CN217677155U - 一种高浓度氨氮废水处理装置 - Google Patents

一种高浓度氨氮废水处理装置 Download PDF

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林春明
陈泽枝
陈立博
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Abstract

本实用新型公开了一种高浓度氨氮废水处理装置,包括pH调节槽,pH调节槽的出液口与第一热交换器的第一进液口之间通过进液泵相连通,第一热交换器的第一出液口与第二热交换器的第一进液口相连通,第三热交换器的第一出液口与一级吹脱塔的进液口相连通,一级吹脱塔的出液口与二级吹脱塔的进液口之间通过吹脱泵相连通,二级吹脱塔的出液口与第一热交换器的第二进液口之间通过排放泵相连通,本实用新型在废水进行处理前能够通过热交换器进行三次加热,从而确保废水的温度能够达到40‑50℃,提高吹脱效果,且在热交换时,第一热交换器和第二热交换器将排放水及回收液的温度进行回收利用,减少热量的损耗。

Description

一种高浓度氨氮废水处理装置
技术领域
本实用新型涉及氨氮废水处理技术领域,具体为一种高浓度氨氮废水处理装置。
背景技术
随着人们生活水平的提高和对环境要求的加强、环境污染治理的加强和环保技术的发展,水体中有机物的代表指标——COD基本上得到有效控制,但是,含高氨氮废水达标排放没有得到有效控制,未经处理的含氮废水排放给环境造成了极大的危害,如易导致湖泊富营养化,海洋赤潮等。
许多方法都能够有效的处理氨氮,如物理化学法有吹脱、气提、折点加氯、离子交换、混凝沉淀、反渗透、电渗析及各种高级氧化技术等多种方法;生物方法有硝化及水藻等水生植物养殖;而现有的空气吹脱法中废水的加热效果不理想,导致吹脱效果不理想。基于此,本实用新型设计了一种高浓度氨氮废水处理装置,以解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种高浓度氨氮废水处理装置及其处理方法,以解决上述技术问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种高浓度氨氮废水处理装置,包括pH调节槽、进液泵、第一热交换器、第二热交换器、第三热交换器、一级吹脱塔、二级吹脱塔、吹脱泵、排放泵、离心风机、吸收塔和吸收回用泵;
所述pH调节槽的出液口与第一热交换器的第一进液口之间通过进液泵相连通,所述第一热交换器的第一出液口与第二热交换器的第一进液口相连通,所述第二热交换器的第一出液口与第三热交换器的第一进液口相连通,所述第三热交换器的第一出液口与一级吹脱塔的进液口相连通,所述一级吹脱塔的出液口与二级吹脱塔的进液口之间通过吹脱泵相连通,所述二级吹脱塔的出液口与第一热交换器的第二进液口之间通过排放泵相连通;
所述二级吹脱塔的排风口与一级吹脱塔的进风口相连通,所述一级吹脱塔的排风口与吸收塔的进风口相连通,所述吸收塔的排风口与二级吹脱塔的进风口之间通过离心风机相连通;
所述吸收塔的出液口与第二热交换器的第二进液口之间通过吸收回用泵相连通。
优选的,所述二级吹脱塔的进风口处的离心风机还连通有补风管道,所述补风管道设置有电控阀。
优选的,所述一级吹脱塔包括第一塔体,所述第一塔体底部连通有第一循环水池,所述第一循环水池设置有出液口,所述第一塔体内从下往上依次设置有第一填料层、第一喷淋管和第一除沫层,所述第一喷淋管与第一塔体的进液口相连通,所述第一塔体的进风口位于第一填料层下方,所述第一塔体的出风口位于第一除沫层上方。
