CN220976743U - 一种反渗透浓水的有机物处理装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种反渗透浓水的有机物处理装置,在原有曝气生物滤池的前端增加高级催化氧化装置,提高了难降解有机物的去除率,提高了后续装置的处理效率;在原有曝气生物滤池的后端增加活性炭过滤器,对有机物进行高效处理,不仅能有效降低出水有机物的浓度,同时还将减少高级催化氧化装置臭氧的使用量,以及曝气生物滤池的处理负荷,经过再生的活性炭还可以循环使用。本实用新型的装置可以使得活性炭再生周期延长50%‑70%,更换不同水源,去除率波动不超过10%‑20%,具有很高的操作性和经济效益。
Description
技术领域
本发明属于回用水处理技术领域,具体涉及一种反渗透浓水的有机物处理装置。
背景技术
在目前的回用水处理工艺中,反渗透浓水的有机物通常以生化方法来进行处理,由于反渗透浓水中有机物种类多并且浓度高,生化方法处理过程中前端药剂投加量大并且类别多,投加药剂后导致水质成分变得更为复杂,后续处理工序繁琐并且成本高;另外,反渗透浓水的水质对微生物生长影响较大,采用生化方法难以保证水质波动时的处理效果。因此,亟需发明一种反渗透浓水的有机物处理装置。
实用新型内容
针对背景技术中采用生化方法处理反渗透浓水导致水质成分复杂、后续处理工序繁琐并且成本高以及难以保证水质波动时的处理效果的问题,本实用新型提供了一种反渗透浓水的有机物处理装置。
本实用新型的技术方案为:反渗透浓水通过管道接入至反渗透浓水池中,所述反渗透浓水池通过管道依次连接高级氧化给水泵、高级催化氧化装置、消解池、曝气生物滤池和滤后水池;所述滤后水池分出两路,一路与过滤器反洗水泵相连,另一路与活性炭过滤器提升泵相连接;所述过滤器反洗水泵与活性炭过滤器通过管道相连接,所述活性炭过滤器提升泵也与活性炭过滤器通过管道相连接;所述活性炭过滤器的出水用于回用。
进一步地,所述高级氧化给水泵中设置有反渗透浓水的加压机构。
更进一步地,所述高级催化氧化装置包括臭氧发生器、臭氧接触氧化塔、配电及自控机构以及检测仪器仪表。
更进一步地,所述消解池设置有臭氧尾气破坏处理器。
更进一步地,所述活性炭过滤器的上部设置有进水机构,下部设有排水机构。
本实用新型与现有技术相比,在原有曝气生物滤池的前端增加高级催化氧化装置,提高了难降解有机物的去除率,提高了后续装置的处理效率;在原有曝气生物滤池的后端增加活性炭过滤器,对有机物进行高效处理,不仅能有效降低出水有机物的浓度,同时还将减少高级催化氧化装置臭氧的使用量,以及曝气生物滤池的处理负荷,经过再生的活性炭还可以循环使用。本实用新型的装置可以使得活性炭再生周期延长50%-70%,更换不同水源,去除率波动不超过10%-20%,具有很高的操作性和经济效益。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构示意图。
图2为本实用新型的局部示意图。
图3为本实用新型的局部示意图。
附图标记说明:1-反渗透浓水池;2-高级氧化给水泵;3-高级催化氧化装置;4-消解池;5-曝气生物滤池;6-滤后水池;7-过滤器反洗水泵;8-活性炭过滤器提升泵;9-活性炭过滤器。
具体实施方式
为了使本申请所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。实施例中所述位置关系均与附图所示一致。
参照图1-3所示:反渗透浓水通过管道接入至反渗透浓水池1中,RO浓水池1通过管道依次连接高级氧化给水泵2、高级催化氧化装置3、消解池4、曝气生物滤池5和滤后水池6;滤后水池6分出两路,一路与过滤器反洗水泵7相连,另一路与活性炭过滤器提升泵8相连接;过滤器反洗水泵7与活性炭过滤器9通过管道相连接,活性炭过滤器提升泵8也与活性炭过滤器9通过管道相连接;活性炭过滤器9的出水用于回用。
具体地,高级氧化给水泵2中设置有反渗透浓水的加压机构,反渗透浓水经过高级氧化给水泵2后,流量为20m3/h,扬程为30m。
具体地,高级催化氧化装置3包括臭氧发生器、臭氧接触氧化塔、配电及自控机构以及检测仪器仪表。
针对高级催化氧化装置3,需在下列条件下能连续运行:
·介质温度不大于40℃;
·介质PH值在7~9之间;
·工作介质:回用水浓水反渗透浓水。
高级催化氧化装置3需满足如下参数要求:
·单套进水流量10m3/h;
·回流比0-100%;
·去除难降解有机物,同步提高废水可生化性;
·臭氧利用率大于90%;
·COD去除单耗不高于2kg臭氧。
