CN221093862U - 一种基于单段式dtro的高盐废水处理装置 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及高盐废水处理技术领域,公开了一种基于单段式DTRO的高盐废水处理装置,包括:DTRO装置设有进水口、浓水出口和产水出口,进水管路与进水口连通,浓水出口与浓水管路连通,循环泵分别连通进水管路和浓水管路,第一调节阀设于循环泵和进水管路之间的管路上。在浓水管路配置循环泵及调节阀,补充DTRO装置中膜系统压力损失的同时,在废水大流量循环作用下,膜表面的水流速度可以控制在有效合理范围内,形成大阻力配水系统,保证膜系统内部每根膜柱水量分配均匀,从而减轻膜污堵风险,改善产水不平衡、提高运行稳定性和保证产水回收率。采用单段式设计,使系统管路、阀门、仪表配置简化,实现高效短流程,降低了运维和投资成本。
Description
技术领域
本申请涉及高盐废水处理技术领域,特别是涉及一种基于单段式DTRO的高盐废水处理装置。
背景技术
碟管式反渗透(DTRO)是一种特殊结构的反渗透装置,可以容忍较高的悬浮物和化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,COD),是专门用来处理高含盐、高有机物废水的膜系统。其核心技术是碟管式膜柱,将圆形或八角形的反渗透膜片和导流盘叠放在一起,通过中心拉杆和端板固定,然后置入耐压套管中,就形成一个碟管式反渗透膜柱。
为提高产水回收率,现有的DTRO处理技术多采用二段工艺,即包括两段DTRO装置,运维和投资成本较高,并且在装置运行过程中普遍存在膜污堵严重、产水不平衡和运行稳定性差的问题。
因此,如何降低运维和投资成本,以及减轻膜污堵风险,改善产水不平衡和运行稳定性差是本领域人员所需要的问题。
实用新型内容
本申请的目的是提供一种基于单段式DTRO的高盐废水处理装置,用于解决DTRO处理技术采用二段工艺,运维和投资成本较高,并且在装置运行过程中普遍存在膜污堵严重、产水不平衡和运行稳定性差的问题。
为解决上述技术问题,本申请提供一种基于单段式DTRO的高盐废水处理装置,包括:DTRO装置、循环泵、第一调节阀、进水管路和浓水管路;
所述DTRO装置设有进水口、浓水出口和产水出口,所述进水管路与所述进水口连通,所述浓水出口与所述浓水管路连通,所述循环泵分别连通所述进水管路和所述浓水管路,所述第一调节阀设于所述循环泵和所述进水管路之间的管路上。
可选的,还包括输水管路、能量回收高压泵、第二调节阀和低压浓水管路,所述能量回收高压泵设有低压给水入口、高压给水出口、高压浓水入口和低压浓水出口;所述低压给水入口与所述输水管路连通,所述高压给水出口与所述进水管路连通,所述高压浓水入口与所述浓水管路连通,所述低压浓水出口与所述低压浓水管路连通,所述第二调节阀设于所述低压浓水管路上。
可选的,还包括产水池、产水管路和浓水池,所述产水管路分别连通所述产水出口和所述产水池,所述浓水池与所述低压浓水管路相连通。
可选的,还包括保安过滤器,所述保安过滤器的出水口与所述输水管路连通,所述保安过滤器用于将过滤后的高盐废水输送至所述能量回收高压泵。
可选的,还包括高盐废水池和供水泵,所述供水泵分别连接所述高盐废水池和所述保安过滤器的进水口,所述供水泵用于将所述高盐废水池中的高盐废水输送至所述保安过滤器。
可选的,还包括加药装置,所述加药装置与所述供水泵和所述保安过滤器之间的管路连通,用于利用药物对高盐废水进行处理。
可选的,所述加药装置包括阻垢剂加药装置和还原剂加药装置。
本申请所提供的一种基于单段式DTRO的高盐废水处理装置,包括:DTRO装置、循环泵、第一调节阀、进水管路和浓水管路;DTRO装置设有进水口、浓水出口和产水出口,进水管路与进水口连通,浓水出口与浓水管路连通,循环泵分别连通进水管路和浓水管路,第一调节阀设于循环泵和进水管路之间的管路上。在浓水管路配置循环泵及调节阀,补充DTRO装置中膜系统压力损失的同时,在废水大流量循环作用下,膜表面的水流速度可以控制在有效合理范围内,并形成大阻力配水系统,保证膜系统内部每根膜柱水量分配均匀,从而大幅度减轻膜污堵风险,改善产水不平衡、提高运行稳定性和保证产水回收率。采用单段式设计,使得系统管路、阀门、仪表等配置简化,实现高效短流程,而且日常运维更为方便灵活,降低了运维和投资成本。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例,下面将对实施例中所需要使用的附图做简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,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为本申请实施例提供的一种基于单段式DTRO的高盐废水处理装置的结构图;
