y02W10/33Wastewater or sewage treatment systems using renewable energies using wind energy
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/30Wastewater or sewage treatment systems using renewable energies
    • Y02W10/37Wastewater or sewage treatment systems using renewable energies using solar energy

Landscapes

  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Heat Treatment Of Water, Waste Water Or Sewage (AREA)

Abstract

本发明涉及污水处理技术领域,特别是涉及一种低成本实现高浓废水零排放的方法,本发明采用结晶技术、膜蒸馏技术、微波催化燃烧技术和太阳能或风能发电技术,实现低成本下处理各种高浓废水,把废水中的无机物最终全部变成无机盐结晶析出,把废水中的有机物最终全部燃烧分解成无毒无害小分子物质CO2和H2O,把废水中的水分全部转变纯水和杂用水予以回用,从而实现废水零排放,避免污染环境。

Description

一种低成本实现高浓废水零排放的方法
技术领域
本发明涉及污水处理技术领域,特别是涉及一种低成本实现高浓废水零排放的方法。
背景技术
目前我国生态环境呈恶化态势,部分生态脆弱地区或无环境容量地区已对企业的总量进行控制,甚至禁止排放污水,以使水生态逐步恢复原有的水体功能。
无论是深度处理膜滤产生的高浓废水还是其它方式产生的高浓废水如果得不到妥善处理,势必会造成超标排放而污染水环境。当前对高浓废水尚无低成本的处理方法,通常要通过多次蒸发和反渗透浓缩,残留的浓废液外发处理,若不允许外发则需把废液完全蒸发,但这势必造成极高昂的处理费用,因此国内极少企业废水零排放。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术的不足,提供了一种低成本实现高浓废水零排放的方法,该方法可使废水中的无机物最终全部变成无机盐结晶析出,把废水中的有机物最终全部燃烧分解成无毒无害小分子物质CO2和H2O,把废水中的水分全部转变纯水和杂用水予以回用,从而实现废水零排放。
本发明的目的是这样实现的:一种低成本实现高浓废水零排放的方法,它包括以下步骤:
步骤A、高浓废水进入结晶设备,使高浓废水中的无机物结晶成固体粉末;
步骤B、经步骤A处理的高浓废水经膜蒸馏设备进行分离,透过膜蒸馏设备的膜层的水蒸汽进入储水箱,冷却后得到纯水,其它未能透过膜蒸馏设备的膜层的混合蒸汽进入冷凝水箱;
步骤C、在冷凝水箱中的混合蒸汽经冷凝得到杂用水,其中混合蒸汽中的不凝气体(有机物)在达到一定压力时进入微波催化燃烧器进行分解得到无毒无害小分子物质CO2和H2O,微波催化燃烧器通过微波加热,微波功率可调,内有含金属氧化物的催化剂、控制进气的压力感应阀和控制温度的温度感应阀,微波催化燃烧器在感应不凝气体进入的同时自动启动,反应过程中当温度超过设定值时,可自动切断防止不凝气进入,直至温度低于设定值时方可启动。
步骤A中的结晶设备与步骤B中的膜蒸馏设备构成结晶蒸馏一体化设备。
其中,所述结晶蒸馏一体化设备连接有超声发生器,超声发生器可提高膜通量和减少膜污染。
其中,所述结晶蒸馏一体化设备、所述超声发生器和所述微波催化燃烧器采用可再生资源发电的发电设备进行供电。
其中,所述可再生资源发电的发电设备采用风能发电设备或太阳能发电设备,太阳能发电能在阴天时自动切换为风能发电。
其中,所述步骤A中,当进行连续操作时,控制进入结晶设备的高浓废水的水量等于或小于蒸发量。
其中,所述步骤A中,当进行间歇操作时,进入结晶设备的高浓废水的水量不能超过结晶设备的空间容积。
其中,所述膜蒸馏设备内有高分子膜,高分子膜采用中空纤维膜或板式膜。
本发明的有益效果为:本发明采用结晶技术、膜蒸馏技术和微波催化燃烧技术实现低成本下处理各种废水,特别是高浓废水,把高浓废水中的无机物最终全部变成无机盐结晶析出,把废水中的有机物最终全部燃烧分解成无毒无害小分子物质CO2和H2O,把废水中的水分全部转变纯水和杂用水予以回用,从而实现废水零排放,避免污染环境。
