[实用新型]一种废水多级逆流吸附装置有效
申请号: | 201420125633.0 | 申请日: | 2014-03-19 |
公开(公告)号: | CN203715420U | 公开(公告)日: | 2014-07-16 |
发明(设计)人: | 代晋国;宋乾武;吴琪 | 申请(专利权)人: | 北京博力扬环保科技有限公司 |
主分类号: | C02F9/04 | 分类号: | C02F9/04 |
代理公司: | 北京轻创知识产权代理有限公司 11212 | 代理人: | 杨立 |
地址: | 102200 北京市昌*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 废水 多级 逆流 吸附 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种废水多级逆流吸附装置,尤其涉及一种粉末活性炭多级逆流吸附废水深度处理装备,属于废水吸附处理领域,主要用于工业废水、垃圾渗滤液、生活污水的深度处理。
背景技术
随着国家环境保护的重视以及行业污染物排放标准的加严,一些难处理工业废水处理达标排放目前已经环境治理的一个难题,如化工废水、制药废水、印染废水、垃圾渗滤液等.这些废水通常采用的方式是采用预处理后加通过生化处理的方式进行去除。工业废水、垃圾渗滤液经过生化处理后往往很难达到相关的排放标准,需要采用物化处理的方法进一步去处理。目前采用的处理技术包括有化学沉淀法和膜处理法以及吸附的方法等.由于活性炭的表面积巨大,有很高的物理吸附和化学吸附功能。因此活性炭吸附法被广泛应用在废水处理中。
吸附过程是物质从液态中转移到固体表面的一种物质转移过程。水处理过程中常用的吸附剂主要包括活性炭、磺化煤、焦炭、碎焦炭、木炭、木屑、泥煤、高岭土、硅藻土、炉渣、合成聚合物及硅系吸附剂。活性炭是一种经特殊处理的炭,具有无数细小孔隙,表面积巨大,每克活性炭的表面积为500~1500平方米。从而使其具有较强的吸附能力。因此,活性炭吸附工艺已经得到广泛接受并被认为是一种常规生物处理出水的精制过程。通过活性炭强的吸附能力将有机物吸附去除。
活性炭应用于水处理过程中,通常采用粒状活性炭和粉末状活性炭。粉末状的活性炭吸附能力强,制备容易,但再生困难,一般不能重复使,具有投资省、吸附速度快的特点;颗粒状的活性炭价格较贵,但可再生后重复使用,并且使用时的劳动条件较好,操作管理方便。因此在水处理中较多采用颗粒状活性炭。
由于活性炭价格比较昂贵,并且再生利用的成本也比较高,在废水处理过程中应用活性炭吸附技术还存在一定的局限性,成本制约了技术的应用。因此,如何降低活性炭(或者其他吸附剂)用量,降低水处理成本是吸附技术工程化应用的一个关键问题。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种多级逆流吸附工艺及配套设备用于废水的深度处理,可以充分发挥活性炭的吸附能力,降低活性炭的用量,减少污水处理成本。
本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种废水多级逆流吸附装置,包括沿进水到出水方向依次设置的进水口、一级吸附池、二级吸附池、三级吸附池和出水口,上述三个吸附池内均设有搅拌器、搅拌槽、环形挡板和穿孔管,所述搅拌槽垂直设置在该吸附池的中心,且上下两端均设有开口,所述搅拌器设置在搅拌槽内,所述环形挡板设置在该吸附池底部,所述搅拌槽底部的开口与环形挡板之间的空间为反应区,所述环形挡板外侧与该吸附池之间的空间为沉淀区,所述穿孔管位于沉淀区的底部,所述三级吸附池的穿孔管通向三级吸附剂收集池,所述三级吸附剂收集池内设有三级提升泵,所述三级提升泵向上延伸,其末端通向二级吸附池内的搅拌槽,所述二级吸附池的穿孔管通向二级吸附剂收集池,所述二级吸附剂收集池内设有二级提升泵,所述二级提升泵向上延伸,其末端通向一级吸附池内的搅拌槽,所述一级吸附池的穿孔管通向饱和吸附剂去浓缩池,所述进水口通向一级吸附池内的搅拌槽,所述一级吸附池的顶部设有一级集水槽,所述一级集水槽通向二级吸附池内的搅拌槽,所述二级吸附池的顶部设有二级集水槽,所述二级集水槽通向三级吸附池内的搅拌槽,所述三级吸附池顶部设有出水口,所述废水多级逆流吸附装置还包括用于加入吸附剂的吸附剂投加系统,所述吸附剂投加的位置为三级吸附池的搅拌槽。
本实用新型设计了吸附沉淀为一体的多级逆流设备,实现了通过三台设备单元而达到了三级逆流吸附的功能,缩短了工艺流程的同时提高了活性炭的吸附能力,降低了吸附用量。本实用新型多级逆流吸附主要由相应的三级吸附沉淀单元组成。每一级设备单元包括有反应区、沉淀区两个部分。反应区设置在中间,主要采用搅拌机进行混合搅拌,也可以通过采用空气进行搅拌,通过充分搅拌实现使粉末性活性炭吸附难生物降解污染物,吸附以后的粉末活性炭随着水流进入沉淀区,由于粉末活性炭采用的是煤质活性炭,煤质活性炭密度大于水的密度,因此可以实现活性炭和水的分离。沉淀后的活性炭通过气提或者采用污泥泵抽吸的方式进入下一级或者排出。反应区的反应时间通常设计在0.5~1.5h,沉淀区的沉淀时间通常设计在1.5~2h。
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