模块化多元组合工业污水处理装置
【技术领域】
本发明涉及污水处理装置,尤其涉及模块化多元组合工业污水处理装置。
【背景技术】
目前的污水处理装置都是根据含有的特定污染因子、特定处理水量的某种污水,专门制定处理工艺,由各种单元操作固定组合后建造的。这样的装置针对性强,对特定的污水处理效果较好,但它对其它种类的污水并不一定适用。
由于集中式工业污水代处理工厂所处理的污水,并不是自己生产过程中产生,而是从各个工业企业收集来的。由于业务范围的变动,污水的来源也会有所不同。这样的污水,存在品种多、成分复杂、单种污水水量相对较小的特点,其所含的污染因子、水量等指标都存在很大的不确定性。如果想用一套单一工序的装置,处理所有的污水,显然是不可能的,而如果针对每种废水都建造一套相应的处理装置,必然会造成投资过大、设备闲置率高的问题,这显然也是不可取的。
【发明内容】
本发明的目的在于提供一种能用一套装置处理多种污水的模块化多元组合工业污水处理装置。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:对污水处理单元操作模块化,通过管道和阀门的控制,实现对各个单元操作进行灵活组合,在每个单元操作(如气浮、混凝沉淀、化学氧化、化学还原等)前增设独立的储存调节槽和pH调整槽,用以储存待处理的污水和将待处理污水的pH值调节至本单元操作所需的值;在每个单元操作后增设中间槽,以暂存该单元操作的出水。
本发明一种模块化多元组合工业污水处理装置,包括有气浮设备、混凝沉淀设备、化学氧化设备和化学还原设备,其特征在于:还包括有气浮储存调节槽、气浮pH调整槽、气浮中间槽、混凝沉淀储存调节槽、混凝沉淀pH调整槽、混凝沉淀中间槽、化学氧化储存调节槽、化学氧化pH调整槽、化学氧化中间槽、化学还原储存调节槽、化学还原pH调整槽和化学还原中间槽;
气浮储存调节槽连接气浮pH调整槽,气浮pH调整槽的出口连接气浮设备,气浮设备的出口连接气浮中间槽,气浮中间槽通过第一气浮出水阀连接气浮中间泵,气浮中间泵的出口并接有一组4只气浮出水阀;
混凝沉淀储存调节槽连接混凝沉淀pH调整槽、混凝沉淀pH调整槽出口连接混凝沉淀设备,混凝沉淀设备连接混凝沉淀中间槽,混凝沉淀中间槽通过第 一混凝沉淀出水阀连接混凝沉淀中间泵,混凝沉淀中间泵的出口并接有一组4只混凝沉淀出水阀;
化学氧化储存调节槽连接化学氧化pH调整槽、化学氧化pH调整槽连接化学氧化设备,化学氧化设备的出口连接化学氧化中间槽,化学氧化中间槽通过第一化学氧化出水阀连接化学氧化中间泵,化学氧化中间泵并接有一组4只化学氧化出水阀;
化学还原储存调节槽连接化学还原pH调整槽,化学还原pH调整槽连接化学还原设备,化学还原设备的出口连接化学还原中间槽,化学还原中间槽通过第一化学还原出水阀连接化学还原中间泵,化学还原中间泵的出口并接有一组4只化学还原出水阀;
所述一组4只气浮出水阀、一组4只混凝沉淀出水阀、一组4只化学氧化出水阀和一组4只化学还原出水阀中每组的一只出水阀出口相互联结,每一所述联结分别通过一只进水阀联接到气浮储存调节槽、混凝沉淀储存调节槽、化学氧化储存调节槽或化学还原储存调节槽;同时每一所述联结分别通过一只进水阀连接到气浮pH调整槽、混凝沉淀pH调整槽、化学氧化pH调整槽或化学还原pH调整槽。
所述气浮储存调节槽连接气浮pH调整槽、混凝沉淀储存调节槽连接混凝沉淀pH调整槽、化学氧化储存调节槽连接化学氧化pH调整槽、化学还原储存调节槽连接化学还原pH调整槽可以是分别通过泵连接。
本发明在不改变原有单元操作设备功能和结构的前提下,通过事先设定的运行模式——即中间槽控制阀门的开闭、中间泵的启停和其出口控制阀门的开闭,以及药品种类和添加量的控制,即可对各个单元操作设备进行灵活组合,实现对多品种、小水量、高浓度复杂工业污水的处理。