附图说明
图1是本发明低成本实现高浓废水零排放的方法的系统示意图。
其中,图1中包括:    
1—可再生资源发电的发电设备
2—结晶蒸馏一体化设备
3—超声发生器
4—微波催化燃烧器
5—冷凝水箱
6—储水箱。
具体实施方式
下面通过实施例对本发明作进一步说明,但本发明的实施范围并不限于此。
实施例1。
一种低成本实现高浓废水a零排放的方法,它包括以下步骤:
步骤A、高浓废水a进入结晶蒸馏一体化设备2的结晶设备中,使高浓废水a中的无机物结晶成固体粉末,结晶设备进行连续操作并控制进入结晶设备的高浓废水a的水量等于或小于蒸发量;
步骤B、经步骤A处理的高浓废水a经结晶蒸馏一体化设备2的膜蒸馏设备进行分离,膜蒸馏设备连接有超声发生器3,超声发生器3可提高膜通量和减少膜污染,透过膜蒸馏设备的膜层的水蒸汽b进入储水箱6,冷却后得到纯水c,其它未能透过膜蒸馏设备的膜层的混合蒸汽d进入冷凝水箱 5;
步骤C、在冷凝水箱 5中的混合蒸汽d经冷凝得到一部分杂用水e,其中混合蒸汽d中的不凝气体f(有机物)在达到一定压力时进入微波催化燃烧器4进行分解得到无毒无害小分子物质g CO2和H2O,微波催化燃烧器4通过微波加热,微波功率可调,内有含金属氧化物的催化剂、控制进气的压力感应阀和控制温度的温度感应阀,微波催化燃烧器4在感应不凝气体f进入的同时自动启动,反应过程中当温度超过设定值时,可自动切断防止不凝气进入,直至温度低于设定值时方可启动。
上述结晶蒸馏一体化设备2、超声发生器3和微波催化燃烧器4采用风能的发电设备1进行供电。
实施例2。
一种低成本实现高浓废水a零排放的方法,它包括以下步骤:
步骤A、高浓废水a进入结晶蒸馏一体化设备2的结晶设备中,使高浓废水a中的无机物结晶成固体粉末,结晶设备进行间歇操作,进入结晶设备的高浓废水a的水量不能超过结晶设备的空间容积;
步骤B、经步骤A处理的高浓废水a经结晶蒸馏一体化设备2的膜蒸馏设备进行分离,膜蒸馏设备连接有超声发生器3,超声发生器3可提高膜通量和减少膜污染,透过膜蒸馏设备的膜层的水蒸汽b进入储水箱6,冷却后得到纯水c,其它未能透过膜蒸馏设备的膜层的混合蒸汽d进入冷凝水箱 5;
步骤C、在冷凝水箱 5中的混合蒸汽d经冷凝得到一部分杂用水e,其中混合蒸汽d中的不凝气体f(有机物)在达到一定压力时进入微波催化燃烧器4进行分解得到无毒无害小分子物质g CO2和H2O,微波催化燃烧器4通过微波加热,微波功率可调,内有含金属氧化物的催化剂、控制进气的压力感应阀和控制温度的温度感应阀,微波催化燃烧器4在感应不凝气体f进入的同时自动启动,反应过程中当温度超过设定值时,可自动切断防止不凝气进入,直至温度低于设定值时方可启动。
上述结晶蒸馏一体化设备2、超声发生器3和微波催化燃烧器4采用太阳能的发电设备1进行供电。
实施例3。
一种低成本实现高浓废水a零排放的方法,它包括以下步骤:
步骤A、高浓废水a进入结晶蒸馏一体化设备2的结晶设备中,使高浓废水a中的无机物结晶成固体粉末,结晶设备进行间歇操作,进入结晶设备的高浓废水a的水量不能超过结晶设备的空间容积;
步骤B、经步骤A处理的高浓废水a经结晶蒸馏一体化设备2的膜蒸馏设备进行分离,透过膜蒸馏设备的膜层的水蒸汽b进入储水箱6,冷却后得到纯水c,其它未能透过膜蒸馏设备的膜层的混合蒸汽d进入冷凝水箱 5;
步骤C、在冷凝水箱 5中的混合蒸汽d经冷凝得到一部分杂用水e,其中混合蒸汽d中的不凝气体f(有机物)在达到一定压力时进入微波催化燃烧器4进行分解得到无毒无害小分子物质g CO2和H2O,微波催化燃烧器4通过微波加热,微波功率可调,内有含金属氧化物的催化剂、控制进气的压力感应阀和控制温度的温度感应阀,微波催化燃烧器4在感应不凝气体f进入的同时自动启动,反应过程中当温度超过设定值时,可自动切断防止不凝气进入,直至温度低于设定值时方可启动。
上述结晶蒸馏一体化设备2、超声发生器3和微波催化燃烧器4采用太阳能的发电设备1进行供电。
最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对本发明保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本发明作了详细地说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的实质和范围。

