CN207608450U - 一种浓缩污水处理系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种浓缩污水处理系统,包括蒸发塘、污水处理站、发电装置和液体输送装置,所述蒸发塘用以储存并蒸发浓缩后的污水;所述液体输送装置的进水口与所述蒸发塘连通,所述液体输送装置的出水口与所述污水处理站连通,所述污水处理站用以处理所述液体输送装置输送来的浓缩污水以得到淡水,所述发电装置与所述污水处理站电连接,用以向所述污水处理站供电。本实用新型所述蒸发系统设置发电装置向污水处理站供电有利于实现能源的自给,节约成本。
Description
技术领域
本实用新型属于污水设备领域,尤其涉及一种浓缩污水处理系统。
背景技术
近年来随着环保政策日趋严格,越来越多的企业为了做到废水零排放开始对废水进行深度处理并回用,产生的浓缩废水大部分利用蒸发塘进行处理。但由于受相关政策及蒸发塘自身处理能力等因素的影响,仅靠蒸发塘已不能满足日益增长的废水处理需求,须尽快研发更加高效、环保的低成本浓缩污水处理技术。
2014年9月,腾格里沙漠污染事件曝光后,蒸发塘日渐成为众矢之的。2015年5月,环保部发布了《关于加强工业园区环境保护工作的指导意见》征求意见稿,明确严控蒸发塘的建设。以后配套有蒸发塘处理浓盐水的新建项目将很难通过环评。2015年“水十条”出台,国家对工业废水污染物排放等多方面进行强力监管并启动严格问责制。因此,蒸发塘以后出现渗漏、溢出等事故将被严格追究相关责任。很多企业随着生产规模的不断扩大,污水产生量不断增加,随之深度处理后排入蒸发塘的浓缩污水量也在增加,在现有政策严控新建和扩建蒸发塘的情况下,为了蒸发塘的安全运行,就必须提高现有蒸发塘的处理能力。
而且现有的蒸发塘多受气候条件影响,在东北、内蒙、新疆等我国北方地区,普遍冬季时间较长,一年中至少有3-6个月时间的冰封期,蒸发塘水面全部结冰,自然蒸发几乎停止,这就使得蒸发塘的满塘、溢塘问题时常出现,造成了生态环境的污染。
其中,各大企业的污水排出后经反渗透和/或纳滤和/或电渗析等工艺处理后得到浓缩污水,浓缩污水排放到蒸发塘中进行储存进行后续处理。
实用新型内容
为了解决上述技术问题,本实用新型的目的在于提供一种能高效、快速的处理浓缩污水,且处理成本低的处理系统。
为了实现上述目的,本实用新型的技术方案是:一种浓缩污水处理系统,包括蒸发塘、污水处理站、发电装置和液体输送装置,所述蒸发塘用以储存并蒸发浓缩后的污水;所述液体输送装置的进水口与所述蒸发塘连通,所述液体输送装置的出水口与所述污水处理站连通,所述污水处理站用以处理所述液体输送装置输送来的浓缩污水以得到淡水,所述发电装置与所述污水处理站电连接,用以向所述污水处理站供电。
上述技术方案的有益效果在于,设置发电装置向污水处理站供电有利于实现能源的自给,节约成本。
上述技术方案中所述蒸发塘(1)的侧壁和底部均设有混凝土固化防渗层或土工布防渗层或粘土固化防渗层中至少一种作为防渗层。
上述技术方案的有益效果在于,防止污水渗漏影响土壤环境。
上述技术方案中所述发电装置包括风力发电单元和/或光伏发电单元,所述风力发电单元和/或光伏发电单元与所述污水处理站内的用电单元电连接。
上述技术方案的有益效果在于,采用风力和/或太阳能进行发电,利用绿色可再生能源发电,进一步的节约成本,同时安全环保。
上述技术方案中所述光伏发电单元包括多个光伏板和与光伏板一一对应的浮板,所述浮板浮设在所述蒸发塘内浓缩污水的表面,所述光伏板设置在所述浮板的上端,多个所述光伏板并联后与所述污水处理站内的用电单元电连接。
上述技术方案的有益效果在于,在蒸发塘上设置浮板并将光伏板设置在浮板上,可节约土地资源。
上述技术方案中所述污水处理站包括缓冲池、多介质过滤装置、电渗析装置和清水池,所述液体输送装置的出水口与所述缓冲池的上端连通,所述缓冲池的下端设置有出水口,所述缓冲池的出水口与所述多介质过滤装置的进水口通过管道连接并连通,所述多介质过滤装置的出水口与所述电渗析装置的进水口连通,所述电渗析装置的排污口通过管道与所述蒸发塘的上端连通,所述电渗析装置的清水出口与清水池的上端连通;所述发电装置与所述电渗析装置电连接。