本发明的有益效果是:能用一套装置处理多种污水,解决了用同一套设备处理多种污水的问题。尤其适用于中小型集中式工业污水代处理工厂对工业污水的物化预处理。
【附图说明】
下面结合附图对本发明作进一步的描述。
附图1是本发明的结构示意图。
图中:1为气浮储存调节槽、2为气浮pH调整槽、3为气浮设备、4为气浮中间槽、5为混凝沉淀储存调节槽、6为混凝沉淀pH调整槽、7为混凝沉淀设备、8为混凝沉淀中间槽、9为化学氧化储存调节槽、10为化学氧化pH调整槽、11为化学氧化设备、12为化学氧化中间槽、13为化学还原储存调节槽、14为化学还原pH调整槽、15为化学还原设备、16为化学还原中间槽、17为第一气浮出 水阀、18为气浮中间泵、19为第二气浮出水阀、20为第三气浮出水阀、21为第四气浮出水阀、22为第五气浮出水阀、23为第一混凝沉淀出水阀、24为混凝沉淀中间泵、25为第二混凝沉淀出水阀、26为第三混凝沉淀出水阀、27为第四混凝沉淀出水阀、28为第五混凝沉淀出水阀、29为第一化学氧化出水阀、30为化学氧化中间泵、31为第二化学氧化出水阀、32为第三化学氧化出水阀、33为第四化学氧化出水阀、34为第五化学氧化出水阀、35为第一化学还原出水阀、36为化学还原中间泵、37为第二化学还原出水阀、38为第三化学还原出水阀、39为第四化学还原出水阀、40为第五化学还原出水阀、41为气浮储存调节槽进水阀、42为气浮pH调整槽进水阀、43为混凝沉淀储存调节槽进水阀、44为混凝沉淀pH调整槽进水阀、45为化学氧化储存调节槽进水阀、46为化学氧化pH调整槽进水阀、47为化学还原储存调节槽进水阀、48为化学还原pH调整槽进水阀、49为气浮中间槽pH调整装置、50为混凝沉淀中间槽pH调整装置、51为化学氧化中间槽pH调整装置、52为化学还原中间槽pH调整装置。
【具体实施方式】
参见附图,本发明一种模块化多元组合工业污水处理装置,包括有气浮设备3、混凝沉淀设备7、化学氧化设备11和化学还原设备15,其特征在于:还包括有气浮储存调节槽1、气浮pH调整槽2、气浮中间槽4、混凝沉淀储存调节槽5、混凝沉淀pH调整槽6、混凝沉淀中间槽8、化学氧化储存调节槽9、化学氧化pH调整槽10、化学氧化中间槽12、化学还原储存调节槽13、化学还原pH调整槽14和化学还原中间槽16:
气浮储存调节槽1连接气浮pH调整槽2,气浮pH调整槽2的出口连接气浮设备3,气浮设备3的出口连接气浮中间槽4,气浮中间槽4通过第一气浮出水阀17连接气浮中间泵18,气浮中间泵18的出口并接有一组4只气浮出水阀19、20、21、22;
混凝沉淀储存调节槽5连接混凝沉淀pH调整槽6、混凝沉淀pH调整槽6出口连接混凝沉淀设备7,混凝沉淀设备7连接混凝沉淀中间槽8,混凝沉淀中间槽8通过第一混凝沉淀出水阀23连接混凝沉淀中间泵24,混凝沉淀中间泵24的出口并接有一组4只混凝沉淀出水阀25、26、27、28;
化学氧化储存调节槽9连接化学氧化pH调整槽10、化学氧化pH调整槽10连接化学氧化设备11,化学氧化设备11的出口连接化学氧化中间槽12,化学氧化中间槽12通过第一化学氧化出水阀29连接化学氧化中间泵30,化学氧化中间泵30并接有一组4只化学氧化出水阀31、32、33、34;
化学还原储存调节槽13连接化学还原pH调整槽14,化学还原pH调整槽14连接化学还原设备15,化学还原设备15的出口连接化学还原中间槽16,化 学还原中间槽16通过第一化学还原出水阀35连接化学还原中间泵36,化学还原中间泵36的出口并接有一组4只化学还原出水阀37、38、39、40;
所述一组4只气浮出水阀19、20、21、22、一组4只混凝沉淀出水阀25、26、27、28、一组4只化学氧化出水阀31、32、33、34和一组4只化学还原出水阀37、38、39、40中每组的一只出水阀出口相互联结,每一所述联结分别通过一只进水阀联接到气浮储存调节槽1、混凝沉淀储存调节槽5、化学氧化储存调节槽9或化学还原储存调节槽13;同时每一所述联结分别通过一只进水阀连接到气浮pH调整槽2、混凝沉淀pH调整槽6、化学氧化pH调整槽10或化学还原pH调整槽14。
