CN218596151U - 一种实验室废水浓缩减量装置 - Google Patents

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周震原
李金页
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Abstract

一种实验室废水浓缩减量装置,包括废水箱、膜组件、循环模块、加热模块、曝气模块。所述废水箱包括原水箱、浓缩箱。原水箱由箱盖、箱体、保温层组成,容积为20L;浓缩箱由箱体、保温层组成,容积为5L。所述膜组件仅能允许水通过,能够截留大部分盐分。所述循环模块包括蠕动泵、出水管、输水管。能够保证在外界不补充水的情况下,膜组件上膜有效面积能够完全被利用。所述加热模块包括加热棒1和加热棒2。所述曝气模块包括进气管和曝气头。对已经加热的废水进行曝气,减弱浓差极化和温差极化效应。

Description

一种实验室废水浓缩减量装置
技术领域
本实用新型属于废水浓缩减量领域,特别提供一种实验室废水浓缩减量装置。
背景技术
近年来高盐废水成为了水污染治理过程中的一大难题,膜处理技术能够较好地处理高盐废水,特别是新兴的热膜法脱盐技术,盐截留率高,出水水质较好。平板膜是目前常见的膜组件,其需要在实验室中进行性能的检测,即对恒定浓度的模拟废水进行脱盐测试,但是在实验室现有的浓缩装置中运行时,随着持续的出水,浓缩装置中的液位也会随之持续下降,膜组件上的膜将暴露在空气中,不能被有效利用,此时通常需要人力对浓缩装置进行补水,这会使得实验无法连续进行,并且人力补水无法保持浓缩装置中的模拟盐水维持恒定的浓度,会使实验数据产生较大的误差,频繁的人力补水也使实验流程变得繁琐,因此有必要对现有技术进行改进,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实验室废水浓缩减量装置。
本实用新型技术方案如下:
一种实验室废水浓缩减量装置,目的在于在对平板膜性能进行测试时,通过蠕动泵和自流结合的方式实现废水的内循环,使得装置不需要人力进行补水,能够长时间运行并维持装置内模拟废水的浓度恒定,以解决上述背景技术中的问题。
一种实验室废水浓缩减量装置,包括废水箱、膜组件、循环模块、加热模块、曝气模块所述废水箱包括原水箱、浓缩箱。原水箱由箱盖、箱体、保温层组成,容积为20L;浓缩箱由箱体、保温层组成,容积为5L。所述膜组件仅能允许水通过,能够截留大部分盐分。所述循环模块包括蠕动泵、出水管、输水管。能够保证在外界不补充水的情况下,膜组件上膜有效面积能够完全被利用。所述加热模块包括加热棒1 和加热棒2。所述曝气模块包括进气管和曝气头,对已经加热的废水进行曝气,减弱浓差极化和温差极化效应。
所述废水箱包括原水箱(1)、浓缩箱(2)。原水箱(1)由箱盖、箱体、保温层组成,容积为20L;浓缩箱(2)由箱体、保温层组成,容积为5L。箱体均由聚丙烯(PP)板构成;保温层由丁晴橡胶构成,能够维持箱体内的温度,减少热量的散失。
所述膜组件(3)材质为聚丙烯(PP),中空,样式为板式;所述膜为均质高分子无孔渗透汽化膜,其具有亲水性的膜基质,因此仅能允许水通过,并能够截留大部分盐分,该膜已经得到应用,具体可见《工业水处理》2022年第42卷,第4期的《渗透汽化工艺用于高盐废水减量的研究》中的相关介绍;收集到的水通过集水管 (8)被取走。
所述循环模块包括蠕动泵(11)、出水管(9)、输水管(10)。所述蠕动泵 (11)逐渐将原水箱(1)中废水通过输水管(10)输入浓缩箱(2),输水管(10)浸没在浓缩箱(2)的液面下;浓缩箱(2)箱体右侧设有出水管(9),孔径大小保证水的输入和输出的平衡,能够保证在外界不补充水的情况下,膜组件(3)上膜有效面积能够完全被利用,所述循环模块没有采用传统的由原水箱(1)直接向浓缩箱(2)进行补水的方式,而是通过蠕动泵(11)和自流结合的方式进行水的内循环。采用自流的方式出水,可以通过增大自流孔的孔径,使得出水和蠕动泵(11)的补水量平衡,而不是再在浓缩箱(2)中增设出水泵,使得装置的应用简易方便。
所述加热模块包括加热棒1(12)和加热棒2(7)。其中加热棒1(12)放置在原水箱(1)底部,使原水箱(1)中废水维持温度稳定,加热棒2(7)放置在浓缩箱(2)底部,通过防水电源线(13)加热废水,其上方放置滤板(4)用于支撑膜组件(3),防止其上下浮动,通过电加热的方式使浓缩箱(2)中的废水温度稳定,在较高的温度下,膜组件(3)进料侧的蒸汽压升高,使膜通量增大。
所述曝气模块包括进气管(6)和曝气头(5)。曝气头(5)在膜组件(3) 左右两侧各安装4个,通过进气管(6)进气对已经加热的废水进行曝气,减弱浓差极化和温差极化效应。
本实用新型的有益效果为:与传统的废水浓缩减量装置不同,所述浓缩减量装置通过增设循环模块,使得浓缩箱的水位能够维持恒定,不需要人力进行补水,使得装置能够研究膜组件对于不同废水在恒定浓缩倍数情况下的浓缩减量的性能。
附图说明
图1是本实用新型装置的剖视图;
图2是本实用新型装置的俯视图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型专利做进一步阐述和说明。