上述技术方案的有益效果在于,设置缓冲池使得污水处理站处理水的速度可控,多介质过滤装置对污水进行过滤,而电渗析装置将过滤后的污水中的TDS进行分离,得到清水和进一步浓缩的污水。
上述技术方案中所述缓冲池池底的水平高度高于所述多介质过滤装置进水口的水平高度。
上述技术方案的有益效果在于,实现缓冲池向多介质过滤装置的自动供水。
上述技术方案中还包括液位感应器和控制装置,所述液位感应器设置在所述缓冲池池底,所述液位感应器和液体输送装置分别与所述控制装置电连接,所述液位感应器将感应到的液位信息输送至所述控制装置,并由控制装置控制液体输送装置的启停。
上述技术方案的有益效果在于,使得污水处理站可连续化工作,提高整个系统的自动化程度。
附图说明
图1为本实用新型所述蒸发系统的结构简图;
图2为本实用新型所述控制装置的额连接图。
图中:1蒸发塘、2污水处理站、21缓冲池、22多介质过滤装置、23电渗析装置、24清水池、3发电装置、31风力发电单元、32光伏发电单元、321光伏板、322浮板、4液体输送装置、5液位感应器、6控制装置。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。
如图1所示,本实施例提供了一种浓缩污水处理系统,包括蒸发塘(1)、污水处理站2、发电装置3和液体输送装置4,所述蒸发塘1用以储存并蒸发浓缩后的污水;所述液体输送装置4的进水口与所述蒸发塘1连通,所述液体输送装置4的出水口与所述污水处理站2连通,所述污水处理站2用以处理所述液体输送装置输送来的浓缩污水以得到淡水,所述发电装置3与所述污水处理站2电连接,用以向所述污水处理站2供电。设置发电装置向污水处理站供电有利于实现能源的自给,节约成本。
上述实施例中所述蒸发塘(1)的侧壁和底部均设有混凝土固化防渗层或土工布防渗层或粘土固化防渗层中的至少一种作为防渗层。防止污水渗漏影响土壤环境。
上述实施例中所述发电装置3包括风力发电单元31和/或光伏发电单元32,所述风力发电单元31和/或光伏发电单元32与所述污水处理站内用电单元电连接,用风力和/或太阳能进行发电,利用绿色可再生能源发电,进一步的节约成本,同时安全环保。当然还可以增设一个蓄电装置,所述风力发电单元和/或光伏发电单元与所述蓄电装置电连接,所述蓄电装置与所述污水处理站电连接,实现电能的合理利用,确保污水处理站能适应更多突发应急情况。
上述实施例中所述光伏发电单元32包括多个光伏板321和与光伏板321一一对应的浮板322,所述浮板322浮设在所述蒸发塘1内浓缩污水的表面,所述光伏板322设置在所述浮板的上端,多个所述光伏板并联后与所述污水处理站内用电单元电连接。在蒸发塘上设置浮板并将光伏板设置在浮板上,可节约土地资源。为了防止浮板在蒸发塘内偏移,可在浮板的下端通过一根软绳连接一沉入到蒸发塘底部的重物,软绳的长度要大于蒸发塘的深度,从而将浮板限定在一定的区域内。
优选的,所述液体输送装置4为水泵,利用水泵将蒸发塘内的污水输送至污水处理站其结构简单且可控。
上述实施例中所述污水处理站2包括缓冲池21、多介质过滤装置22、电渗析装置23和清水池24,所述液体输送装置4的出水口与所述缓冲池21的上端连通,所述缓冲池32的下端设置有出水口,所述缓冲池21的出水口与所述多介质过滤装置22的进水口通过管道连接并连通,所述多介质过滤装置22的出水口与所述电渗析装置23的进水口连通,所述电渗析装置23的排污口通过管道与所述蒸发塘1的上端连通,所述电渗析装置23的清水出口与清水池24的上端连通;所述发电装置3与所述电渗析装置23电连接。设置缓冲池使得污水处理站处理水的速度可控,多介质过滤装置对污水进行过滤,而电渗析装置将过滤后的污水中的TDS进行分离,得到清水和进一步浓缩的污水。