附图标记如下:1为DTRO装置、2为循环泵、3为第一调节阀、4为进水管路、5为浓水管路、6为输水管路、7为能量回收高压泵、8为第二调节阀、9为低压浓水管路、10为产水池、11为产水管路、12为浓水池、13为保安过滤器、14为高盐废水池、15为供水泵、16为加药装置、1601为阻垢剂加药装置、1602为还原剂加药装置。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部实施例。基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护范围。
本申请的核心是提供一种基于单段式DTRO的高盐废水处理装置,用于降低运维和投资成本,以及减轻膜污堵风险,改善产水不平衡和运行稳定性差。
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面结合附图和具体实施方式对本申请作进一步的详细说明。
图1为本申请实施例提供的一种基于单段式DTRO的高盐废水处理装置的结构图,基于单段式DTRO的高盐废水处理装置,包括:DTRO装置1、循环泵2、第一调节阀3、进水管路4和浓水管路5;DTRO装置1设有进水口、浓水出口和产水出口,进水管路4与进水口连通,浓水出口与浓水管路5连通,循环泵2分别连通进水管路4和浓水管路5,第一调节阀3设于循环泵2和进水管路4之间的管路上。
本申请实施例中进水管路4向DTRO装置1输送高盐废水,高盐废水经过DTRO装置1进行脱盐处理,产水通过产水口排出,浓水管路5上设有的循环泵2和第一调节阀3,使大部分浓水回流至进水管路4进行大流量循环处理,确保DTRO装置1中每个膜元件的进水水量在0.8m3/h~1.1m3/h。
本申请实施例所提供的一种基于单段式DTRO的高盐废水处理装置,包括:DTRO装置、循环泵、第一调节阀、进水管路和浓水管路;DTRO装置设有进水口、浓水出口和产水出口,进水管路与进水口连通,浓水出口与浓水管路连通,循环泵分别连通进水管路和浓水管路,第一调节阀设于循环泵和进水管路之间的管路上。在浓水管路配置循环泵及调节阀,补充DTRO装置中膜系统压力损失的同时,在废水大流量循环作用下,膜表面的水流速度可以控制在有效合理范围内,并形成大阻力配水系统,保证膜系统内部每根膜柱水量分配均匀,从而大幅度减轻膜污堵风险,改善产水不平衡、提高运行稳定性和保证产水回收率。采用单段式设计,使得系统管路、阀门、仪表等配置简化,实现高效短流程,而且日常运维更为方便灵活,降低了运维和投资成本。
基于上述实施例,本申请实施例还包括输水管路6、能量回收高压泵7、第二调节阀8和低压浓水管路9,能量回收高压泵7设有低压给水入口、高压给水出口、高压浓水入口和低压浓水出口;低压给水入口与输水管路6连通,高压给水出口与进水管路4连通,高压浓水入口与浓水管路5连通,低压浓水出口与低压浓水管路9连通,第二调节阀8设于低压浓水管路9上。
本申请实施例中的能量回收高压泵7采用高压泵头、能量回收装置、电机一体化设计,使得系统工艺流程更加紧凑简洁。能量回收高压泵7能够回收DTRO装置1的高压浓水废弃能量,并将之直接转换到DTRO装置1的进水管路4中,有效能量转换效率达90%以上,与无能量回收的系统相比可以节省50%以上的用电成本,系统运行能耗大幅下降。
基于上述实施例,本申请实施例还包括产水池10、产水管路11和浓水池12,产水管路11分别连通产水出口和产水池10,浓水池12与低压浓水管路9相连通。通过设置产水池10和浓水池12分别对产水和浓水进行收集。
基于上述实施例,本申请实施例还包括保安过滤器13,保安过滤器13的出水口与输水管路6连通,保安过滤器13用于将过滤后的高盐废水输送至能量回收高压泵7。
通过设置保安过滤器13,可在高盐废水进入DTRO装置1之前,对高盐废水进行过滤,以过滤高盐废水中的细小颗粒,从而保证DTRO装置1的膜元件不受到机械损伤。
基于上述实施例,本申请实施例还包括高盐废水池14和供水泵15,供水泵15分别连接高盐废水池14和保安过滤器13的进水口,供水泵15用于将高盐废水池14中的高盐废水输送至保安过滤器13。
基于上述实施例,本申请实施例还包括加药装置16,加药装置16与供水泵13和保安过滤器13之间的管路连通,用于利用药物对高盐废水进行处理。
在高盐废水进入保安过滤器13之前,通知设置加药装置16对高盐废水进行处理,有利于保安过滤器13的过滤。具体的,加药装置16包括阻垢剂加药装置1601和还原剂加药装置1602。其中,阻垢剂加药装置1601用于向高盐废水添加阻垢剂,阻垢剂的作用是防止反渗透膜元件长期运行在表面造成结垢污堵;还原剂加药装置1602用于向高盐废水添加还原剂,还原剂的作用是消除进反渗透膜水中的余氯。
