CN114751575A - 一种不产生杂盐的高盐水零排放处理*** - Google Patents

一种不产生杂盐的高盐水零排放处理*** Download PDF

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Abstract

本发明涉及水处理领域,具体涉及一种不产生杂盐的高盐水零排放处理***。一种不产生杂盐的高盐水零排放处理***,包括处理***本体,处理***本体包括高密沉淀池、污泥浓缩池,高密沉淀池设置在污泥浓缩池的一侧;高密沉淀池连接高密池产水箱,高密池产水箱连接多介质过滤器,多介质过滤器连接多介质水池,多介质水池连接第一纳滤装置,第一纳滤装置连接第一纳滤产水箱与第一纳滤浓水箱。本发明通过此设计以替代传统的高盐废水处理工艺,达到降本、增效的效果,且不产生危废杂盐,既避免了产生杂盐处理费,也利于环境保护。

Description

一种不产生杂盐的高盐水零排放处理***
技术领域
本发明涉及水处理领域,具体地,涉及一种不产生杂盐的高盐水零排放处理***。
背景技术
水资源短缺是当前社会面临的一个重要难题,随着社会经济的不断发展,化工、煤电、焦化等工业生产的同时也会产生一定量的高盐废水,高盐废水的水质复杂,高盐废水的含盐质量约1%-1.5%,另外还包括高含量Cl-、SO42-等对自然环境有害的离子,直接排放会污染环境,为了增加水资源的回用,零排放技术的资源化利用会越来越重要,然而针对高盐废水的现有处理工艺的处理成本高且处理工艺繁琐,高盐废水在排放后需经废水调节池、反应池、高密度沉淀池、PH调节池、臭氧反应池、曝气生物滤池、清水池、多介质过滤器、超滤装置、软化床、保安过滤器、多个反渗透装置、多个蒸发装置等等设备的循环处理,才能回收氯化钠,在此过程中会产生再生废水、需另外处理的固废与蒸发剩余母液等,使得针对高盐废水的现有处理工艺并不能达到较佳的处理效果,不能满足人们的需求。
针对相关技术中的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明的目的是提供一种不产生杂盐的高盐水零排放处理***,以解决上述至少一个技术问题。
为了达到上述目的,本发明采用下述技术方案:
一种不产生杂盐的高盐水零排放处理***,包括处理***本体,其特征在于,所述处理***本体包括高密沉淀池、用于存储高密沉淀池所产污泥的污泥浓缩池,所述高密沉淀池设置在所述污泥浓缩池的一侧;
所述高密沉淀池连接高密池产水箱,所述高密池产水箱连接多介质过滤器,所述多介质过滤器连接多介质水池,所述多介质水池连接第一纳滤装置,所述第一纳滤装置连接第一纳滤产水箱与第一纳滤浓水箱;
所述第一纳滤产水箱连接第一RO膜装置,所述第一RO膜装置连接第一RO浓水箱与反渗透装置,所述第一RO浓水箱连接第二RO膜装置,所述第二RO膜装置连接第二RO浓水箱与所述反渗透装置,所述第二RO浓水箱连接第二纳滤装置,所述第二纳滤装置连接第二纳滤产水箱与所述多介质水池,所述第二纳滤产水箱连接蒸发结晶装置,所述蒸发结晶装置连接母液罐,所述母液罐连接所述第二RO浓水箱;
所述第一纳滤浓水箱连接第三RO膜装置,所述第三RO膜装置连接第三RO浓水箱与所述反渗透装置,所述第三RO浓水箱连接所述第三纳滤装置,所述第三纳滤装置连接氧化装置与所述第二RO浓水箱;
所述反渗透装置连接中水回用水箱与所述第三RO膜装置;
所述污泥浓缩池的一侧设有用于压滤氧化装置排污与污泥浓缩池内污泥的压滤装置,所述压滤装置连接冷冻结晶装置,所述冷冻结晶装置连接所述高密沉淀池。
