[发明专利]恒温供水装置有效
| 申请号: | 201711412757.1 | 申请日: | 2017-12-24 |
| 公开(公告)号: | CN108059304B | 公开(公告)日: | 2021-04-02 |
| 发明(设计)人: | 王丽芳;沈强;孙孝来;张建波;阚龙;王艮;国金花;潘丽君 | 申请(专利权)人: | 苏州市海魄洁净环境工程有限公司 |
| 主分类号: | C02F9/14 | 分类号: | C02F9/14;C02F101/38 |
| 代理公司: | 北京远大卓悦知识产权代理有限公司 11369 | 代理人: | 韩飞 |
| 地址: | 215011 江苏省苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 恒温 供水 装置 | ||
本案涉及一种恒温供水装置,包括储水箱和冷水机组,所述冷水机组的的进水口连通所述储水箱的底部,所述储水箱中的水通过含甲酰胺和N‑甲基吡咯烷酮废水经脱氮处理制得。本发明在高浓废水中加入过铁炭反应器,进行微电解反应,降低了后续的处理难度,提高了脱氮效率;进行反硝化反应、硝化反应、过滤,能够有效去除废水中残留的甲酰胺和N‑甲基吡咯烷酮,从而达到回收利用的目的,保护了环境,降低了生产成本。
技术领域
本发明涉及供水系统技术领域,具体地涉及一种恒温供水装置。
背景技术
随着城市建设的发展,循环水冷却系统成为不可缺少的部分,以水作为冷却介质,并循环使用的一种冷却水系统。随着化工行业的发展和进步,人们在化工领域的探索越来越深入。伴随着各种新的化工材料的合成,各种高浓度的工业废水也随之产生。这些废水如果未经处理直接排入江河湖海,会造成了严重的环境污染和生态破坏,对人类自身的健康也会构成严重的威胁。N-甲基吡咯烷酮(NMP)、甲酰胺作为重要的化工原料以及性能优良的溶剂,主要应用于聚氨酯、化纤、医药、农药、染料、电子等行业。由于N-甲基吡咯烷酮(NMP)、甲酰胺的沸点很高,分别为203℃和210℃,并且与水能以任意比例混溶,因此含N-甲基吡咯烷酮(NMP)、甲酰胺废水中有机氮的去除一直是水处理行业研究的重点和难点之一。
对于此类废水处理技术,目前一般采用两步厌氧生物反应和一步好氧反应相串联的三级处理方式。两个等容积的厌氧处理单元串联构成厌氧生物反应系统,好氧处理单元将污水中的有机物和氨态氮分别转化为二氧化碳、水和硝酸态氮。但从该工艺整体来看,其脱氮效率一般,而且该工艺在占地面积和能耗上都比较高,建设规模和费用也偏高,在实际应用中有一定的局限性。本发明通过将N-甲基吡咯烷酮(NMP)和甲酰胺的废水进行脱氮净化处理,用于恒温供水装置,实现废水再利用。
发明内容
针对现有技术中存在的技术问题,本案提供一种恒温供水装置。
为实现上述目的,本案通过以下技术方案实现:
一种恒温供水装置,其中,包括储水箱和冷水机组,所述冷水机组的的进水口连通所述储水箱的底部,所述储水箱中的水通过含甲酰胺和N-甲基吡咯烷酮废水经脱氮处理得到的;所述含甲酰胺和N-甲基吡咯烷酮废水处理的方法,包括以下步骤:
1)在收集的高浓度废水中加入酸液,调整pH值位于2.0-3.0之间;
2)pH值为2.0-3.0的废水以1.3-1.6米/小时的流速通过铁炭反应器,进行微电解反应,同时该铁炭反应器中进行曝气;
3)在步骤2)中输出的废水中加入好氧颗粒污泥,进行硝化反应5~30h;
4)经硝化处理后的废水中加入特种菌群,进行反硝化反应10~25h;
5)反硝化反应完成后,加入氢氧化钠,调整废水pH为9~10,加入混凝剂进行混凝沉淀反应,得到上清液;
在上述步骤2)中,所述铁炭反应器中加入有催化剂硝酸镍,加速铁炭微电解反应。
优选的是,所述的恒温供水装置,其中,所述酸液为75wt%-80wt%的柠檬酸水溶液。
优选的是,所述的恒温供水装置,其中,所述铁炭反应器中的铁炭质量比为1∶1.5,其中铁颗粒的粒径为160-200μm,炭颗粒的粒径为60-80μm。
优选的是,所述的恒温供水装置,其中,所述特种菌群由如下组分构成:芽孢杆菌15~35份、醋酸杆菌20~30份、光合细菌12~30份、反硝化杆菌15~30份、氨氧化菌10~20份、萤气极毛杆菌8~10份、斯氏杆菌8~10份。
优选的是,所述的恒温供水装置,其中,所述芽孢杆菌为苏云芽孢杆菌和枯草芽孢杆菌,其中苏云芽孢杆菌占50~75%重量,枯草芽孢杆菌占25~50%重量。
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