上述实施例中所述缓冲池21池底的水平高度高于所述多介质过滤装置22进水口的水平高度。实现缓冲池向多介质过滤装置的自动供水,优选的,所述缓冲池与所述多介质过滤装置之间连通的管道上设置有阀门,便于应急情况下停止向多介质过滤装置供水。
如图2所示,上述实施例中还包括液位感应器5和控制装置6,所述液位感应器5设置在所述缓冲池32池底,所述液位感应器5和液体输送装置4分别与所述控制装置6电连接,所述液位感应器5将感应到的液位信息输送至所述控制装置6,并由控制装置6控制液体输送装置4的启停。使得污水处理站可连续化工作,提高整个系统的自动化程度。
通过控制装置设定液位感应器的高液位感应值和低液位感应值,当缓冲池内的液位低于液位感应器的设定的低水位值时,液位感应器将信息输送至控制装置,由控制装置控制液体输送装置启动,将浓缩污水输送至缓冲池内,当缓冲池内的液位达到液位感应器设定的高液位感应值时,控制装置控制液体输送装置停止运行,依次循环,以确保缓冲池内不会因缺水而影响多介质过滤装置和电渗析装置的正常运行,也不会导致缓冲池漫罐。
其中,污水处理站内的主要的用电单元有多介质过滤装置和电渗析装置,当然还可以向所述液体输送装置供电,优选的所述液体输送装置的为水泵。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种浓缩污水处理系统,其特征在于,包括蒸发塘(1)、污水处理站(2)、发电装置(3)和液体输送装置(4),所述蒸发塘(1)用以储存并蒸发浓缩后的污水;所述液体输送装置(4)的进水口与所述蒸发塘(1)连通,所述液体输送装置(4)的出水口与所述污水处理站(2)连通,所述污水处理站(2)用以处理所述液体输送装置输送来的浓缩污水以得到淡水,所述发电装置(3)与所述污水处理站(2)电连接,用以向所述污水处理站(2)供电。
2.根据权利要求1所述的浓缩污水处理系统,其特征在于,所述蒸发塘(1)的侧壁和底部均设有混凝土固化防渗层或土工布防渗层或粘土固化防渗层中的至少一种作为防渗层。
3.根据权利要求1所述的浓缩污水处理系统,其特征在于,所述发电装置(3)包括风力发电单元(31)和/或光伏发电单元(32),所述污水处理站(2)内具有用电单元,所述风力发电单元(31)和/或光伏发电单元(32)与所述污水处理站(2)内的用电单元电连接。
4.根据权利要求3所述的浓缩污水处理系统,其特征在于,所述光伏发电单元(32)包括多个光伏板(321)和与光伏板(321)一一对应的浮板(322),所述浮板(322)浮设在所述蒸发塘(1)内浓缩污水的表面,所述光伏板(322)设置在所述浮板的上端,多个所述光伏板并联后与所述污水处理站(2)内的用电单元电连接。
5.根据权利要求1-4中的任一项所述的浓缩污水处理系统,其特征在于,所述污水处理站(2)包括缓冲池(21)、多介质过滤装置(22)、电渗析装置(23)和清水池(24),所述液体输送装置(4)的出水口与所述缓冲池(21)的上端连通,所述缓冲池(32)的下端设置有出水口,所述缓冲池(21)的出水口与所述多介质过滤装置(22)的进水口通过管道连通,所述多介质过滤装置(22)的出水口与所述电渗析装置(23)的进水口连通,所述电渗析装置(23)的排污口通过管道与所述蒸发塘(1)的上端连通,所述电渗析装置(23)的清水出口与清水池(24)的上端连通;所述发电装置(3)构成所述污水处理站(2)内的用电单元。
6.根据权利要求5所述的浓缩污水处理系统,其特征在于,所述缓冲池(21)池底的水平高度高于所述多介质过滤装置(22)进水口的水平高度。
7.根据权利要求6所述的浓缩污水处理系统,其特征在于,还包括液位感应器(5)和控制装置(6),所述液位感应器(5)设置在所述缓冲池(32)池底,所述液位感应器(5)和液体输送装置(4)分别与所述控制装置(6)电连接,所述液位感应器(5)将感应到的液位信息输送至所述控制装置(6),并由控制装置(6)控制液体输送装置(4)的启停。
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