Claims (8)

1.一种低成本实现高浓废水零排放的方法,其特征在于:它包括以下步骤:
步骤A、高浓废水进入结晶设备,使高浓废水中的无机物结晶成固体粉末;
步骤B、经步骤A处理的高浓废水经膜蒸馏设备进行分离,透过膜蒸馏设备的膜层的水蒸汽进入储水箱,冷却后得到纯水,其它未能透过膜蒸馏设备的膜层的混合蒸汽进入冷凝水箱;
步骤C、在冷凝水箱中的混合蒸汽经冷凝得到杂用水,其中混合蒸汽中的不凝气体进入微波催化燃烧器进行分解得到无毒无害小分子物质。
2.根据权利要求1所述的一种低成本实现高浓废水零排放的方法,其特征在于:步骤A中的结晶设备与步骤B中的膜蒸馏设备构成结晶蒸馏一体化设备。
3.根据权利要求2所述的一种低成本实现高浓废水零排放的方法,其特征在于:所述结晶蒸馏一体化设备连接有超声发生器。
4.根据权利要求3所述的一种低成本实现高浓废水零排放的方法,其特征在于:所述结晶蒸馏一体化设备、所述超声发生器和所述微波催化燃烧器采用可再生资源发电的发电设备进行供电。
5.根据权利要求4所述的一种低成本实现高浓废水零排放的方法,其特征在于:所述可再生资源发电的发电设备采用风能发电设备或太阳能发电设备。
6.根据权利要求1所述的一种低成本实现高浓废水零排放的方法,其特征在于:所述步骤A中,进行连续操作时,控制进入结晶设备的高浓废水的水量等于或小于蒸发量。
7.根据权利要求1所述的一种低成本实现高浓废水零排放的方法,其特征在于:所述步骤A中,进行间歇操作时,进入结晶设备的高浓废水的水量不能超过结晶设备的空间容积。
8.根据权利要求1所述的一种低成本实现高浓废水零排放的方法,其特征在于:所述膜蒸馏设备内有高分子膜,高分子膜采用中空纤维膜或板式膜。
CN2012100153915A 2012-01-18 2012-01-18 一种低成本实现高浓废水零排放的方法 Pending CN102557321A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2012100153915A CN102557321A (zh) 2012-01-18 2012-01-18 一种低成本实现高浓废水零排放的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2012100153915A CN102557321A (zh) 2012-01-18 2012-01-18 一种低成本实现高浓废水零排放的方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN102557321A true CN102557321A (zh) 2012-07-11

