[发明专利]垃圾转运站渗滤液及膜系统浓缩液深度净化设备在审
申请号: | 201810815050.3 | 申请日: | 2018-07-24 |
公开(公告)号: | CN108689509A | 公开(公告)日: | 2018-10-23 |
发明(设计)人: | 宋兴涛 | 申请(专利权)人: | 上海一途膜分离技术有限公司 |
主分类号: | C02F9/02 | 分类号: | C02F9/02;C02F9/04;C02F103/06 |
代理公司: | 上海精晟知识产权代理有限公司 31253 | 代理人: | 杨军 |
地址: | 200126 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 管道连接 汲取液 膜系统 膜装置 浓缩液 渗滤液 储罐 正向 浓缩液出口端 垃圾转运站 一级膜过滤 高级氧化 深度净化 反应罐 高压膜 高级氧化反应罐 汲取液出口 膜分离技术 筛网过滤器 产水水质 分离效果 依次连接 中间储罐 自动操作 供液泵 连续化 收集罐 自清洗 降解 去除 回收率 污染物 | ||
本发明涉及一种垃圾转运站渗滤液及膜系统浓缩液深度净化设备,所述渗滤液收集罐通过管道依次连接供液泵、自清洗筛网过滤器、一级膜过滤装置、中间储罐、正向渗透FO膜装置、低浓度汲取液储罐及高压膜单元,所述高压膜单元的高浓度汲取液出口端管道连接高浓度汲取液储罐,所述高浓度汲取液储罐管道连接正向渗透FO膜装置,正向渗透FO膜装置的浓缩液出口端管道连接高级氧化AOP反应罐,所述一级膜过滤装置的浓缩液出口端管道连接高级氧化AOP反应罐;本发明主要以膜分离技术为主,可实现连续化自动操作、分离效果好、系统占地小,膜系统的浓缩液循环进入高级氧化反应罐,实现污染物的彻底降解去除,具有回收率高、产水水质好等优点。
[技术领域]
本发明属于废水处理技术领域,具体地说是一种垃圾转运站渗滤液及膜系统浓缩液深度净化设备。
[背景技术]
垃圾转运站是进行城市垃圾收集处理的重要枢纽,是连接垃圾产生源和末端处理系统的枢纽,是城市生活垃圾收运处置系统一个不可少的环节,生活垃圾在前端收集站内进行初步压缩后经垃圾车运至垃圾转运站,在站内经机械压缩后,再由垃圾车运送至终端的处理系统,我国现阶段终端处理系统以填埋和焚烧为主,随着我国城市化进程的加速进展,人民生活水平的提高,垃圾产生量逐年增加,垃圾转运站的数量也急剧增多。而在垃圾转运站内,由于压缩垃圾而被挤压出的渗滤液,目前尚未获得较妥善的处置,通常都是直接排入周边的市政管网,最终进入市政污水处理厂。
而随着我们国家对环保要求的日益严格,人民环保意识的增强,垃圾转运站渗滤液的处置问题愈发受到社会的关注,因此,开发一种专门针对垃圾转运站渗滤液的特点而设计的污水处理设备迫在眉睫,使处理后的废水可以达到国家排放标准,或是回用于站内作业,以提高垃圾转运站的环保要求。
膜分离技术是近40年来发展最迅速、应用最广泛的分离技术。膜分离是一个物理过程,其基本原理是在浓度差、压力差、电位差等驱动力下,利用具有选择透过性功能的薄膜把料液中的溶质、杂质、溶剂等进行分离或浓缩的过程。膜分离技术由于兼有分离、浓缩、纯化和精制的功能,又有高效、节能、环保、分子级过滤及过滤过程简单、易于控制等特征,因此,目前已广泛应用于食品、医药、生物、环保、化工、冶金、能源、石油、水处理、电子、仿生等诸多领域,已成为当今分离科学中最重要的手段之一。
中国专利公开号:CN 101838084,公开日:2010.09.22,公开了一种城市生活垃圾转运站污水生化调节处理工艺,主要流程是:垃圾转运站污水流入生化调节池进行厌氧反应,实现隔油、沉砂和降低有机负荷;接着与投加的复合絮凝剂混合后流入混凝沉淀池,除掉悬浮物及油脂;然后流入酸化池,投加硫酸亚铁和酸溶液使水pH值为2-4;酸化后的水流入氧化池与氧化剂进行氧化反应,使硫酸亚铁被氧化为三价铁,去除有机污染物;接着流入中和池与碱液进行中和反应,调节pH值为7-8;最后流入斜板沉淀池,使剩余的硫酸亚铁以及三价铁发生沉淀,得到净化后的水,本工艺具有去除城市垃圾转运站污水中70%以上的化学需氧量,95%以上的悬浮物,80%以上的油脂的特点和效果。
中国专利公开号:CN202322541,公开日:2012.07.11,公开了一种城市生活垃圾转运站渗滤液污水处理设备,其主要设备由曝气微电解反应装置、高铁酸盐类Fenton反应混凝装置和过滤器构成,曝气微电解反应装置的曝气微电解反应出水口经输液管分别与高铁酸盐类Fenton反应混凝装置和曝气微电解反应装置的上部连通,高铁酸盐类Fenton反应混凝装置的上清液出水口经上清液输出管与过滤器连通,装置上还配置有控制装置、溢流装置、加料装置及进出水装置等。
上述的专利一所述的处理工艺设计了生化处理段,可显著降低有机负荷,但由于垃圾转运站每天产生的废水量通常都较少,且转运站的占地受限,一般不宜采用需要较长水力停留时间的生化反应工艺,同时,该工艺需要配合投加硫酸亚铁、酸溶液及碱液,无形中增加了废水中的含盐量,且有产生二次化学污染的风险。专利二所述的处理工艺增设了曝气微电解装置,对化学需氧量COD的降解效果明显,但采用的Fenton氧化工艺会导致污泥产生量较多,同时工艺流程略长,操作维护缺少灵活性。
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