优选的,所述二级吹脱塔和吸收塔的结构与一级吹脱塔的结构一致。
优选的,所述第三热交换器的第二进液口连通有蒸汽管。
优选的,所述吸收塔包括第二塔体,所述第二塔体底部连通有第二循环水池,所述第二塔体内腔从下往上依次设置有第二填料层、第二喷淋管和第二除沫层,所述第二循环水池的第一出液口连通有吸收泵,所述吸收泵与第二喷淋管相连通,所述第二循环水池的第二出液口与吸收回用泵相连通。
优选的,所述第二循环水池内注入硫酸或盐酸。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:
1)通过设置第一热交换器、第二热交换器和第三热交换器,使得在废水进行进行处理前能够通过热交换器进行三次加热,从而确保废水的温度能够达到40-50℃,提高吹脱效果,且在热交换时,第一热交换器和第二热交换器将排放水及回收液的温度进行回收利用,减少热量的损耗;
2)本实用新型中的吹脱气体采用在一级吹脱塔、二级吹脱塔及吸收塔中密闭循环使用,一方面减少了热量的损失,另一方面由于密闭作用,气体无泄露,不对周边环境的造成不良影响;
3)本实用新型采用硫酸或者盐酸做吸收液,不仅回收了氨气,且产生的产品为硫酸铵或氯化铵,具有回收利用价值。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型中一级吹脱塔的结构示意图;
图3为本实用新型中吸收塔的结构示意图。
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1、pH调节槽;2、进液泵;3、第一热交换器;4、第二热交换器;5、第三热交换器;6、一级吹脱塔;61、第一塔体;62、第一循环水池;63、第一填料层;64、第一喷淋管;65、第一除沫层;7、二级吹脱塔;8、吹脱泵;9、排放泵;10、离心风机;11、吸收塔;111、第二塔体;112、第二循环水池;113、第二填料层;114、第二喷淋管;115、第二除沫层;116、吸收泵; 12、吸收回用泵;13、补风管道。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种高浓度氨氮废水处理装置,包括pH调节槽1、进液泵2、第一热交换器3、第二热交换器4、第三热交换器5、一级吹脱塔6、二级吹脱塔7、吹脱泵8、排放泵9、离心风机 10、吸收塔11和吸收回用泵12;
pH调节槽1的出液口与第一热交换器3的第一进液口之间通过进液泵2 相连通,第一热交换器3的第一出液口与第二热交换器4的第一进液口相连通,第二热交换器4的第一出液口与第三热交换器5的第一进液口相连通,第三热交换器5的第一出液口与一级吹脱塔6的进液口相连通,一级吹脱塔6 的出液口与二级吹脱塔7的进液口之间通过吹脱泵8相连通,二级吹脱塔7 的出液口与第一热交换器3的第二进液口之间通过排放泵9相连通;
二级吹脱塔7的排风口与一级吹脱塔6的进风口相连通,一级吹脱塔6 的排风口与吸收塔11的进风口相连通,吸收塔11的排风口与二级吹脱塔7 的进风口之间通过离心风机10相连通;
吸收塔11的出液口与第二热交换器4的第二进液口之间通过吸收回用泵 12相连通。
具体的,二级吹脱塔7的进风口处的离心风机10还连通有补风管道13,补风管道13设置有电控阀,由于吹脱塔、吸收塔及风管会存在漏风的情况,导致吹脱气体风量下降,故需要在离心风机进风口处设置有补风口,定期自动补风,保证气水比。
