CN217809063U - 一种农药废水预处理系统 - Google Patents

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李潇潇
孙俊
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Abstract

本实用新型公开了一种农药废水预处理系统,包括集水井、潜水泵、管道混合器、聚铝溶解投加系统、聚丙烯酸酰胺投加系统、气浮装置、微电解装置。该系统利用聚铝溶解投加系统和聚丙烯酰胺投加系统同时添加两种絮凝剂对农药废水进行破乳和絮凝,利用在气浮装置将絮体上浮至水面,并采用刮泥设备把水面的絮体捞走并以污泥形式排出。絮凝气浮后的废水从下方进入微电解反应器中进行微电解反应,该反应过程中利用空气压缩机吹入高压气体,使大分子有机废水产生雾化颗粒,雾化颗粒利于与电解材料铁、碳充分接触,从而改善体系的传质条件。进而保证装置中的空气撞击流一直处于高度湍动状态,使得微电解材料不容易钝化、板结,有效提高微电解效率。

Description

一种农药废水预处理系统
技术领域
本实用新型涉及农业环保技术领域,具体来讲涉及的是一种农药废水预处理系统。
背景技术
农药废水属于典型高毒性、难降解工业废水。农药废水的主要特点是:1.污染物浓度高,COD每升可达数万毫克;2.毒性大,污水中除含有农药和中间体外,还含有砷、汞等有毒离子及许多微生物难以降解的物质;3.水质、水量不稳定。农药废水对环境的危害非常严重。目前针对农药废水的处理方法主要有生物法,如厌氧法、好氧法;还有物化法,如膜分离法、蒸发分离、高级氧化、焚烧法等。
由于农药很大部分以乳液形式存在,另外其中的主要有机成分以大分子为主,且具生物毒性,难以直接进行生化处理,因此需要先进行预处理,一方面先破乳并去除大部分有机农药毒物,残留于水中的大分子有机毒物需先进行物理化学方法进行分子降解,去除其生物毒性,使得废水能够进入生化系统进行处理。
实用新型内容
因此,为了解决上述不足,本实用新型提供一种高效农药废水预处理系统。该处理系统利用聚铝溶解投加系统和聚丙烯酰胺投加系统同时添加两种絮凝剂对农药废水进行破乳和絮凝,进一步,利用在气浮装置将絮体上浮至水面,并采用刮泥设备把水面的絮体捞走并以污泥形式排出。絮凝气浮后的废水从下方进入微电解反应器中进行微电解反应,该反应过程中利用空气压缩机吹入高压气体,使大分子有机废水产生雾化颗粒,雾化颗粒利于与电解材料铁、碳充分接触,从而改善体系的传质条件。进而保证装置中的空气撞击流一直处于高度湍动状态,使得微电解材料不容易钝化、板结,有效提高微电解效率。
本实用新型是这样实现的,构造一种农药废水预处理系统,其特征在于;包括集水井、潜水泵、管道混合器、聚铝溶解投加系统、聚丙烯酸酰胺投加系统、气浮装置、微电解装置;潜水泵对应于集水井中,潜水泵与气浮装置连通,农药废水依次经过通过潜水泵把集水井中的农药废水泵出至气浮装置中;潜水泵与气浮装置连通的管路上设置管道混合器,聚铝溶解投加系统与管道混合器连通,所述聚铝溶解投加系统投加聚铝进入管道混合器进行破乳反应;潜水泵与气浮装置连通的管路上还连通有聚丙烯酸酰胺投加系统,所述聚丙烯酰胺投入系统投加聚丙烯酰胺絮凝剂入管道与废水混合进行絮凝反应;微电解装置水流方向为下进上出,进口通过管道与气浮装置底部连接,出口连接后续生化处理装置。
根据本实用新型所述一种农药废水预处理系统,其特征在于;所述气浮装置包含刮泥设备、气浮气体分布器、气浮空气泵,气浮气体分布器与气浮空气泵连通,气浮气体分布器对应于刮泥设备下方,废水中的絮体在气浮作用下上浮并由刮泥设备带走,气浮空气由气浮空气泵泵出并经气浮气体分布器进入气浮装备。
根据本实用新型所述一种农药废水预处理系统,其特征在于;所述微电解装置包括铁碳层、微电解气体分布器、微电解空气泵,微电解气体分布器与微电解空气泵连通,微电解气体分布器对应于铁碳层下方,经破乳、絮凝并气浮后的废水从气浮装置下方进入微电解装置中进行微电解反应,微电解装置的水流走向为下进上出,废水自下而上需经过微电解装置中的铁碳层,并且由微电解空气泵经微电解气体分布器向废水中吹入高压气体。
本实用新型具有如下优点:
(1)本实用新型在气浮装置中利用聚铝和聚丙烯酸酰胺二次投加的方式对农药废水进行破乳、絮凝和气浮处理,实现对大部分农药废水的破乳。
(2)本实用新型对农药废水进行微电解处理时利用真空泵向微电解处理体系中吹入高压气体,高压气体使得大分子有机废水产生雾化颗粒,雾化颗粒利于与电解材料铁、碳充分接触,从而改善体系的传质条件。进而保证装置中的空气撞击流一直处于高度湍动状态,使得微电解材料不容易钝化、板结,有效提高微电解效率,从而降解农药废水中的大分子有机物,提高农药废水的可生化性。
(3)微电解反应系统中的高压气体解决了微电解污水处理工艺填料板结、钝化、活化,更换的难题,并具有持续高活性铁床优点。比传统铁碳填料处理产生损耗量、污泥量大大降低。
附图说明
图1是本实用新型整体实施结构示意图。
其中:1.集水井、2.潜水泵、3.管道混合器、4.聚铝溶解投加系统、5.聚丙烯酸酰胺投加系统、6.气浮装置、7.刮泥设备、8.气浮气体分布器、9.气浮空气泵、10.微电解装置、11.铁碳层、12.微电解气体分布器、13.微电解空气泵。
具体实施方式
下面将结合附图1对本实用新型进行详细说明,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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
本实用新型通过改进在此提供一种高效降解农药废水处理系统,如图1所示可以按照如下方式予以实施;包括集水井1、潜水泵2、管道混合器3、聚铝溶解投加系统4、聚丙烯酸酰胺投加系统5、气浮装置6、微电解装置10;潜水泵2对应于集水井1中,潜水泵2与气浮装置6连通,农药废水依次经过通过潜水泵2把集水井1中的农药废水泵出至气浮装置6中;潜水泵2与气浮装置6连通的管路上设置管道混合器3,聚铝溶解投加系统4与管道混合器3连通,所述聚铝溶解投加系统4投加聚铝进入管道混合器3进行破乳反应;潜水泵2与气浮装置6连通的管路上还连通有聚丙烯酸酰胺投加系统5,所述聚丙烯酰胺投入系统5投加聚丙烯酰胺絮凝剂入管道与废水混合进行絮凝反应;微电解装置10水流方向为下进上出,进口通过管道与气浮装置6底部连接,出口连接后续生化处理装置。
根据本实用新型所述一种农药废水预处理系统实施时;所述气浮装置6包含刮泥设备7、气浮气体分布器8、气浮空气泵9,气浮气体分布器8与气浮空气泵9连通,气浮气体分布器8对应于刮泥设备7下方,废水中的絮体在气浮作用下上浮并由刮泥设备带走,气浮空气由气浮空气泵泵出并经气浮气体分布器进入气浮装备。
根据本实用新型所述一种农药废水预处理系统实施时;所述微电解装置10包括铁碳层11、微电解气体分布器12、微电解空气泵13,微电解气体分布器12与微电解空气泵13连通,微电解气体分布器12对应于铁碳层11下方,经破乳、絮凝并气浮后的废水从气浮装置下方进入微电解装置中进行微电解反应,微电解装置的水流走向为下进上出,废水自下而上需经过微电解装置中的铁碳层,并且由微电解空气泵经微电解气体分布器向废水中吹入高压气体。
农药废水依次经过通过2潜水泵把1集水井中的农药废水泵出至6气浮装置中,在此过程中,4聚铝溶解投加系统投加聚铝进入3管道混合器进行破乳反应,5聚丙烯酰胺投入系统投加聚丙烯酰胺絮凝剂入管道与废水混合进行絮凝反应,形成的絮体在6气浮装置中气浮上升并由上方的7刮泥设备捞走并排出,其中气浮所用空气由9气浮空气泵泵出并经8气浮气体分布器进入6气浮装置,经破乳、絮凝并气浮后的废水从6气浮装置下方进入10微电解装置中进行微电解反应,10微电解装置的水流走向为下进上出,废水需经过10微电解装置中的11铁碳层,并且由13微电解空气泵经12.微电解气体分布器向废水中吹入高压气体。微电解反应将进一步破坏农药中的大分子有机结构,增强废水的可生化性,微电解反应后废水从10微电解装置上部的出口排出,进入生化系统进一步生化反应。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (3)