Family

ID=46404141

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2012100153915A Pending CN102557321A (zh) 2012-01-18 2012-01-18 一种低成本实现高浓废水零排放的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102557321A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106336055A (zh) * 2016-10-27 2017-01-18 浙江奇彩环境科技股份有限公司 一种含酸废水的处理利用工艺
WO2021129395A1 (zh) * 2019-12-25 2021-07-01 浙江工业大学 一种连续化处理高浓度有机废水的工艺及装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6485791A (en) * 1987-09-28 1989-03-30 Tokyo Electric Co Ltd Label printer
JPH1085791A (ja) * 1996-08-28 1998-04-07 Inst Geochim I Analit Chem Im Fu I Berunadosukogo Ran Geohi Ran 海水の複合処理用の方法
CN101033087A (zh) * 2007-02-09 2007-09-12 中国科学院广州能源研究所 一种海水淡化与海洋天然气水合物开采联产方法
CN101117258A (zh) * 2007-07-24 2008-02-06 浙江大学 高碱性、高盐、高有机物含量的环氧树脂废水的处理方法
US20090000080A1 (en) * 2004-11-08 2009-01-01 New Jersey Institute Of Technology Solid Hollow Fiber Cooling Crystallization Systems and Methods
CN101403546A (zh) * 2008-11-14 2009-04-08 西安交通大学 一种采用膜蒸馏技术的吸收式制冷装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6485791A (en) * 1987-09-28 1989-03-30 Tokyo Electric Co Ltd Label printer
JPH1085791A (ja) * 1996-08-28 1998-04-07 Inst Geochim I Analit Chem Im Fu I Berunadosukogo Ran Geohi Ran 海水の複合処理用の方法
US20090000080A1 (en) * 2004-11-08 2009-01-01 New Jersey Institute Of Technology Solid Hollow Fiber Cooling Crystallization Systems and Methods
CN101033087A (zh) * 2007-02-09 2007-09-12 中国科学院广州能源研究所 一种海水淡化与海洋天然气水合物开采联产方法
CN101117258A (zh) * 2007-07-24 2008-02-06 浙江大学 高碱性、高盐、高有机物含量的环氧树脂废水的处理方法
CN101403546A (zh) * 2008-11-14 2009-04-08 西安交通大学 一种采用膜蒸馏技术的吸收式制冷装置

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106336055A (zh) * 2016-10-27 2017-01-18 浙江奇彩环境科技股份有限公司 一种含酸废水的处理利用工艺
WO2021129395A1 (zh) * 2019-12-25 2021-07-01 浙江工业大学 一种连续化处理高浓度有机废水的工艺及装置
US11767232B2 (en) 2019-12-25 2023-09-26 Zhejiang University Of Technology Process and device for continuous treatment of high-concentration organic wastewater

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104211245B (zh) 一种垃圾渗滤液膜法浓缩液的处理方法
CN101481178B (zh) 一种用于同步产电脱盐的污水处理工艺及装置
CN102295378B (zh) 一种含氨氮高盐催化剂废水的处理回用方法
CN1298640C (zh) 渗滤液“生物处理+纳滤工艺”膜截留液的资源化方法
CN101514040A (zh) 一种三维电极反应器及其在难降解有机废水处理中的应用
US10934194B2 (en) Wastewater treatment with customized phosphate control
WO2018000078A1 (en) Renewable energy system
KR101338187B1 (ko) 태양에너지를 이용한 해수담수화 및 이원사이클발전시스템
EP2956412A1 (en) Wastewater treatment system with microbial fuel cell power
CN104058540A (zh) 一种含高浓度有机物、无机盐废水的处理方法
CN103298751A (zh) 通过制备和利用氢氧气的废液处理
KR101828913B1 (ko) 전기충전 인프라 구축용 염분차 발전 시스템
Zhang et al. Advancements in the energy-efficient brine mining technologies as a new frontier for renewable energy
Wang et al. Performance evaluation of a solar evaporation system for liquid digestate concentration
CN102557321A (zh) 一种低成本实现高浓废水零排放的方法
US20070080100A1 (en) Hybrid water and power system
Ngo et al. Mitigation of thermal energy in membrane distillation for environmental sustainability
JP6160864B2 (ja) ナノファイバー膜蒸留装置
CN103359865B (zh) 节能环保的硝化废水处理方法
CN203728683U (zh) 一种高浓度有机废水处理系统
Zuluaga-Gomeza et al. Techniques for water disinfection, decontamination and desalinization: a review
CN203922829U (zh) 一种一体化同步氧化除盐装置
CN105621591A (zh) 一种基于电子调控的产电脱盐装置及利用该装置处理含硫铵炼化废水的方法
TWI558667B (zh) 以蒸汽汽提廢水濃縮製備揮發性物質溶液之方法及裝置
Shahroie et al. Short review on membrane distillation techniques for removal of dissolved ammonia

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C12 Rejection of a patent application after its publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20120711