[实用新型]含盐废水处理系统有效
申请号: | 201520916778.7 | 申请日: | 2015-11-17 |
公开(公告)号: | CN205133326U | 公开(公告)日: | 2016-04-06 |
发明(设计)人: | 李金国;陈峰 | 申请(专利权)人: | 新奥科技发展有限公司 |
主分类号: | C02F9/10 | 分类号: | C02F9/10 |
代理公司: | 北京工信联合知识产权代理事务所(普通合伙) 11266 | 代理人: | 方艳辉 |
地址: | 065001 河北省廊坊市*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 废水处理 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及废水处理技术领域,具体而言,涉及一种含盐废水处理系统。
背景技术
随着我国工业化和城市化的快速推进,工业废水迅猛增加,加重了对地表与地下水体的污染,进而威胁生态安全和居民健康。目前,一般的废水处理方法只能处理废水中的一部分易于生化降解的物质,然而,对于印染、造纸、化工、医药和农药等行业废水中产生的大量含盐、高浓度难生化降解的废水,采用一般的废水处理方法则无法对其进行有效的处理。
超临界水氧化技术(SupercriticalWaterOxidation,简称SCWO)是一种近年来受到广泛关注的对有机废物和有机废水处理的新型技术。超临界水氧化技术的原理是以超临界水为反应介质,经过均相的氧化反应,将有机物快速转化为CO2、H2O、N2和其他无害小分子。利用超临界水氧化技术对有机废水及含碳有机质进行降解处理,可从根本上解决废水、污泥等污染问题,从而实现废水、污泥等污染物的无害化、减量化和资源化利用。
超临界水氧化技术中的超临界水可以与非极性物质(如烃类)和其他有机物完全互溶,以及与空气、氧气、氮气和二氧化碳等气体完全互溶,但是,无法很好地与无机物特别是盐类进行互溶,这样就导致废水中的盐残留在超临界水氧化装置中,造成超临界水氧化装置的堵塞和腐蚀。通常,利用超临界水氧化技术处理含盐废水时,首先对含盐废水进行脱盐处理,将除去无机盐的废水输入至超临界水氧化装置,利用超临界水和氧化剂的氧化作用除去废水中的有机物。然而,现有技术中含盐废水的脱盐处理方法,如闪蒸除盐法等,只是进行简单的脱盐,脱盐效果差,进入超临界水氧化装置的废水中的盐的含量依然很高,易堵塞和腐蚀超临界水氧化装置,进而影响超临界水氧化装置的安全运行。
实用新型内容
鉴于此,本实用新型提出了一种含盐废水处理系统,旨在解决现有技术中含盐废水的脱盐效果差的问题。
一个方面,本实用新型提出了一种含盐废水处理系统,该含盐废水处理系统包括:电渗析装置,用于接收并处理含盐废水,以及输出淡化水;膜蒸馏系统,与所述电渗析装置相连接,用于接收并浓缩淡化水;超临界水氧化装置,与膜蒸馏系统相连接,用于接收浓缩后的淡化水,并对浓缩后的淡化水进行氧化处理。
进一步地,上述含盐废水处理系统中,膜蒸馏系统包括:加热装置,与电渗析装置相连接,用于接收并加热电渗析装置输出的淡化水;膜蒸馏装置,与加热装置相连接,用于接收并浓缩加热后的淡化水。
进一步地,上述含盐废水处理系统中,加热装置为电加热器。
进一步地,上述含盐废水处理系统中,加热装置包括:热交换器和热泵;其中,热交换器的第一通道的入口与电渗析装置的出口相连接,热交换器的第一通道的出口与膜蒸馏装置的入口相连接;热交换器的第二通道的入口与热泵的出口相连接,热交换器的第二通道的出口与热泵的入口相连接。
进一步地,上述含盐废水处理系统中,加热装置为第一换热器;第一换热器的第一通道的入口与电渗析装置的出口相连接,第一换热器的第一通道的出口与膜蒸馏装置的入口相连接;第一换热器的第二通道的入口与超临界水氧化装置的产物出口相连接,用于接收超临界氧化装置输出的产物,第一换热器的第二通道的出口用于将换热后的产物排出。
进一步地,上述含盐废水处理系统还包括:蒸汽发生装置;其中,蒸汽发生装置的液体入口与超临界水氧化装置的产物出口相连接,用于接收超临界水氧化装置输出的产物;蒸汽发生装置的液体出口用于输出产物;蒸汽发生装置的软水入口用于接收软水;蒸汽发生装置的蒸汽出口与第一换热器的第二通道的入口相连接,用于将与产物换热后产生的蒸汽输出至第一换热器的第二通道。
进一步地,上述含盐废水处理系统中,加热装置为第二换热器;第二换热器的第一通道的入口与电渗析装置的出口相连接,第二换热器的第一通道的出口与膜蒸馏装置的入口相连接;第二换热器的第二通道的入口与膜蒸馏装置的蒸汽冷凝水出口相连接,用于接收膜蒸馏装置输出的蒸汽冷凝水,第二换热器的第二通道的出口用于将换热后的蒸汽冷凝水排出。
进一步地,上述含盐废水处理系统还包括:冷水供应装置;其中,膜蒸馏装置为气隙式膜蒸馏装置,气隙式膜蒸馏装置与冷水供应装置相连接,冷水供应装置用于为气隙式膜蒸馏装置提供冷却水。
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