申請(qǐng)日2016.04.29
公開(kāi)(公告)日2016.09.07
IPC分類(lèi)號(hào)C02F1/28
摘要
一種有機(jī)物廢水吸附單元處理工藝系統(tǒng),進(jìn)水管上分三支路分別通過(guò)閥門(mén)A連通三個(gè)吸附柱;每個(gè)吸附柱進(jìn)、出口端通過(guò)支路閥門(mén)B相互連通;每個(gè)吸附柱出口端裝配切換閥門(mén)C連通出水管,同時(shí)出口端通過(guò)取樣管路連接COD檢測(cè)儀表;運(yùn)行時(shí)兩兩串,每次投用兩臺(tái)吸附柱,第三臺(tái)為備用,投用的兩臺(tái)分別擔(dān)當(dāng)主吸附柱和精吸附柱,停換柱通過(guò)在線(xiàn)COD反饋系統(tǒng),當(dāng)主吸附柱飽和后,從系統(tǒng)中切出,精吸附柱轉(zhuǎn)換為主吸附柱,備用吸附柱并入系統(tǒng)為精吸附柱,以此循環(huán),切出的吸附柱進(jìn)行再生,再生后作為備用柱,該工藝可實(shí)現(xiàn)有機(jī)物高效濃縮/分離、精脫除的處理,同時(shí)可確保廢水的出水水質(zhì),并大幅提升樹(shù)脂的工作交換容量。
權(quán)利要求書(shū)
1. 一種有機(jī)物廢水吸附單元處理工藝系統(tǒng),包括吸附柱A(2)、吸附柱B(3)、吸附柱C(4)為一組的吸附單元、閥門(mén)、COD檢測(cè)儀表(5)、進(jìn)水管(1)、出水管(6)、取樣管路(10),其特征在于,進(jìn)水管(1)上分三支路分別通過(guò)閥門(mén)A(7)連通吸附柱A(2)、吸附柱B(3)、吸附柱C(4);吸附柱A(2)出口端與吸附柱B(3)進(jìn)口端、吸附柱B(3)出口端與吸附柱C(4)進(jìn)口端、吸附柱C(4)出口端與吸附柱A(2)進(jìn)口端分別通過(guò)支路閥門(mén)B(8)連通;吸附柱A(2)、吸附柱B(3)、吸附柱C(4)的出口端裝配切換閥門(mén)C(9)連通出水管(6),同時(shí)吸附柱A(2)、吸附柱B(3)、吸附柱C(4)的出口端通過(guò)取樣管路(10)連接COD檢測(cè)儀表(5)。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種有機(jī)物廢水吸附單元處理工藝系統(tǒng),其特征在于,所述的吸附柱A(2)、吸附柱B(3)、吸附柱C(4)兩兩串聯(lián)運(yùn)行,即三臺(tái)吸附柱每次投入兩臺(tái)吸附柱,第三臺(tái)為備用,投用的兩臺(tái)分別擔(dān)當(dāng)主吸附柱和精吸附柱,當(dāng)主吸附柱吸附飽和后,立即從系統(tǒng)中切出,精吸附柱轉(zhuǎn)換為主吸附柱,備用吸附柱并入系統(tǒng)為精吸附柱,以此循環(huán)切換,從系統(tǒng)中切出的吸附柱進(jìn)行再生,再生后作為備用柱。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種有機(jī)物廢水吸附單元處理工藝系統(tǒng),其特征在于,所述的吸附柱A(2)、吸附柱B(3)、吸附柱C(4)通過(guò)在線(xiàn)COD反饋系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)停換柱,運(yùn)行過(guò)程可通過(guò)PLC或DCS配合自動(dòng)閥門(mén)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化運(yùn)行。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種有機(jī)物廢水吸附單元處理工藝系統(tǒng),其特征在于,所述的系統(tǒng)處理大水量時(shí),所述的吸附柱A(2)、吸附柱B(3)、吸附柱C(4)為一組的吸附單元配置不能滿(mǎn)足處理要求時(shí),可增加多組進(jìn)行擴(kuò)容。
說(shuō)明書(shū)
一種有機(jī)物廢水吸附單元處理工藝系統(tǒng)
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型屬于有機(jī)廢水處理技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種通過(guò)樹(shù)脂吸附塔進(jìn)行有機(jī)物高效濃縮/分離、精脫除的有機(jī)物廢水吸附單元處理工藝系統(tǒng)。
背景技術(shù)
