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[發明專利]一種采用曝氣式離子交換裝置的電解錳廢水離子交換處理系統有效

專利信息
申請號: 201410248700.2 申請日: 2014-06-06
公開(公告)號: CN104003476A 公開(公告)日: 2014-08-27
發明(設計)人: 雷弢;胡俊;魏萬聰 申請(專利權)人: 四川恒達環境技術有限公司
主分類號: C02F1/42 分類號: C02F1/42
代理公司: 成都金英專利代理事務所(普通合伙) 51218 代理人: 袁英
地址: 610041 四川省成都*** 國省代碼: 四川;51
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 一種 采用 曝氣式 離子交換 裝置 電解錳 廢水 處理 系統
【說明書】:

技術領域

發明涉及離子交換裝置技術領域,特別是一種采用曝氣式離子交換裝置的電解錳廢水離子交換處理系統。

背景技術

離子交換技術在水處理領域中有十分廣泛的應用,通過離子交換可以較徹底的出去水中的無機鹽類。離子交換設備在醫藥、化工、電子、涂裝、飲料及高壓鍋爐給水等領域應用廣泛。離子交換裝置中加入的交換樹脂在設備運行一端時間后會失效,需要進行再生處理,而系統又需要24小時連續運行,因此很多國內的離子交換系統大都采用一套運行、一套備用的方法處理,使得離子交換設備成本高,占地面積大。

現有裝置大多數采用手動控制或半自動控制方式運行,且離子交換系統閥門繁多,操作過程繁瑣;現有裝置采用在線檢測設備檢測出水水質來反饋系統進行吸附-再生過程切換,在線設備檢測水樣耗時較長,若不及時反饋信息、及時切換吸附-再生過程,會導致樹脂超負荷吸附,出水瞬時值超標。

發明內容

本發明的目的在于克服現有技術的缺點,提供一種控制方式簡練易操作、采用曝氣式離子交換裝置的電解錳廢水離子交換處理系統。

本發明的目的通過以下技術方案來實現:一種采用曝氣式離子交換裝置的電解錳廢水離子交換處理系統,它包括離子交換器A、離子交換器B、再生配液池和廢水儲存池,廢水儲存池的出水口通過管路分別連接離子交換器A的下部液體進出口和離子交換器B的下部液體進出口,且連接廢水儲存池的出水口與離子交換器A的下部液體進出口的管路上設置有閥門A,連接廢水儲存池的出水口與離子交換器B的下部液體進出口的管路上設置有閥門B,再生配液池的出水口通過管路分別連接離子交換器A的上部液體進出口和離子交換器B的上部液體進出口,且連接再生配液池的出水口與離子交換器A的上部液體進出口的管路上設置有閥門C,連接再生配液池的出水口與離子交換器B的上部液體進出口的管路上設置有閥門D,離子交換器A的下部液體進出口和上部液體進出口還分別通過管路A和管路B連接排水口A,且管路A和管路B上分別設置有閥門E和閥門F;離子交換器B的下部液體進出口和上部液體進出口還分別通過管路C和管路D連接排水口B,且管路C和管路D上分別設置有閥門G和閥門H;所述的離子交換器A和離子交換器B均為全接觸曝氣式離子交換裝置,全接觸曝氣式離子交換裝置包括罐體,罐體的下部設置有支撐架,支撐架將罐體內部空間分隔為上腔室和下腔室,上腔室內裝有離子交換樹脂,支撐架用于支撐上腔室內的離子交換樹脂,支撐架上設置有用于流體通過的通路,位于支撐架下部的罐體上設置有連通罐體內部的下部液體進出口和進氣口,罐體內部空間的底部設置有布水器,下部液體進出口與布水器連通,罐體的底部設置有排渣口,罐體內部空間的上部設置有三相分離器,所述的三相分離器包括設置于罐體內壁上的環形阻氣沉淀板、設置于環形阻氣沉淀板上部的集氣罩和設置于集氣罩上部的溢流堰,環形阻氣沉淀板與集氣罩間形成回流縫,罐體頂部設置有排氣口,排氣口從集氣罩的頂部連通集氣罩內部空間,罐體上部設置有上部液體進出口,上部液體進出口與溢流堰連通。

所述的廢水儲存池的出水口依次連接有提升泵和單向止回閥A,單向止回閥A的出水口通過管路分別連接閥門A和閥門B的進水口;再生配液池的出水口依次連接有再生泵和單向止回閥B,單向止回閥B的出水口通過管路分別連接閥門C和閥門D的進水口。

所述的廢水儲存池內設置有液位監測裝置A,再生配液池內設置有液位監測裝置B。

所述的單向止回閥A的出水口上安裝有流量計A,單向止回閥B的出水口上安裝有流量計B。

所述的罐體上還設置有觀察口。

本發明具有以下優點:本發明可以時間作為控制參數進行全過程控制,基于預先設計和調試過程確定的運行參數,控制全過程運行,系統運行效率提高;本發明包含兩個并列設置的離子交換器,當其中一個離子交換器吸附飽和后,通過控制閥門啟閉更改液體流動管路,對吸附飽和的離子交換器進行再生,由另一個離子交換器繼續進行吸附,從而保證了設備的連續吸附,該過程的實現通過控制閥門的啟閉來實現,控制過程簡單、穩定。

本發明僅采用時間進行控制,并可輔以氨氮在線監測作為控制參數,控制方式簡練易操作;本發明不以在線監測設備指標作為主要的反饋調節參數,以時間作為控制參數,無需水質指標反饋,調節快速,能保證出水水質達標,不出現反饋延遲而導致超標現象;再生過程亦納入控制范圍,真正實現離子交換全過程控制;通過時間作為控制參數,能有效節約能耗,提高樹脂使用周期和使用效率。

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