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阜阳高浓度废水处理

简要描述:

阜阳高浓度废水处理第二中间槽内的液体泵入MBR处理槽处理后进入第三中间槽;第三中间槽内的液体泵入三效蒸发器,经过蒸发浓缩,冷凝液进入冷凝水槽;冷凝水槽内的液体泵入活性炭过滤器进行吸附过滤;活性炭过滤器的出水经RO膜及混床过滤吸附后进入放流槽;放流槽出水合格时排放,放流槽出水不合格时回流至冷凝水槽进一步处理,使水质达标排

  • 更新时间:2024-03-30
  • 产品型号:
  • 厂商性质:生产厂家
  • 产品品牌:其他品牌
  • 产品厂地:常州市
  • 访问次数:692
详细介绍
品牌其他品牌加工定制
处理水量1000m³/h贮气罐容积100m³
流量计规格100m³/min出水管口径10mm
进水管口径10mm外形尺寸10
功率100kw适用范围制造业

阜阳高浓度废水处理高浓废水经絮凝反应及压滤后进入中间槽;中间槽内的液体再经二级絮凝反应后进入第二中间槽;第二中间槽内的液体泵入MBR处理槽处理后进入第三中间槽;第三中间槽内的液体泵入三效蒸发器,经过蒸发浓缩,冷凝液进入冷凝水槽;冷凝水槽内的液体泵入活性炭过滤器进行吸附过滤;活性炭过滤器的出水经RO膜及混床过滤吸附后进入放流槽;放流槽出水合格时排放,放流槽出水不合格时回流至冷凝水槽进一步处理,使终水质达标排放。本发明可提高废水的再利用,减少废水排放;同时降低企业处理高浓度废水的压力,达到高效经济处理高浓废水的目的。 目前,我国的大部分工业排放的高浓度废水采用的都是委外处理的模式。随着国家对节能减排的要求,以及委外处理费用的日益增高,越来越多的企业迫切希望解决这个问题。高浓度有机废水的治理问题也成为决定企业竞争力高低甚至企业生死的重要因数。

  高浓度废水因为污染物浓度高、水质成分复杂、所以对环境水体的污染程度大,而且处理难度较高,是废水处理*的难题。因此怎样高效、经济地处理高浓度有机废水已成为水处理领域的难点和热点话题。

1.一种高浓度含盐废水处理工艺中的搅拌澄清池,其包括有澄清池;其特征在于,所述澄清池包括有澄清池本体,澄清池本体内部设置有搅拌轴,其通过设置在澄清池本体外部的驱动电机进行驱动,澄清池本体内部设置有多个在竖直方向上延伸的导流管道,多个导流管道沿澄清池本体的周向均匀分布,每一个导流管道均包括有部与第二端部,其分别位于导流管道的上端与下端,且其均朝向澄清池本体的轴线进行延伸;所述搅拌轴之上包括有设置有与导流管道的部相齐平的推进叶片,推进叶片采用沿搅拌轴旋转方向弯曲的曲面结构,且其高度至少为部直径的2倍;所述澄清池本体之中,每一个导流管道的第二端部对应位置均设置有液压泵。

  2.按照权利要求1所述的高浓度含盐废水处理工艺中的搅拌澄清池,其特征在于,所述推进叶片的侧端面之上设置有多个在水平方向上进行延伸的导流槽体,推进叶片的上端部与下端部分别设置有导流挡板。

  3.按照权利要求1或2所述的高浓度含盐废水处理工艺中的搅拌澄清池,其特征在于,每一个导流管道的部均设置设置引流端板,引流端板设置于导流管道部的侧端部之上,且其采用背离搅拌轴的旋转方向进行弯曲的曲面结构。

  4.按照权利要求3所述的高浓度含盐废水处理工艺中的搅拌澄清池,其特征在于,所述导流管道经由澄清池本体的内部延伸至其外部,导流管道位于澄清池本体外部区域设置有沿其外壁进行延伸的冷凝套管,冷凝套管的内壁与导流管道的外壁之间填充有冷凝液。

  5.一种按照权利要求1所述的高浓度含盐废水处理工艺中的搅拌澄清池进行高浓度含盐废水混合处理的工艺方法,其特征在于,所述高浓度含盐废水混合处理的工艺方法包括有阜阳高浓度废水处理高浓度含盐废水在处理过程中往往需要对其进行预混合处理,以使得高浓度含盐废水与相关药剂以及其内部污泥之间处于均布状态,进而使得其后续易于进行相关处理反应;然而,现有的高浓度含盐废水进行混合处理过程中往往单纯采用搅拌轴进行旋转,由于高浓度含盐废水内含有大量污泥,故其在实际处理过程中的搅拌均度难以达到需求,进而使其整体工艺的效率及效果易于受到影响。