为更加了解本申请,下面介绍基于单段式DTRO的高盐废水处理装置的工作过程。
高盐废水池14中的高盐废水经供水泵15输送,并在进水管路4上加入阻垢剂、还原剂,随后进入保安过滤器13过滤。保安过滤器13出水通过进水管路4上的能量回收高压泵7加压后进入单段式的DTRO装置1进行脱盐处理,同时浓水管路5上设有循环泵2和第一调节阀3,使大部分浓水回流至进水管路4进行大流量循环处理,确保每个膜元件的进水水量在0.8m3/h~1.1m3/h。另一部分浓水则进入浓水管路5的能量回收高压泵7的高压浓水入口,回收余压后的低压浓水从能量回收高压泵7的低压浓水出口通过低压浓水管路9排放至浓水池12,低压浓水管路9上设有第二调节阀8,第二调节阀8用于调节低压浓水的排放流量。单段式的DTRO装置1的产水进入产水池10。
本申请具有以下优点:(1)采用单段式设计,使得系统管路、阀门、仪表等配置简化,实现高效短流程,而且日常运维更为方便灵活,降低了投资和维护费用;(2)配置循环泵及第一调节阀,在补充DTRO装置的膜系统压力损失的同时,在废水大流量循环作用下,膜表面的水流速度可以控制在有效合理范围内,并形成大阻力配水系统,保证膜系统内部每根膜柱水量分配均匀,从而大幅度减轻膜污堵风险,显著延长化学清洗周期;(3)在DTRO装置的进水管路设置能量回收高压泵,回收DTRO装置的高压浓水废弃能量,并将之直接转换到DTRO装置的进水管路中,有效能量转换效率达90%以上,与无能量回收的系统相比可以节省50%以上的用电成本,系统运行能耗大幅下降。能量回收高压泵采用高压泵头、能量回收装置、电机一体化设计,使得系统工艺流程更加紧凑简洁。
以上对本申请所提供的一种基于单段式DTRO的高盐废水处理装置进行了详细介绍。说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请原理的前提下,还可以对本申请进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本申请权利要求的保护范围内。
还需要说明的是,在本说明书中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
Claims (7)
1.一种基于单段式DTRO的高盐废水处理装置,其特征在于,包括:DTRO装置(1)、循环泵(2)、第一调节阀(3)、进水管路(4)和浓水管路(5);
所述DTRO装置(1)设有进水口、浓水出口和产水出口,所述进水管路(4)与所述进水口连通,所述浓水出口与所述浓水管路(5)连通,所述循环泵(2)分别连通所述进水管路(4)和所述浓水管路(5),所述第一调节阀(3)设于所述循环泵(2)和所述进水管路(4)之间的管路上。
2.根据权利要求1所述的基于单段式DTRO的高盐废水处理装置,其特征在于,还包括输水管路(6)、能量回收高压泵(7)、第二调节阀(8)和低压浓水管路(9),所述能量回收高压泵(7)设有低压给水入口、高压给水出口、高压浓水入口和低压浓水出口;所述低压给水入口与所述输水管路(6)连通,所述高压给水出口与所述进水管路(4)连通,所述高压浓水入口与所述浓水管路(5)连通,所述低压浓水出口与所述低压浓水管路(9)连通,所述第二调节阀(8)设于所述低压浓水管路(9)上。
3.根据权利要求2所述的基于单段式DTRO的高盐废水处理装置,其特征在于,还包括产水池(10)、产水管路(11)和浓水池(12),所述产水管路(11)分别连通所述产水出口和所述产水池(10),所述浓水池(12)与所述低压浓水管路(9)相连通。
4.根据权利要求2所述的基于单段式DTRO的高盐废水处理装置,其特征在于,还包括保安过滤器(13),所述保安过滤器(13)的出水口与所述输水管路(6)连通,所述保安过滤器(13)用于将过滤后的高盐废水输送至所述能量回收高压泵(7)。
5.根据权利要求4所述的基于单段式DTRO的高盐废水处理装置,其特征在于,还包括高盐废水池(14)和供水泵(15),所述供水泵(15)分别连接所述高盐废水池(14)和所述保安过滤器(13)的进水口,所述供水泵(15)用于将所述高盐废水池(14)中的高盐废水输送至所述保安过滤器(13)。
6.根据权利要求5所述的基于单段式DTRO的高盐废水处理装置,其特征在于,还包括加药装置(16),所述加药装置(16)与所述供水泵(15)和所述保安过滤器(13)之间的管路连通,用于利用药物对高盐废水进行处理。
7.根据权利要求6所述的基于单段式DTRO的高盐废水处理装置,其特征在于,所述加药装置(16)包括阻垢剂加药装置(1601)和还原剂加药装置(1602)。
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