具体的,一级吹脱塔6包括第一塔体61,第一塔体61底部连通有第一循环水池62,第一循环水池62设置有出液口,第一塔体61内从下往上依次设置有第一填料层63、第一喷淋管64和第一除沫层65,第一喷淋管64与第一塔体61的进液口相连通,第一塔体61的进风口位于第一填料层63下方,第一塔体61的出风口位于第一除沫层65上方,废水从一级吹脱塔顶部设置的喷淋管从上往下喷淋,废水在填料层中与从塔底进风口进入的气体进行水气接触,水中的大部分氨氮以氨气的形式被吹脱进入气体中,从而大大降低废水中的氨氮浓度。
具体的,二级吹脱塔7和吸收塔11的结构与一级吹脱塔6的结构一致。
具体的,第三热交换器5的第二进液口连通有蒸汽管,通过蒸汽与废水进行热交换。
具体的,吸收塔11包括第二塔体111,第二塔体111底部连通有第二循环水池112,第二塔体111内腔从下往上依次设置有第二填料层113、第二喷淋管114和第二除沫层115,第二循环水池112的第一出液口连通有吸收泵 116,吸收泵116与第二喷淋管114相连通,第二循环水池112的第二出液口与吸收回用泵12相连通,吸收泵将吸收液从循环水池中抽出进入吸收塔顶部的喷淋管,吸收液从上往下喷淋进入填料,吹脱塔底部进风口进入的吹脱气体(含有大量的氨气)从下往上跟吸收液在填料层中逆流接触,吸收液跟氨气反应产生硫酸铵或氯化铵,从而将气体中的氨气吸收。
具体的,第二循环水池112内注入硫酸或盐酸。
本实用新型的一个具体应用实施例为,请参照图1至图3所示:
在废水处理时:废水先进入pH调节槽1,加碱将废水的pH值调节到 10-11,然后通过进液泵2将废水依次抽送到第一热交换器3、第二热交换器4 及第三热交换器5内,从而使废水分别跟二级吹脱塔7的排放水、吸收塔11 的吸收液及蒸汽进行热交换,从而将其温度提升至40-50℃;
然后废水从一级吹脱塔6顶部设置的第一喷淋管64从上往下喷淋,废水在第一填料层63中与从塔底进风口进入的气体进行水气接触,水中的大部分氨氮以氨气的形式被吹脱进入气体中,从而大大降低废水中的氨氮浓度,同时废水的pH值也会降低,接着废水在一级吹脱塔6底部的第一循环水池62 中通过投加碱将废水中的pH值重新调节至10-11,然后被吹脱泵8抽入二级吹脱塔7处理,二级吹脱,8跟一级吹脱塔6构造一致。
在吹脱时,离心风机10将吹脱气体抽入二级吹脱塔7的底部进风口,从下往上在填料层中跟从上往下喷淋的废水在填料层接触,进一步吹脱降低废水中的氨氮浓度,最后废水被排放泵9抽出进入第一热交换器3跟废水进行热交换后进入后续处理工艺,且二级吹脱塔7内的吹脱气体通过除沫层除去吹脱气体中的液滴,然后排入到一级吹脱塔6内;
一级吹脱塔6吹脱气体跟废水在填料层接触后,水中的大部分氨氮以氨气的形式被吹脱进入气体中,经吹脱塔顶设置的除沫层去除气体中夹带的液滴后进入吸收塔11底部的进风口,吸收塔11由第二循环水池112跟第二塔体 111组成,吸收塔11循环水池中存放吸收液——硫酸或盐酸,吸收泵116将吸收液从第二循环水池112中抽出进入吸收塔11顶部的第二喷淋管114,吸收液从上往下喷淋进入第二填料层113,吹脱塔底部进风口进入的吹脱气体 (含有大量的氨气)从下往上跟吸收液在第二填料层113中逆流接触,吸收液跟氨气反应产生硫酸铵或氯化铵,从而将气体中的氨气吸收;接着吸收液进入第二循环水池112,又被吸收泵116抽出进入吸收塔11顶部的第二喷淋管114喷淋而下,不断循环吸收吹脱气体中的氨气,同时也不断补充硫酸或盐酸,保证吸收效率。
吸收液吸收到一定程度后由吸收回用泵12抽出进入第二热交换器4,第一热交换器3第一出液口的废水跟吸收液在第二热交换器4中进行第二次热交换,进一步提高废水的温度后,吸收液被回收利用。