  发明内容

  本发明要解决的技术问题是提供一种高浓度含盐废水处理工艺中的搅拌澄清池及其工艺,其可在高浓度含盐废水的处理过程中使其工艺效率与效果得以显著改善。

  为解决上述技术问题,本发明涉及一种高浓度含盐废水处理工艺中的搅拌澄清池,其包括有澄清池;所述澄清池包括有澄清池本体,澄清池本体内部设置有搅拌轴,其通过设置在澄清池本体外部的驱动电机进行驱动,澄清池本体内部设置有多个在竖直方向上延伸的导流管道,多个导流管道沿澄清池本体的周向均匀分布,每一个导流管道均包括有部与第二端部,其分别位于导流管道的上端与下端,且其均朝向澄清池本体的轴线进行延伸;所述搅拌轴之上包括有设置有与导流管道的部相齐平的推进叶片,推进叶片采用沿搅拌轴旋转方向弯曲的曲面结构,且其高度至少为部直径的2倍;所述澄清池本体之中,每一个导流管道的第二端部对应位置均设置有液压泵。

  作为本发明的一种改进,所述推进叶片的侧端面之上设置有多个在水平方向上进行延伸的导流槽体,推进叶片的上端部与下端部分别设置有导流挡板。采用上述技术方案,其可通过导流槽体的设置以使得推进叶片在运动过程中形成的液流沿导流槽体进行径向运动,以使得导流管道的部的进液效率得以改善;同时,推进叶片两端的导流挡板则可避免相邻的推进叶片之间的液流向上侧或下侧扩散,致使其液流运动方向更为。

  作为本发明的一种改进,每一个导流管道的部均设置设置引流端板,引流端板设置于导流管道部的侧端部之上,且其采用背离搅拌轴的旋转方向进行弯曲的曲面结构。采用上述技术方案,其可通过引流端板的设置以使得澄清池本体内部液流在进行水平旋转过程中可在引流端板的作用下进入至导流管道部内部,致使导流管道的进液效率得以进一步的改善。

  作为本发明的一种改进,所述导流管道经由澄清池本体的内部延伸至其外部,导流管道位于澄清池本体外部区域设置有沿其外壁进行延伸的冷凝套管,冷凝套管的内壁与导流管道的外壁之间填充有冷凝液。采用上述技术方案,其可在澄清池本体外部对于导流管道内的高浓度含盐废水进行冷却处理,以在改善澄清池本体内冷却效率的同时,避免高浓度含盐废水同时进行大范围冷却而造成的冷却过度或不均等现象。

  采用上述高浓度含盐废水处理工艺中的搅拌澄清池进行高浓度含盐废水混合处理的工艺方法,其包括有如下工艺步骤:

  1)将高浓度含盐废水导入至澄清池内,同时导入处理药剂;

  2)对于步骤1)中澄清池内的高浓度含盐废水、药剂以及其所包含的污泥同时通过搅拌轴以及导流管道进行绕轴搅拌与外部循环搅拌。

  采用上述技术方案的高浓度含盐废水处理工艺中的搅拌澄清池,其可在高浓度含盐废水进行处理过程中,通过导流管道的设置以使得高浓度含盐废水沿其进行环流处理;实际工作过程中,搅拌轴之上的推进叶片在导流管道部对应位置形成径向的推进液流,以使得高浓度含盐废水在上述推进液流作用下进入至导流管道的部之中;澄清池本体底端部的液压泵则可在导流管道的第二端部对应位置形成吸附液流,进而使得导流管道内的高浓度含盐废水从导流管道的第二端部排出;上述导流管道部与第二端部对应的液流运动方向使得澄清池本体内的高浓度含盐废水在导流管道对应位置形成环流。

  上述高浓度含盐废水处理工艺中的搅拌澄清池,其可在高浓度含盐废水进行混合处理过程中,通过对于高浓度含盐废水形成多个维度的环流处理,以使得高浓度含盐废水的混合均度得以显著改善,进而使其与药剂的混合效果以及污泥的均布效果均得以提升,以使得高浓度含盐废水处理工艺的效率得以显著改善。

 


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