[实用新型]聚甲醛生产污水处理装置有效

专利信息
申请号: 201520935652.4 申请日: 2015-11-20
公开(公告)号: CN205275404U 公开(公告)日: 2016-06-01
发明(设计)人: 单明军;邵磊;王伟;陈建峰;李慧娟;王丹 申请(专利权)人: 北京万邦达环保技术股份有限公司;北京化工大学
主分类号: C02F9/14 分类号: C02F9/14;C02F101/34
代理公司: 北京德恒律治知识产权代理有限公司 11409 代理人: 章社杲;卢军峰
地址: 100875 北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 甲醛 生产 污水处理 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及污水处理领域,特别是一种聚甲醛生产污水处理装置。

背景技术

我国水资源短缺、水污染严重,水环境面临异常严峻的形势,大力开 展水污染治理,特别是强化工业污水治理迫在眉睫。聚甲醛是一种综合性 能优异、应用广泛的工程塑料,市场需求量很大,国内生产企业及规模不 断攀升,其生产污水的处理成为一项重要工作。

聚甲醛以甲醇为初始原料制备,大致分均聚、共聚两种生产工艺,生 产过程中的甲醛回收排污、聚合排污、净化以及初期雨水等汇集成为厂区 生产污水。聚甲醛生产污水具有COD(化学需氧量)高、水质复杂、处理 难度大的特点:该种污水的COD通常在4000mg/L左右,甚至上万;污水 中已知的主要污染物有甲醇、甲醛、甲酸钠、二氧五环、二聚及三聚甲醛 等,还含有大量的聚合副产物;污水COD高、成分复杂、主要污染物可生 化性差甚至有生物毒性,这样的水质特点决定了它的处理难度。随着国家 整治工业污水力度的加大,现有聚甲醛生产企业面临严峻的污水达标排放 压力。针对性地提出该种污水处理技术,特别是深度处理技术,十分必要。

现有的聚甲醛生产污水处理系统多基于生化过程,利用厌氧生化使得 复杂有机物水解酸化、开环断链,利用好氧生化使有机物进一步降解,厌 氧好氧多级搭配,以期达到去除COD的目的。然而,实际的生化处理常达 不到令人满意的效果,特别是在多级生化的末段,效果已不理想,使得最 终出水不能达标。本实用新型针对聚甲醛生产污水处理的这一现象,提供 其COD深度去除技术,为其达标排放提供保障。

聚甲醛生产污水基于多级生化系统进行处理,多级生化末段的COD去 除效果不理想,影响达标排放。产生这种现象的主要原因在于:经前端多 级生化后,水中残余的COD以生物难降解的二聚甲醛、三聚甲醛、二氧五 环等为主,BOD5(五日生化需氧量)很低,可生化性差。因此,有效提高 可生化性成为解决聚甲醛生产污水深度处理问题的关键。化学法、物化法 是提高废水可生化性的有效手段,更适用于针对已经多级生化处理的污水。

臭氧氧化是发展较早的一种化学法水处理技术,基于臭氧(O3)的强 氧化性,用于杀菌消毒、降解或去除污染物、除臭和脱色,特别是在复杂 难降解有机物的开环断链、提高可生化性方面效果突出。然而,尽管臭氧 氧化水处理技术发展多年,但其在实际的工业水系统中较少得到应用或应 用效果欠佳。主要问题及原因在于:

(1)目前,臭氧制取的主流技术是以空气或纯氧为原料,采用电晕放 电方法,该过程能耗高、产率较低,决定了该技术的资源成本和质量。

(2)臭氧在水中溶解度较低,传统接触设备或方式(鼓泡曝气)的传 质效果不理想,造成气液接触的吸收效率低,限制了参与反应的臭氧浓度, 进而限制了污染物处理效果,较低的利用率和处理效率使得臭氧用量大幅 增加,进而加剧了该技术的成本劣势。

(3)传统臭氧处理过程效率低、所需处理时间长,臭氧接触设施占地 面积自然庞大,因而不宜应用于已建设得比较紧凑或场地较小的聚甲醛污 水处理场。

超重力技术(Higee)是一种不断发展的过程强化技术,通过使用特定 设备(旋转填充床,RotatingPackedBed,RPB,即超重力反应器)使物料 处在高于地球重力的离心加速度场中,以强化气液传质或液液混合过程。 RPB营造的超重力场中,流体高度分散、界面快速更新、微元激烈碰撞, 决定传质效果、效率的分子扩散作用和相间传质作用都被显著强化,传质 混合效率因而很高。与传统设备(如填料塔、筛板塔、搅拌釜、曝气池等) 相比,RPB的传质效率、分子混合效率均高出1~3个数量级,已被广泛应 用于纳米材料制备、污染气体处理、多相复杂反应过程强化等领域。

实用新型内容

针对现有技术中存在的问题,本实用新型的目的在于提供一种将强化 气液传质的技术及设备与臭氧氧化相结合,以提高水对臭氧的吸收水平和 效率的聚甲醛生产污水处理装置。

为了实现上述目的,本实用新型涉及一种聚甲醛生产污水处理装置, 包括:臭氧发生系统,臭氧发生系统包括臭氧排出口;以及第一超重力反 应器,第一超重力反应器包括来水口、第一排气口、第一排液口以及与臭 氧排出口连接的第一进气口。

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