所述处理***本体包括用于混合均质的废水调节池,所述废水调节池连接高密沉淀池。
所述多介质过滤器连接高密沉淀池。
所述蒸发结晶装置一侧设有用于处理蒸发结晶装置析出物的第一离心机。所述冷冻结晶装置一侧设有用于处理冷冻结晶装置析出物的第二离心机。所述第二离心机一侧设有用于处理离心母液的沉降罐,所述沉降罐连接所述氧化装置与所述冷冻结晶装置。
将高盐水置入所述高密沉淀池内,所述高密沉淀池的产水进入高密池产水箱,高密沉淀池所产的污泥送入污泥浓缩池;
所述高密池产水箱内的水进入多介质过滤器,多介质过滤器的产水进入多介质水池,多介质水池内的水进入第一纳滤装置并产出第一纳滤产水与第一纳滤浓水,将第一纳滤产水与第一纳滤浓水分别送入第一纳滤产水箱与第一纳滤浓水箱内;
所述第一纳滤产水箱内的第一纳滤产水进入第一RO膜装置并产出第一 RO产水与第一RO浓水,将第一RO产水与第一RO浓水分别送入反渗透装置与第一RO浓水箱,第一RO浓水箱内的第一RO浓水进入第二RO膜装置并产出第二RO产水与第二RO浓水,将第二RO产水与第二RO浓水分别送入反渗透装置与第二RO浓水箱,第二RO浓水箱内的第二RO浓水进入第二纳滤装置并产出第二纳滤产水与第二纳滤浓水,将第二纳滤产水与第二纳滤浓水分别送入第二纳滤产水箱与多介质水池,将第二纳滤产水箱内的第二纳滤产水送入蒸发结晶装置内产出蒸发结晶产水与氯化钠,将蒸发结晶产水送入母液罐内,再将母液罐内的水送入第二RO浓水箱内;
所述第一纳滤浓水箱内的第一纳滤浓水进入第三RO膜装置并产出第三 RO产水与第三RO浓水,将第三RO产水与第三RO浓水分别送入反渗透装置与第三RO浓水箱,第三RO浓水箱内的第三RO浓水进入第三纳滤装置并产出第三纳滤产水与第三纳滤浓水,将第三纳滤产水与第三纳滤浓水分别送入第二RO浓水箱与氧化装置;
进入所述反渗透装置的水经反渗透装置处理后形成反渗透产水与反渗透浓水,将反渗透产水与反渗透浓水分别送入中水回用水箱与所述第三RO膜装置;
将所述氧化装置的排污与污泥浓缩池内的污泥送入压滤装置进行压滤并产出污泥与压滤产水,将压滤产水送入冷冻结晶装置并产出冷冻结晶产水与十水硫酸钠,将冷冻结晶产水送入高密沉淀池内。
本发明通过此设计,提供了一种不产生杂盐的高盐水零排放处理***,以替代传统的高盐废水处理工艺,达到降本、增效的效果,且不产生危废杂盐,既避免了产生杂盐处理费,也利于环境保护。
附图说明
图1为本发明的工艺流程示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的具体实施方式作进一步地说明。
如图1所示,一种不产生杂盐的高盐水零排放处理***,包括处理***本体,处理***本体包括高密沉淀池1、用于存储高密沉淀池所产污泥的污泥浓缩池2,高密沉淀池设置在污泥浓缩池的一侧;高密沉淀池连接高密池产水箱3,高密池产水箱连接多介质过滤器4,多介质过滤器连接多介质水池5,多介质水池连接第一纳滤装置6,第一纳滤装置连接第一纳滤产水箱7与第一纳滤浓水箱8;第一纳滤产水箱连接第一RO膜装置9,第一RO膜装置连接第一RO浓水箱10与反渗透装置11,第一RO浓水箱连接第二RO膜装置12,第二RO膜装置连接第二RO浓水箱13与反渗透装置,第二RO浓水箱连接第二纳滤装置14,第二纳滤装置连接第二纳滤产水箱15与多介质水池,第二纳滤产水箱连接蒸发结晶装置16,蒸发结晶装置连接母液罐17,母液罐连接第二RO浓水箱;第一纳滤浓水箱连接第三RO膜装置18,第三RO 膜装置连接第三RO浓水箱19与反渗透装置,第三RO浓水箱连接第三纳滤装置20,第三纳滤装置连接氧化装置21与第二RO浓水箱;反渗透装置连接中水回用水箱22与第三RO膜装置;污泥浓缩池的一侧设有用于压滤氧化装置排污与污泥浓缩池内污泥的压滤装置23,压滤装置连接冷冻结晶装置 24,冷冻结晶装置连接高密沉淀池。本发明通过此设计,提供了一种不产生杂盐的高盐水零排放处理***,以替代传统的高盐废水处理工艺,达到降本、增效的效果,且不产生危废杂盐,既避免了产生杂盐处理费,也利于环境保护。