高级催化氧化装置3的臭氧发生器的说明如下:合格的气源经减压稳压后进入臭氧发生器的臭氧发生室,在臭氧发生室内部分氧气通过中频高压放电变成臭氧,产品气体经温度、压力、流量监测调节后由臭氧出气口产出。系统配备的臭氧浓度检测仪在线监控臭氧发生器的出气浓度。臭氧发生器的冷却使用闭路循环冷却水系统,通过板式换热器换热,为臭氧发生器提供冷却水。闭路循环水冷却系统包括板式换热器、循环水泵、膨胀罐及阀门等。臭氧发生器冷却水出水管路装有流量开关、温度变送器,当冷却水流量不足、温度超过设定值时报警。臭氧制备间内安装有臭氧/氧气泄漏报警仪,当制备间内环境中臭氧/氧气泄露超标时,系统根据检测信号来决定输出报警、启动排气风扇或停机。
具体地,消解池4设置有臭氧尾气破坏处理器。臭氧尾气破坏处理器采用加热催化的方式将臭氧分解,整个臭氧尾气破坏处理器由尾气破坏箱控制,分解后的气体臭氧浓度小于0.08ppm,可直接排放到大气中。
反渗透浓水通过高级氧化给水泵2提升至高级催化氧化装置3,将难降解的有机物降解为可降解的有机物,处理后的水进入消解池4,再经过曝气生物滤池5,对降解的有机物进行进一步的生物降解,以保证出水水质。消解池4的臭氧尾气经臭氧尾气破坏处理器进行处理排放。
曝气生物滤池是一种新型的高负荷、浸没式、固定生物膜三相反应器,它集中了现有污水生化处理两类方法:活性污泥法和生物膜法各自的优点,并将生化反应和物理过滤两种处理过程合并在同一个反应器中完成。曝气生物滤池特别适用于生活污水的处理,处理出水满足城市污水再生利用城市杂用水水质,也可作为工业用水的前级水。曝气生物滤池按水流方向分上向流和下向流,曝气生物滤池在进水的同时,采用水气逆向的工艺路线,使介质表面形成生物膜,污水流过滤床时,污染物首先被过滤和吸附,作为降解菌的营养基质,加速降解菌形成生物膜,生物膜又进一步“俘获”基质,将其同化、代谢、降解。所以生物滤池可以在降解有机物的同时,具有生物絮凝和吸附过滤的作用。而且由于生物膜附着在滤料上,活性很高,生物膜不受泥龄限制,对于污染物的降解十分有利。随着处理过程的进行,在滤料缝隙间的悬浮状活性污泥在滤料缝隙间形成了污泥滤层,在氧化降解污水中有机物的同时,起到了进一步吸附过滤作用,从而能使有机物及悬浮物均能得到比较彻底的清除。
具体地,活性炭过滤器9的上部设置有进水机构,下部设有排水机构。活性炭过滤器可有效去除反渗透浓水的色度和气味,能吸附水中的有机物、细菌、胶体微粒、微生物,可吸附氧、氨、溴、碘等非金属物质以及银、砷、铋、钴、六价铬、汞、锑、锡等金属离子。
活性炭过滤器9在运行时,水经上部进入,流经活性炭过滤层,从底部流出,利用活性炭的表面有大量的羟基等官能团,可以对各种性质的物质进行化学吸附,除去水体中异味、有机物、胶体、铁及余氯等,同时降低水体的浊度、色度,使水质清澈透明。
本实用新型的装置可以使得活性炭再生周期延长50%-70%,更换不同水源,去除率波动不超过10%-20%,具有很高的操作性和经济效益。
以上结合附图及具体实施例详细描述了本实用新型的优选实施方式,但是,本实用新型并不限于上述实施方式中的具体细节,在本实用新型的技术构思范围内,可以对本实用新型的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本实用新型的保护范围。
Claims (5)
1.一种反渗透浓水的有机物处理装置,反渗透浓水通过管道接入至反渗透浓水池(1)中,其特征在于:所述反渗透浓水池(1)通过管道依次连接高级氧化给水泵(2)、催化氧化装置(3)、消解池(4)、曝气生物滤池(5)和滤后水池(6);
所述滤后水池(6)分出两路,一路与过滤器反洗水泵(7)相连,另一路与活性炭过滤器提升泵(8)相连接;
所述过滤器反洗水泵(7)与活性炭过滤器(9)通过管道相连接,所述活性炭过滤器提升泵(8)也与活性炭过滤器(9)通过管道相连接;
所述活性炭过滤器(9)与出水口连接。
2.根据权利要求1所述一种反渗透浓水的有机物处理装置,其特征在于:所述高级氧化给水泵(2)中设置有反渗透浓水的加压机构。
3.根据权利要求1或2所述一种反渗透浓水的有机物处理装置,其特征在于:所述催化氧化装置(3)包括臭氧发生器、臭氧接触氧化塔、配电及自控机构以及检测仪器仪表。
4.根据权利要求3所述一种反渗透浓水的有机物处理装置,其特征在于:所述消解池(4)设置有臭氧尾气破坏处理器。
5.根据权利要求4所述一种反渗透浓水的有机物处理装置,其特征在于:所述活性炭过滤器(9)的上部设置有进水机构,下部设有排水机构。
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