1.一种农药废水预处理系统,其特征在于;包括集水井(1)、潜水泵(2)、管道混合器(3)、聚铝溶解投加系统(4)、聚丙烯酸酰胺投加系统(5)、气浮装置(6)、微电解装置(10);潜水泵(2)对应于集水井(1)中,潜水泵(2)与气浮装置(6)连通,农药废水依次经过通过潜水泵(2)把集水井(1)中的农药废水泵出至气浮装置(6)中;潜水泵(2)与气浮装置(6)连通的管路上设置管道混合器(3),聚铝溶解投加系统(4)与管道混合器(3)连通,所述聚铝溶解投加系统(4)投加聚铝进入管道混合器(3)进行破乳反应;潜水泵(2)与气浮装置(6)连通的管路上还连通有聚丙烯酸酰胺投加系统(5),所述聚丙烯酰胺投加系统(5)投加聚丙烯酰胺絮凝剂入管道与废水混合进行絮凝反应;微电解装置(10)水流方向为下进上出,进口通过管道与气浮装置(6)底部连接,出口连接后续生化处理装置。
2.根据权利要求1所述一种农药废水预处理系统,其特征在于;所述气浮装置(6)包含刮泥设备(7)、气浮气体分布器(8)、气浮空气泵(9),气浮气体分布器(8)与气浮空气泵(9)连通,气浮气体分布器(8)对应于刮泥设备(7)下方。
3.根据权利要求1所述一种农药废水预处理系统,其特征在于;所述微电解装置(10)包括铁碳层(11)、微电解气体分布器(12)、微电解空气泵(13),微电解气体分布器(12)与微电解空气泵(13)连通,微电解气体分布器(12)对应于铁碳层(11)下方。
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