如图1所示,本实用新型所述的一种实验室废水浓缩减量装置,其主体包括废水箱(1、2)、膜组件(3)、循环模块(9、10、11)、加热模块(7、12)、曝气模块 (5、6),废水箱(1、2)由原水箱(1)和浓缩箱(2)组成,浓缩箱(2)放置在原水箱(1)内部;膜组件(3)放置在浓缩箱(2)中;循环组件(9、10、11)包括蠕动泵(11)、出水管(9)、输水管(10),其中蠕动泵(11)与输水管(10)连接,输水管(10)浸没在浓缩箱(2)的液面下,出水管(9)与浓缩箱(2)连接;加热模块 (7、12)包括加热棒1(12)、加热棒2(7),加热棒1(12)放置在原水箱(1)底部,加热棒2(7)放置在浓缩箱(2)底部;曝气模块(5、6)包括进气管(6)和曝气头(5),进气管(6)安装在浓缩箱(2)底部,曝气头(5)连接在进气管(6) 上。
废水箱包括原水箱(1)、浓缩箱(2)。原水箱(1)由箱盖、箱体、保温层组成,容积为20L;浓缩箱(2)由箱体、保温层组成,容积为5L。箱体均由聚丙烯 (PP)板构成;保温层由丁晴橡胶构成,能够维持箱体内的温度,减少热量的散失。
膜组件材质为聚丙烯(PP),中空,样式为板式;所述膜为均质高分子无孔渗透汽化膜,其具有亲水性的膜基质,因此仅能允许水通过,能够截留大部分盐分;收集到的水通过集水管(8)被取走。
循环模块包括蠕动泵(11)、出水管(9)、输水管(10)。所述蠕动泵(11) 逐渐将浓缩箱1中废水通过输水管(10)输入浓缩箱2;浓缩箱(2)箱体右侧设有出水管(9),孔径大小保证水的输入和输出的平衡,能够保证在外界不补充水的情况下,膜组件(3)上膜有效面积能够完全被利用。
加热模块包括加热棒1(12)和加热棒2(7);其中加热棒1(12)放置在原水箱(1)底部,使原水箱(1)中废水维持温度稳定,加热棒2(7)放置在浓缩箱 (2)底部,通过防水电源线(13)加热废水;其上方放置滤板(4)用于支撑膜组件(3),防止其上下浮动;通过电加热的方式使浓缩箱(2)中的废水温度稳定,在较高的温度下,膜组件(3)进料侧的蒸汽压升高,使膜通量增大。
曝气模块包括进气管(6)和曝气头(5)。曝气头(5)在膜组件(3)左右两侧各安装4个,通过进气管(6)进气对已经加热的废水进行曝气,减弱浓差极化和温差极化效应。
本实用新型未尽事宜为公知技术。
上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并据以实施,并不能以此限制本实用新型的保护范围。凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本发实用新型的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种实验室废水浓缩减量装置,其特征在于:包括废水箱、膜组件(3)、循环模块、加热模块、曝气模块;废水箱由原水箱(1)和浓缩箱(2)组成,浓缩箱(2)放置在原水箱(1)内部;膜组件(3)放置在浓缩箱(2)中;其中蠕动泵(11)与输水管(10)连接,出水管(9)与浓缩箱(2)连接;加热棒1(12)放置在原水箱(1)底部,加热棒2(7)放置在浓缩箱(2)底部;进气管(6)安装在浓缩箱(2)底部,曝气头(5)连接在进气管(6)上。
2.按照权利要求1所述的装置,其特征在于,所述废水箱包括原水箱(1)、浓缩箱(2);原水箱(1)由箱盖、箱体、保温层组成,容积为20L;浓缩箱(2)由箱体、保温层组成,容积为5L;箱体均由聚丙烯(PP)板构成;保温层由丁晴橡胶构成,能够维持箱体内的温度,减少热量的散失。
3.按照权利要求1所述的装置,其特征在于,所述膜组件(3)材质为聚丙烯(PP),中空,样式为板式;所述膜为均质高分子无孔渗透汽化膜,其具有亲水性的膜基质,因此仅能允许水通过,能够截留大部分盐分;收集到的水通过集水管(8)被取走。
4.按照权利要求1所述的装置,其特征在于,所述循环模块包括蠕动泵(11)、出水管(9)、输水管(10);所述蠕动泵(11)逐渐将原水箱(1)中废水通过输水管(10)输入浓缩箱(2);浓缩箱(2)箱体右侧设有出水管(9),孔径大小保证水的输入和输出的平衡,能够保证在外界不补充水的情况下,膜组件(3)上膜有效面积能够完全被利用。
5.按照权利要求1所述的装置,其特征在于,所述加热模块包括加热棒1(12)和加热棒2(7);其中所述加热棒1(12)放置在原水箱(1)底部,使原水箱(1)中废水维持温度稳定;加热棒2(7)放置在浓缩箱(2)底部,通过防水电源线(13)加热废水,其上方放置滤板(4)用于支撑膜组件(3),防止其上下浮动;通过电加热的方式使浓缩箱(2)中的废水温度稳定,在较高的温度下,膜组件(3)进料侧的蒸汽压升高,使膜通量增大。
6.按照权利要求1所述的装置,其特征在于,所述曝气模块包括进气管(6)和曝气头(5);曝气头(5)在膜组件(3)左右两侧各安装4个,通过进气管(6)进气对已经加热的废水进行曝气,减弱浓差极化和温差极化效应。
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