处理***本体包括用于混合均质的废水调节池,废水调节池连接高密沉淀池。厂区产生的高盐废水可先进入废水调节池进行混合均质后进入高密沉淀池。
多介质过滤器连接高密沉淀池。便于将清洗多介质过滤器的用水送回至高密沉淀池。多介质过滤器内设有上层滤料层、下层滤料层,上层滤料层采用无烟煤滤料层,下层滤料层采用石英砂滤料层。多介质过滤器是利用石英砂、无烟煤两种滤料去除原水中悬浮物,当水体流过多介质过滤器的滤料层时,滤料缝隙对悬浮物起筛滤作用,使悬浮物易于截留在滤料表面。当在滤料表层截留了一定量的污物形成滤膜,随时间推移,过滤器的前后压差将会很快升高,直至失效,此时需要利用逆向水流反洗滤料,使过滤器内石英砂及无烟煤层悬浮松动,从而使粘附于石英砂及无烟煤表面的截留物剥离并被水流带走,恢复过滤功能。
为了保证处理***本体的使用效果,第一纳滤产水箱通过管道连接第一 RO膜装置,用于连接第一纳滤产水箱与第一RO膜装置的管道上设有第一增压泵;第一RO浓水箱通过管道连接第二RO膜装置,用于连接第一RO 浓水箱与第二RO膜装置的管道上设有第二增压泵。第一纳滤浓水箱通过管道连接第三RO膜装置,用于连接第一纳滤浓水箱与第三RO膜装置的管道上设有第三增压泵;第三RO浓水箱通过管道连接第三纳滤装置,用于连接第三RO浓水箱与第三纳滤装置的管道上设有第四增压泵。
蒸发结晶装置一侧设有用于处理蒸发结晶装置析出物的第一离心机25,便于通过第一离心机进一步去除蒸发结晶装置析出晶浆中的水分。冷冻结晶装置一侧设有用于处理冷冻结晶装置析出物的第二离心机26,便于通过第二离心机进一步去除冷冻结晶装置析出晶浆中的水分。第二离心机一侧设有用于处理离心母液的沉降罐,沉降罐连接氧化装置与冷冻结晶装置。
此设计在运行时,将厂区所产的高盐水置入高密沉淀池内,高密沉淀池的产水进入高密池产水箱,高密沉淀池所产的污泥送入污泥浓缩池;高密池产水箱内的水进入多介质过滤器,多介质过滤器的产水进入多介质水池,多介质水池内的水进入第一纳滤装置并产出第一纳滤产水与第一纳滤浓水,将第一纳滤产水与第一纳滤浓水分别送入第一纳滤产水箱与第一纳滤浓水箱内;第一纳滤产水箱内的第一纳滤产水进入第一RO膜装置并产出第一RO 产水与第一RO浓水,将第一RO产水与第一RO浓水分别送入反渗透装置与第一RO浓水箱,第一RO浓水箱内的第一RO浓水进入第二RO膜装置并产出第二RO产水与第二RO浓水,将第二RO产水与第二RO浓水分别送入反渗透装置与第二RO浓水箱,第二RO浓水箱内的第二RO浓水进入第二纳滤装置并产出第二纳滤产水与第二纳滤浓水,将第二纳滤产水与第二纳滤浓水分别送入第二纳滤产水箱与多介质水池,将第二纳滤产水箱内的第二纳滤产水送入蒸发结晶装置内产出蒸发结晶产水与氯化钠,将蒸发结晶产水送入母液罐内,再将母液罐内的水送入第二RO浓水箱内;第一纳滤浓水箱内的第一纳滤浓水进入第三RO膜装置并产出第三RO产水与第三RO浓水,将第三RO产水与第三RO浓水分别送入反渗透装置与第三RO浓水箱,第三RO浓水箱内的第三RO浓水进入第三纳滤装置并产出第三纳滤产水与第三纳滤浓水,将第三纳滤产水与第三纳滤浓水分别送入第二RO浓水箱与氧化装置;进入反渗透装置的水经反渗透装置处理后形成反渗透产水与反渗透浓水,将反渗透产水与反渗透浓水分别送入中水回用水箱与第三RO膜装置;将氧化装置的排污与污泥浓缩池内的污泥送入压滤装置进行压滤并产出污泥与压滤产水,将压滤产水送入冷冻结晶装置并产出冷冻结晶产水与十水硫酸钠,将冷冻结晶产水送入高密沉淀池内。