CN102923876A - 管式微滤膜法处理重金属废水重金属回收及废水回用系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种采用管式微滤膜法处理重金属废水重金属回收及废水回用系统,其包括通过管路依次连通的原水收集槽、PH调节槽、浓缩箱、微滤膜装置、微滤产水箱、碳滤器、精滤器、高压泵和反渗透装置;浓缩箱还通过管路依次连通有污泥浓缩池、污泥泵和压滤机。本发明具有滤除颗粒污染物质的能力而不会发生透漏泥颗粒的现象;微滤膜可以承受酸性、碱性、漂白和氧化药剂的清洗;微滤膜的膜管具有着耐久的质地,具有较长的使用期。本发明的流程比较简单,操作起来更加方便,容易实现自动化控制;占地面积小,能够节省基础建设期的投资,而且还能够节省药剂投入;微滤膜可以回收99.9%的重金属,是在含重金属废水中回收重金属很好的选择。
Description
技术领域
本发明属于污水处理技术领域,具体的说是涉及一种管式微滤膜法处理重金属废水重金属回收及废水回用系统。
背景技术
电镀废水的成分非常复杂,传统化学法电镀废水回用及金属回收,采用化学沉淀加中水回用的工艺,此工艺由于要回收废水中的重金属离子需要对含重金属废水单独收集以及单独处理,然后再进行中水回用。而采用传统化学沉淀方法处理,则需要设置沉淀池,考虑沉淀出水不能完全去除水质中得悬浮物SS、含重金属悬浮物,而沉淀之后还需要石英砂过滤器、超滤,对沉淀出的水进行深度处理后再进行中水回用,这样就造成废水处理站为了放置大量的设备而增加占地面积和设备投资。
发明内容
本发明为了克服现有技术中存在的不足,提供一种管式微滤膜法处理重金属废水重金属回收及废水回用系统,它很好的解决了采用传统化学沉淀回收重金属离子及废水回用需要增加设备占地和设备投入的问题。
本发明是通过以下技术方案实现的:一种管式微滤膜法处理重金属废水重金属回收及废水回用系统,其包括通过管路依次连通的原水收集槽、PH调节槽、浓缩箱、微滤膜装置、微滤产水箱、碳滤器、精滤器、高压泵和反渗透装置;浓缩箱还通过管路依次连通有污泥浓缩池、污泥泵和压滤机。
在浓缩箱和微滤膜装置之间连接有输送泵,在微滤膜装置和微滤产水箱之间连接有反洗泵;在微滤产水箱和碳滤器之间连接有提升泵。
在PH调节槽内设置有PH调节装置,在PH调节槽上部设置有PAC加药装置和加碱药箱。在提升泵和碳滤器之间设置有加酸药箱,在碳滤器和精滤器之间设置有阻垢剂加药装置。
本发明能够通过微滤膜装置截留水中大于0.1us的悬浮物,而小于0.1us的悬浮物可以透过,微滤出水经过碳滤器去除水中的有机物后经精滤器直接可以作为在线回收和中水回用进入反渗透的预处理,从而取代了传统的沉淀池、石英砂过滤器以及超滤器,同时针对重金属回收的工艺,微滤膜可以回收99.9%的重金属,是在含重金属废水中回收重金属很好的选择。
本发明的有益效果是:本发明采用管式微滤膜法处理回用废水及回收废水中的铜、镍等金属离子,具有滤除颗粒污染物质的能力而不会发生透漏泥颗粒的现象;微滤膜可以承受酸性、碱性、漂白和氧化药剂的清洗;微滤膜的膜管具有着耐久的质地,与一般的过滤材质相比有较长的使用期。本发明相比传统的化学沉淀处理加中水回用,或者微滤加反渗透工艺,流程较简单,操作起来更加方便,容易实现自动化控制;微滤膜法相比传统化学沉淀占地面积小,能够节省基础建设期的投资,而且还能够节省药剂投入,由于化学沉淀为了要保证沉淀效果需要都加絮凝剂,无形之中增加了药剂投入得费用,且投加过多药剂对后续处理设备也会产生影响。
本发明能够提高污泥压滤的效率,传统的化学沉淀是定时对沉淀池进行排泥,在排泥过程中不可避免的会增加污泥的含水率,而微滤膜是通过对含重金属泥水不断进行浓缩,浓缩到一定程度再排到污泥浓缩池,这样就能够降低污泥的含水率,提高压滤效率。本发明具有近乎完美的出水指标,系统出水的污水水质指标污染指数SDI为2~4之间,完全满足反渗透进水的要求;操作简单,可实现无人值守,从而降低用人成本。
