[實用新型]改進型垃圾轉運站滲濾液及膜系統濃縮液深度凈化設備有效
| 申請號: | 201821169163.2 | 申請日: | 2018-07-24 |
| 公開(公告)號: | CN208617524U | 公開(公告)日: | 2019-03-19 |
| 發明(設計)人: | 宋興濤 | 申請(專利權)人: | 上海一途膜分離技術有限公司 |
| 主分類號: | C02F9/02 | 分類號: | C02F9/02;C02F9/04;C02F103/06 |
| 代理公司: | 上海精晟知識產權代理有限公司 31253 | 代理人: | 楊軍 |
| 地址: | 200126 *** | 國省代碼: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 管道連接 汲取液 膜系統 膜裝置 濃縮液 滲濾液 儲罐 正向 濃縮液出口端 本實用新型 垃圾轉運站 一級膜過濾 高級氧化 深度凈化 反應罐 改進型 高壓膜 高級氧化反應罐 汲取液出口 膜分離技術 篩網過濾器 產水水質 分離效果 依次連接 中間儲罐 自動操作 供液泵 連續化 收集罐 自清洗 降解 去除 回收率 污染物 | ||
本實用新型涉及一種改進型垃圾轉運站滲濾液及膜系統濃縮液深度凈化設備,滲濾液收集罐通過管道依次連接供液泵、自清洗篩網過濾器、一級膜過濾裝置、中間儲罐、正向滲透FO膜裝置、低濃度汲取液儲罐及高壓膜單元,所述高壓膜單元的高濃度汲取液出口端管道連接高濃度汲取液儲罐,高濃度汲取液儲罐管道連接正向滲透FO膜裝置,正向滲透FO膜裝置的濃縮液出口端管道連接高級氧化AOP反應罐,一級膜過濾裝置的濃縮液出口端管道連接高級氧化AOP反應罐;本實用新型主要以膜分離技術為主,可實現連續化自動操作、分離效果好、系統占地小,膜系統的濃縮液循環進入高級氧化反應罐,實現污染物的徹底降解去除,具有回收率高、產水水質好等優點。
[技術領域]
本實用新型屬于廢水處理技術領域,具體地說是一種改進型垃圾轉運站滲濾液及膜系統濃縮液深度凈化設備。
[背景技術]
垃圾轉運站是進行城市垃圾收集處理的重要樞紐,是連接垃圾產生源和末端處理系統的樞紐,是城市生活垃圾收運處置系統一個不可少的環節,生活垃圾在前端收集站內進行初步壓縮后經垃圾車運至垃圾轉運站,在站內經機械壓縮后,再由垃圾車運送至終端的處理系統,我國現階段終端處理系統以填埋和焚燒為主,隨著我國城市化進程的加速進展,人民生活水平的提高,垃圾產生量逐年增加,垃圾轉運站的數量也急劇增多。而在垃圾轉運站內,由于壓縮垃圾而被擠壓出的滲濾液,目前尚未獲得較妥善的處置,通常都是直接排入周邊的市政管網,最終進入市政污水處理廠。
而隨著我們國家對環保要求的日益嚴格,人民環保意識的增強,垃圾轉運站滲濾液的處置問題愈發受到社會的關注,因此,開發一種專門針對垃圾轉運站滲濾液的特點而設計的污水處理設備迫在眉睫,使處理后的廢水可以達到國家排放標準,或是回用于站內作業,以提高垃圾轉運站的環保要求。
膜分離技術是近40年來發展最迅速、應用最廣泛的分離技術。膜分離是一個物理過程,其基本原理是在濃度差、壓力差、電位差等驅動力下,利用具有選擇透過性功能的薄膜把料液中的溶質、雜質、溶劑等進行分離或濃縮的過程。膜分離技術由于兼有分離、濃縮、純化和精制的功能,又有高效、節能、環保、分子級過濾及過濾過程簡單、易于控制等特征,因此,目前已廣泛應用于食品、醫藥、生物、環保、化工、冶金、能源、石油、水處理、電子、仿生等諸多領域,已成為當今分離科學中最重要的手段之一。
中國專利公開號:CN 101838084,公開日:2010.09.22,公開了一種城市生活垃圾轉運站污水生化調節處理工藝,主要流程是:垃圾轉運站污水流入生化調節池進行厭氧反應,實現隔油、沉砂和降低有機負荷;接著與投加的復合絮凝劑混合后流入混凝沉淀池,除掉懸浮物及油脂;然后流入酸化池,投加硫酸亞鐵和酸溶液使水pH值為2-4;酸化后的水流入氧化池與氧化劑進行氧化反應,使硫酸亞鐵被氧化為三價鐵,去除有機污染物;接著流入中和池與堿液進行中和反應,調節pH值為7-8;最后流入斜板沉淀池,使剩余的硫酸亞鐵以及三價鐵發生沉淀,得到凈化后的水,本工藝具有去除城市垃圾轉運站污水中70 %以上的化學需氧量,95%以上的懸浮物,80%以上的油脂的特點和效果。
中國專利公開號:CN202322541,公開日:2012.07.11,公開了一種城市生活垃圾轉運站滲濾液污水處理設備,其主要設備由曝氣微電解反應裝置、高鐵酸鹽類Fenton反應混凝裝置和過濾器構成,曝氣微電解反應裝置的曝氣微電解反應出水口經輸液管分別與高鐵酸鹽類Fenton反應混凝裝置和曝氣微電解反應裝置的上部連通,高鐵酸鹽類Fenton反應混凝裝置的上清液出水口經上清液輸出管與過濾器連通,裝置上還配置有控制裝置、溢流裝置、加料裝置及進出水裝置等。
上述的專利一所述的處理工藝設計了生化處理段,可顯著降低有機負荷,但由于垃圾轉運站每天產生的廢水量通常都較少,且轉運站的占地受限,一般不宜采用需要較長水力停留時間的生化反應工藝,同時,該工藝需要配合投加硫酸亞鐵、酸溶液及堿液,無形中增加了廢水中的含鹽量,且有產生二次化學污染的風險。專利二所述的處理工藝增設了曝氣微電解裝置,對化學需氧量 COD的降解效果明顯,但采用的Fenton氧化工藝會導致污泥產生量較多,同時工藝流程略長,操作維護缺少靈活性。
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