存储在高密沉淀池内的高盐水通过双碱法使水中的钙生成碳酸钙沉淀,降低高盐水的硬度。
本发明通过利用双碱法使高密沉淀池内的水中的钙生成碳酸钙沉淀,降低废水硬度;高密沉淀池的产水进入多介质过滤器去除有机物和泥,多介质过滤器的产水进入第一纳滤装置,第一纳滤装置的产水进入第一RO膜装置并进行后续的处理最后产出氯化钠,第一纳滤装置的浓水进入第三RO膜装置并进行后续的处理最后产出芒硝,***中的第一RO膜装置、第二RO膜装置与第三RO膜装置的产水经反渗透装置处理后产水回用。多介质过滤器与第一纳滤装置过滤并软化了水质,反渗透装置可采用第四RO膜装置,反渗透装置作为处理***本体中的二级RO***,可将第一RO膜装置、第二 RO膜装置与第三RO膜装置的产水处理后形成反渗透产水与反渗透浓水,反渗透浓水送回第三RO膜装置继续处理,反渗透产水作为中水回用,以节约资源。处理***本体中的第三纳滤装置产出的浓水先经氧化装置去除水中有机物,并通过压滤装置压滤后作为冷冻结晶装置的母液,压滤装置压滤产生的污泥外运,母液在冷冻结晶装置处理后的冷冻结晶产水送回至高密沉淀池,整个工艺不产生杂盐、经济实惠,环保价值高。
最后应说明的是:以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限定本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种不产生杂盐的高盐水零排放处理***,包括处理***本体,其特征在于,所述处理***本体包括高密沉淀池、用于存储高密沉淀池所产污泥的污泥浓缩池,所述高密沉淀池设置在所述污泥浓缩池的一侧;
所述高密沉淀池连接高密池产水箱,所述高密池产水箱连接多介质过滤器,所述多介质过滤器连接多介质水池,所述多介质水池连接第一纳滤装置,所述第一纳滤装置连接第一纳滤产水箱与第一纳滤浓水箱;
所述第一纳滤产水箱连接第一RO膜装置,所述第一RO膜装置连接第一RO浓水箱与反渗透装置,所述第一RO浓水箱连接第二RO膜装置,所述第二RO膜装置连接第二RO浓水箱与所述反渗透装置,所述第二RO浓水箱连接第二纳滤装置,所述第二纳滤装置连接第二纳滤产水箱与所述多介质水池,所述第二纳滤产水箱连接蒸发结晶装置,所述蒸发结晶装置连接母液罐,所述母液罐连接所述第二RO浓水箱;
所述第一纳滤浓水箱连接第三RO膜装置,所述第三RO膜装置连接第三RO浓水箱与所述反渗透装置,所述第三RO浓水箱连接所述第三纳滤装置,所述第三纳滤装置连接氧化装置与所述第二RO浓水箱;
所述反渗透装置连接中水回用水箱与所述第三RO膜装置;
所述污泥浓缩池的一侧设有用于压滤氧化装置排污与污泥浓缩池内污泥的压滤装置,所述压滤装置连接冷冻结晶装置,所述冷冻结晶装置连接所述高密沉淀池。
2.如权利要求1所述的一种不产生杂盐的高盐水零排放处理***,其特征在于,所述处理***本体包括用于混合均质的废水调节池,所述废水调节池连接高密沉淀池。
3.如权利要求1所述的一种不产生杂盐的高盐水零排放处理***,其特征在于,所述多介质过滤器连接高密沉淀池。