附图说明
图1是本发明管式微滤膜法处理重金属废水重金属回收及废水回用系统的结构示意图;
图中:1-原水收集槽;2-PH调节槽;3-浓缩箱;4-微滤膜装置;5-反洗泵;6-微滤产水箱;7-碳滤器;8-精滤器;9-高压泵;10-反渗透装置;11-污泥浓缩池;12-污泥泵;13-压滤机。
具体实施方式
以下结合附图对本发明作详细描述。
如图1所示,一种管式微滤膜法处理重金属废水重金属回收及废水回用系统,其包括通过管路依次连通的原水收集槽1、PH调节槽2、浓缩箱3、微滤膜装置4、微滤产水箱6、碳滤器7、精滤器8、高压泵9和反渗透装置10;浓缩箱3还通过管路依次连通有污泥浓缩池11、污泥泵12和压滤机13。在浓缩箱3和微滤膜装置4之间连接有输送泵,在微滤膜装置4和微滤产水箱6之间连接有反洗泵5;在微滤产水箱6和碳滤器7之间连接有提升泵。在PH调节槽2内设置有PH调节装置,在PH调节槽2上部设置有PAC加药装置和加碱药箱。在提升泵和碳滤器7之间设置有加酸药箱,在碳滤器7和精滤器8之间设置有阻垢剂加药装置。
电镀废水进入原水槽,对于重金属要回收的单独进入收集槽,通过在PH调节槽2,有PH调节装置,调节PH值使重金属形成氢氧化物沉淀,在加入PAC的助凝下,使重金属沉淀更完全,满足后续处理要求,形成的氢氧化物沉淀,进入浓缩箱3,通过输送泵输送到微滤膜装置4中,通过微滤膜装置4对形成氢氧化物沉淀的泥水进行分离、浓缩,产水进入微滤产水箱6,经过浓缩的含重金属污泥回到浓缩箱3,再循环浓缩,浓缩到一定程度后进入污泥浓缩槽,通过污泥泵12输送到压滤机13进行压滤,压干后外送处理,针对重金属回收的污泥可以进行外卖或回收。经过微滤膜装置4的产水进入微滤产水箱6后,通过提升泵输送到碳滤器7,在进碳滤器7之前需要先进行PH调节满足后续处理要求,进入碳滤器7对水中的有机物进行去除,碳滤器7出水经过精滤器8拦截泄露的活性炭粉末及悬浮物后,产水进入反渗透装置10对废水进行分离,产水进入回用水箱或直接到使用点,浓水进入浓水达标排放处理装置处理后达标排放。
最后应当说明的是,以上内容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,本领域的普通技术人员对本发明的技术方案进行的简单修改或者等同替换,均不脱离本发明技术方案的实质和范围。
Claims (5)
1.一种管式微滤膜法处理重金属废水重金属回收及废水回用系统,其特征在于:所述管式微滤膜法处理重金属废水重金属回收及废水回用系统包括通过管路依次连通的原水收集槽、PH调节槽、浓缩箱、微滤膜装置、微滤产水箱、碳滤器、精滤器、高压泵和反渗透装置;所述浓缩箱还通过管路依次连通有污泥浓缩池、污泥泵和压滤机。
2.根据权利要求1所述的管式微滤膜法处理重金属废水重金属回收及废水回用系统,其特征在于:在所述浓缩箱和所述微滤膜装置之间连接有输送泵,在所述微滤膜装置和所述微滤产水箱之间连接有反洗泵;在所述微滤产水箱和所述碳滤器之间连接有提升泵。
3.根据权利要求1或2所述的管式微滤膜法处理重金属废水重金属回收及废水回用系统,其特征在于:在所述PH调节槽内设置有PH调节装置,在所述PH调节槽上部设置有PAC加药装置和加碱药箱。
4.根据权利要求1或2所述的管式微滤膜法处理重金属废水重金属回收及废水回用系统,其特征在于:在所述提升泵和所述碳滤器之间设置有加酸药箱,在所述碳滤器和所述精滤器之间设置有阻垢剂加药装置。
5.根据权利要求3所述的管式微滤膜法处理重金属废水重金属回收及废水回用系统,其特征在于:在所述提升泵和所述碳滤器之间设置有加酸药箱,在所述碳滤器和所述精滤器之间设置有阻垢剂加药装置。
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