在我國(guó)治理有機(jī)廢水已成為當(dāng)前十分艱巨且刻不容緩的重要任務(wù),F(xiàn)階段石化、制藥、農(nóng)藥和精細(xì)有機(jī)化工企業(yè)有機(jī)廢水處理過(guò)程中,有機(jī)物濃縮/分離、精脫除配套設(shè)備為多為吸附樹(shù)脂柱,樹(shù)脂柱中裝填吸附樹(shù)脂,樹(shù)脂通過(guò)物理或化學(xué)吸附中的非共價(jià)鍵力作用從水中吸附有機(jī)溶質(zhì),從而實(shí)現(xiàn)廢水中有機(jī)溶質(zhì)的富集、分離,不僅可使廢水達(dá)標(biāo)排放,而且為從廢水中回收有用的化工原料創(chuàng)造條件。吸附樹(shù)脂吸附廢水中有機(jī)物后,逐漸失去吸附能力,為恢復(fù)其能力,必須進(jìn)行再生。再生時(shí),首先用水將樹(shù)脂層中的顆粒物沖刷掉,再用NaOH或有機(jī)溶劑進(jìn)行脫附,使其轉(zhuǎn)變成具有吸附能力的樹(shù)脂,再生一般步驟包括:水洗、再生、置換、備用。
國(guó)內(nèi)有機(jī)廢水處理吸附樹(shù)脂柱一般采用單柱運(yùn)行、備用柱線(xiàn)外再生的工藝。這種配置和運(yùn)行方式經(jīng)常由于來(lái)水沖擊變化、再生不徹底、停床控制因素等影響出水水質(zhì)。為確保出水水質(zhì)穩(wěn)定,常采用提前停床、增加樹(shù)脂填充量、提高樹(shù)脂再生劑濃度或延長(zhǎng)再生時(shí)間,前兩種措施造成樹(shù)脂工作交換容量下降,后一種措施給再生液的綜合處理帶來(lái)負(fù)擔(dān)。
發(fā)明內(nèi)容
為了克服上述技術(shù)的不足,本實(shí)用新型提供一種有機(jī)物廢水吸附單元處理工藝系統(tǒng),通過(guò)兩柱串聯(lián)運(yùn)行,單柱再生運(yùn)行的組合吸附柱,同時(shí)結(jié)合COD在線(xiàn)檢測(cè)反饋系統(tǒng),在廢水有機(jī)物濃度波動(dòng)較大的情況下,也可保證處理效果和系統(tǒng)的正常運(yùn)行,該工藝可實(shí)現(xiàn)有機(jī)物高效濃縮/分離、精脫除的處理,同時(shí)可確保廢水的出水水質(zhì),并大幅提升樹(shù)脂的工作交換容量。
為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型采用的技術(shù)方案是:
一種有機(jī)物廢水吸附單元處理工藝系統(tǒng),包括吸附柱A、吸附柱B、吸附柱C為一組的吸附單元、閥門(mén)、COD檢測(cè)儀表、進(jìn)水管、出水管、取樣管路,進(jìn)水管上分三支路分別通過(guò)閥門(mén)A連通吸附柱A、吸附柱B、吸附柱C;吸附柱A出口端與吸附柱B進(jìn)口端、吸附柱B出口端與吸附柱C進(jìn)口端、吸附柱C出口端與吸附柱A進(jìn)口端分別通過(guò)支路閥門(mén)B連通;吸附柱A、吸附柱B、吸附柱C的出口端裝配切換閥門(mén)C連通出水管,同時(shí)吸附柱A、吸附柱B、吸附柱C的出口端通過(guò)取樣管路連接COD檢測(cè)儀表。
所述的吸附柱A、吸附柱B、吸附柱C兩兩串聯(lián)運(yùn)行,即三臺(tái)吸附柱每次投入兩臺(tái)吸附柱,第三臺(tái)備用,投用的兩臺(tái)分別擔(dān)當(dāng)主吸附柱和精吸附柱,當(dāng)主吸附柱吸附飽和后,立即從系統(tǒng)中切出,精吸附柱轉(zhuǎn)換為主吸附柱,備用吸附柱并入系統(tǒng)為精吸附柱,以此循環(huán)切換,從系統(tǒng)中切出的吸附柱進(jìn)行再生,再生后作為備用柱。
所述的吸附柱A、吸附柱B、吸附柱C通過(guò)在線(xiàn)COD反饋系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)停換柱,運(yùn)行過(guò)程可通過(guò)PLC或DCS配合自動(dòng)閥門(mén)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化運(yùn)行。
所述的系統(tǒng)處理大水量時(shí),所述的吸附柱A、吸附柱B、吸附柱C為一組的吸附單元配置不能滿(mǎn)足處理要求時(shí),可增加多組進(jìn)行擴(kuò)容。
本實(shí)用新型的有益效果是:
1)延長(zhǎng)樹(shù)脂吸附柱的運(yùn)行時(shí)間,由于每個(gè)吸附柱均能達(dá)到充分穿透,提高了樹(shù)脂工作交換容量,再生周期可由原來(lái)的一天/次,提升到2~3天/次,減少了樹(shù)脂的再生頻次,節(jié)約了再生劑用量。
2)樹(shù)脂吸附柱采用三柱串聯(lián)運(yùn)行,由于增加了投用的樹(shù)脂量,吸附系統(tǒng)不僅可以耐受來(lái)水沖擊,而且廢水處理水質(zhì)確保穩(wěn)定。
3)通過(guò)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)單柱COD反饋系統(tǒng)柱子切換,可準(zhǔn)確控制吸附柱啟停時(shí)間,確保樹(shù)脂處理效果和水質(zhì)。