4.如权利要求1所述的一种不产生杂盐的高盐水零排放处理***,其特征在于,所述多介质过滤器内设有上层滤料层、下层滤料层,所述上层滤料层采用无烟煤滤料层,所述下层滤料层采用石英砂滤料层。
5.如权利要求1所述的一种不产生杂盐的高盐水零排放处理***,其特征在于,所述第一纳滤产水箱通过管道连接第一RO膜装置,用于连接所述第一纳滤产水箱与所述第一RO膜装置的管道上设有第一增压泵;
所述第一RO浓水箱通过管道连接第二RO膜装置,用于连接所述第一RO浓水箱与所述第二RO膜装置的管道上设有第二增压泵;
所述第一纳滤浓水箱通过管道连接第三RO膜装置,用于连接所述第一纳滤浓水箱与所述第三RO膜装置的管道上设有第三增压泵;
所述第三RO浓水箱通过管道连接所述第三纳滤装置,用于连接所述第三RO浓水箱与所述第三纳滤装置的管道上设有第四增压泵。
6.如权利要求1所述的一种不产生杂盐的高盐水零排放处理***,其特征在于,所述蒸发结晶装置一侧设有用于处理蒸发结晶装置析出物的第一离心机。
7.如权利要求1所述的一种不产生杂盐的高盐水零排放处理***,其特征在于,所述冷冻结晶装置一侧设有用于处理冷冻结晶装置析出物的第二离心机。
8.如权利要求7所述的一种不产生杂盐的高盐水零排放处理***,其特征在于,所述第二离心机一侧设有用于处理离心母液的沉降罐,所述沉降罐连接所述氧化装置与所述冷冻结晶装置。
9.如权利要求1~8中任意一项所述的一种不产生杂盐的高盐水零排放处理***,其特征在于,将高盐水置入所述高密沉淀池内,所述高密沉淀池的产水进入高密池产水箱,高密沉淀池所产的污泥送入污泥浓缩池;
所述高密池产水箱内的水进入多介质过滤器,多介质过滤器的产水进入多介质水池,多介质水池内的水进入第一纳滤装置并产出第一纳滤产水与第一纳滤浓水,将第一纳滤产水与第一纳滤浓水分别送入第一纳滤产水箱与第一纳滤浓水箱内;
所述第一纳滤产水箱内的第一纳滤产水进入第一RO膜装置并产出第一RO产水与第一RO浓水,将第一RO产水与第一RO浓水分别送入反渗透装置与第一RO浓水箱,第一RO浓水箱内的第一RO浓水进入第二RO膜装置并产出第二RO产水与第二RO浓水,将第二RO产水与第二RO浓水分别送入反渗透装置与第二RO浓水箱,第二RO浓水箱内的第二RO浓水进入第二纳滤装置并产出第二纳滤产水与第二纳滤浓水,将第二纳滤产水与第二纳滤浓水分别送入第二纳滤产水箱与多介质水池,将第二纳滤产水箱内的第二纳滤产水送入蒸发结晶装置内产出蒸发结晶产水与氯化钠,将蒸发结晶产水送入母液罐内,再将母液罐内的水送入第二RO浓水箱内;
所述第一纳滤浓水箱内的第一纳滤浓水进入第三RO膜装置并产出第三RO产水与第三RO浓水,将第三RO产水与第三RO浓水分别送入反渗透装置与第三RO浓水箱,第三RO浓水箱内的第三RO浓水进入第三纳滤装置并产出第三纳滤产水与第三纳滤浓水,将第三纳滤产水与第三纳滤浓水分别送入第二RO浓水箱与氧化装置;
进入所述反渗透装置的水经反渗透装置处理后形成反渗透产水与反渗透浓水,将反渗透产水与反渗透浓水分别送入中水回用水箱与所述第三RO膜装置;
将所述氧化装置的排污与污泥浓缩池内的污泥送入压滤装置进行压滤并产出污泥与压滤产水,将压滤产水送入冷冻结晶装置并产出冷冻结晶产水与十水硫酸钠,将冷冻结晶产水送入高密沉淀池内。
10.如权利要求9所述的一种不产生杂盐的高盐水零排放处理***,其特征在于,存储在所述高密沉淀池内的高盐水通过双碱法使水中的钙生成碳酸钙沉淀,降低高盐水的硬度。
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