吸收塔11中的吹脱气体中的氨气被吸收后进入吸收塔11顶部的除沫器去除气体中夹带的液滴后重新进入进入离心风机10的进口,再经过离心风机 10的升压作用再次进入二级吹脱塔底部的进风口,对废水进行吹脱。
吹脱气体在二级吹脱塔7、一级吹脱塔6及吸收塔11中不断循环。由于吹脱塔、吸收塔及风管会存在漏风的情况,导致吹脱气体风量下降,故需要在离心风机10进风口处设置有补风口,定期自动补风,保证气水比。同时为减少处理系统热量的损失,所有塔体、风管及水管均设置外保温层。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (7)

1.一种高浓度氨氮废水处理装置,其特征在于:包括pH调节槽(1)、进液泵(2)、第一热交换器(3)、第二热交换器(4)、第三热交换器(5)、一级吹脱塔(6)、二级吹脱塔(7)、吹脱泵(8)、排放泵(9)、离心风机(10)、吸收塔(11)和吸收回用泵(12);
所述pH调节槽(1)的出液口与第一热交换器(3)的第一进液口之间通过进液泵(2)相连通,所述第一热交换器(3)的第一出液口与第二热交换器(4)的第一进液口相连通,所述第二热交换器(4)的第一出液口与第三热交换器(5)的第一进液口相连通,所述第三热交换器(5)的第一出液口与一级吹脱塔(6)的进液口相连通,所述一级吹脱塔(6)的出液口与二级吹脱塔(7)的进液口之间通过吹脱泵(8)相连通,所述二级吹脱塔(7)的出液口与第一热交换器(3)的第二进液口之间通过排放泵(9)相连通;
所述二级吹脱塔(7)的排风口与一级吹脱塔(6)的进风口相连通,所述一级吹脱塔(6)的排风口与吸收塔(11)的进风口相连通,所述吸收塔(11)的排风口与二级吹脱塔(7)的进风口之间通过离心风机(10)相连通;
所述吸收塔(11)的出液口与第二热交换器(4)的第二进液口之间通过吸收回用泵(12)相连通。
2.根据权利要求1所述的一种高浓度氨氮废水处理装置,其特征在于:所述二级吹脱塔(7)的进风口处的离心风机(10)还连通有补风管道(13),所述补风管道(13)设置有电控阀。
3.根据权利要求1所述的一种高浓度氨氮废水处理装置,其特征在于:所述一级吹脱塔(6)包括第一塔体(61),所述第一塔体(61)底部连通有第一循环水池(62),所述第一循环水池(62)设置有出液口,所述第一塔体(61)内从下往上依次设置有第一填料层(63)、第一喷淋管(64)和第一除沫层(65),所述第一喷淋管(64)与第一塔体(61)的进液口相连通,所述第一塔体(61)的进风口位于第一填料层(63)下方,所述第一塔体(61)的出风口位于第一除沫层(65)上方。
4.根据权利要求3所述的一种高浓度氨氮废水处理装置,其特征在于:所述二级吹脱塔(7)和吸收塔(11)的结构与一级吹脱塔(6)的结构一致。
5.根据权利要求1所述的一种高浓度氨氮废水处理装置,其特征在于:所述第三热交换器(5)的第二进液口连通有蒸汽管。
6.根据权利要求1所述的一种高浓度氨氮废水处理装置,其特征在于:所述吸收塔(11)包括第二塔体(111),所述第二塔体(111)底部连通有第二循环水池(112),所述第二塔体(111)内腔从下往上依次设置有第二填料层(113)、第二喷淋管(114)和第二除沫层(115),所述第二循环水池(112)的第一出液口连通有吸收泵(116),所述吸收泵(116)与第二喷淋管(114)相连通,所述第二循环水池(112)的第二出液口与吸收回用泵(12)相连通。
7.根据权利要求6所述的一种高浓度氨氮废水处理装置,其特征在于:所述第二循环水池(112)内注入硫酸或盐酸。
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