在本发明的实施例中,所述气浮储存调节槽1连接气浮pH调整槽2、混凝沉淀储存调节槽5连接混凝沉淀pH调整槽6、化学氧化储存调节槽9连接化学氧化pH调整槽10、化学还原储存调节槽13连接化学还原pH调整槽14是分别通过泵连接。
在本发明的实施例中,各中间槽上部设溢流口,下部设与中间泵进水口相连的出水口和控制阀门。内部设液位控制传感器、搅拌器和pH计。外部配备由pH计控制的pH调整装置。由于溢流口的高度高于液位控制传感器的高液位,因此,当液位控制装置处于启动状态时,本单元操作后的尾水不可能从溢流口流出。因此,可通过事先设定的运行模式,自动选择经本单元操作后的尾水,是由上部溢流口排出还是由下部出水口排出。
如该单元操作为最后一步操作,液位控制装置处于停止状态,pH调整装置启动,尾水经pH调整后,由溢流口溢出排放;如该单元操作不是最后一步操作,系统将通过事先设定的组合方式,启动液位控制装置,停止pH调整装置,尾水经控制阀门流向由液位控制装置控制启停的中间泵。
中间泵的出口经各控制阀门后,与每个单元操作(包括其本身)的储存调节槽和pH调整槽相连,通过事先设定的组合方式,将本单元操作的尾水,输送到相应的下一个单元操作。
为了灵活组合,在每个单元操作的储存调节槽和pH调整槽均设进水口,当后一单元操作的流量小于上一单元操作出水时,上一单元操作的尾水进入下一单元操作的储存调节槽,否则,直接进入下一单元操作的pH调整槽。
下面结合具体实例说明本方法的实施步骤:
1、含铜氨络合离子污水处理
本操作为用化学氧化去除氨,再用混凝沉淀去除铜。为此,设定的运行模式为:化学氧化储存调节槽9及中间泵、化学氧化pH调整槽10、化学氧化设备11、化学氧化中间槽12、第一化学氧化出水阀29、化学氧化中间泵30、第三化 学氧化出水阀32、混凝沉淀pH调整槽进水阀44、混凝沉淀pH调整槽6、混凝沉淀设备7、混凝沉淀中间槽8、混凝沉淀中间槽pH调整装置50开启,其余标注的设备、阀门及中间泵关闭,就能实现化学氧化与混凝沉淀的串联操作,达到除氨、除铜的效果。
2、含油乳化液
本操作为用气浮除油和一次破乳,再用混凝沉淀进行二次破乳,最后用化学氧化去除可溶性有机物。为此,设定的运行模式为:气浮储存调节槽1及中间泵、气浮pH调整槽2、气浮设备3、气浮中间槽4、第一气浮出水阀17、气浮中间泵18、第三气浮出水阀20、混凝沉淀pH调整槽进水阀44、混凝沉淀pH调整槽6、混凝沉淀设备7、混凝沉淀中间槽8、第一混凝沉淀出水阀23、混凝沉淀中间泵24、第四混凝沉淀出水阀27、化学氧化pH调整槽进水阀46、化学氧化pH调整槽10、化学氧化设备11、化学氧化中间槽12、化学氧化中间槽pH调整装置51开启,其余标注的设备、阀门及中间泵关闭,就能实现气浮、混凝沉淀、化学氧化的串联操作,达到预定的处理效果。
3、含铬废水
本操作为用化学还原使6价铬转化为3价铬,再用pH调整和混凝沉淀除去溶解于水中的铬。为达到此目的,设定的运行模式为:化学还原储存调节槽13及中间泵、化学还原pH调整槽14、化学还原设备15、化学还原中间槽16、第一化学还原出水阀35、化学还原中间泵36、第三化学还原出水阀38、混凝沉淀pH调整槽进水阀44、混凝沉淀pH调整槽6、混凝沉淀设备7、混凝沉淀中间槽8、混凝沉淀中间槽pH调整装置50开启,其余标注的阀门及中间泵关闭,就能实现化学还原与混凝沉淀串联,达到除铬的目的。
本发明中所述的污水处理单元操作,可包括混凝沉淀、气浮、化学氧化、化学还原、膜处理、生物处理等任何可独立运行的处理操作,只要按本发明的方法进行组合即符合本发明的要义。