[发明专利]一种反渗透浓缩水强化处理方法与设备在审

专利信息
申请号: 201910101166.5 申请日: 2019-01-31
公开(公告)号: CN109574421A 公开(公告)日: 2019-04-05
发明(设计)人: 胡洪营;吴乾元;吴光学;张大印;李旻庸;梁凯 申请(专利权)人: 清华大学深圳研究生院
主分类号: C02F9/14 分类号: C02F9/14;C02F101/30;C02F101/16;C02F101/10
代理公司: 深圳新创友知识产权代理有限公司 44223 代理人: 王震宇
地址: 518055 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 去除 反渗透浓缩水 生物反应器 羟基自由基 次氯酸盐 强化处理 有机物 次氯酸 紫外线 出水 氯胺 硝酸盐 协同 硫酸根自由基 氧化还原电位 残留有机物 反渗透浓缩 反硝化脱氮 盐类氧化剂 氧化促进剂 紫外反应器 电子传递 氯自由基 磷酸盐 多孔铁 过硫酸 进出水 铜离子 硝态氮 氧曝气 加碳 水中 微藻 优选 污染物 湿地
【权利要求书】:

1.一种反渗透浓缩水强化处理方法,其特征在于,包括以下步骤:

在强紫外高级氧化阶段,在进入紫外反应器的反渗透浓缩水中加入次氯酸盐或次氯酸或氯胺,在紫外线和搅拌作用下进行混合反应,其中紫外线与次氯酸盐或次氯酸或氯胺协同产生羟基自由基、氯自由基,以便使一些有机物有效去除;优选地,还在反渗透浓缩水加入过硫酸盐类氧化剂和氧化促进剂铜离子,协同产生羟基自由基和硫酸根自由基,以便有效去除有机物;

在生物处理阶段,所述紫外反应器的出水进入生物反应器如SBR反应器,根据进出水硝酸盐浓度和进水的氧化还原电位投加碳源,进行缺氧反硝化反应去除硝酸盐和COD;在生物反应器中添加多孔铁基填料如中空泡沫铁,供微生物生长附着,同时多孔铁基填料生成的铁氧化物促进电子传递,提高反硝化脱氮效率并除磷;缺氧反硝化反应结束后通过曝气装置曝气进行好氧反应,去除残留的有机物COD。

2.如权利要求1所述的反渗透浓缩水强化处理方法,其特征在于,还包括以下步骤:

所述生物反应器的出水进入微藻/湿地系统,以对反渗透浓缩水进行深度脱氮除磷;其中所述微藻/湿地系统的上层交替种植植物和铺设水槽;水槽中培养微藻,水槽底部铺设纤维滤料,以过滤微藻,滤料定期清理获得残留藻细胞用于肥料制作;所述生物反应器的出水进入所述微藻/湿地系统,通过藻类、微生物和湿地植物对反渗透浓缩水进行脱氮除磷;优选地,微藻和湿地植物选用耐盐碱类微藻和湿地植物,使得无机盐在湿地植物和藻类处理过程中沉积和去除;优选地,利用从生物反应器得到的污泥向所述微藻/湿地系统提供肥料。

3.一种反渗透浓缩水强化处理设备,其特征在于,包括:

强紫外高级氧化系统,所述强紫外高级氧化系统包括紫外反应器、氧化加药装置、搅拌器和紫外灯;反渗透浓缩水注入所述紫外反应器,所述氧化加药装置向所述紫外反应器中加入次氯酸盐或次氯酸或氯胺,所述紫外灯用于提供紫外线,在所述搅拌器的搅拌作用下进行混合反应,反应后的水排出所述紫外反应器,其中紫外线与次氯酸盐或次氯酸或氯胺协同产生羟基自由基、氯自由基,以便使一些有机物有效去除;

生物处理系统,所述生物处理系统包括生物反应器如SBR反应器、曝气装置、碳源投加装置;所述紫外反应器的出水进入所述生物反应器,进行缺氧好氧生物处理,且所述碳源投加装置根据进出水硝酸盐浓度和进水的氧化还原电位定量投加碳源,进行缺氧反硝化反应去除硝酸盐和COD;缺氧反硝化反应结束后通过所述曝气装置曝气进行好氧反应,去除残留的有机物COD;在所述生物反应器中,具有多孔铁基填料如中空泡沫铁,该填料为泡沫状,内部为空心球形,供微生物生长附着,同时多孔铁基填料在生物处理过程中生成的铁氧化物促进电子传递,提高反硝化脱氮效率,并吸附除磷。

4.如权利要求3所述的反渗透浓缩水强化处理设备,其特征在于,所述氧化加药装置还向所述紫外反应器中加入过硫酸盐类氧化剂和氧化促进剂铜离子,协同产生羟基自由基和硫酸根自由基,以便有效去除有机物。

5.如权利要求3或4所述的反渗透浓缩水强化处理设备,其特征在于,所述强紫外高级氧化系统还包括进水紫外吸光度检测器、出水紫外吸光度检测器和残留氧化剂检测器,所述进水紫外吸光度检测器测量UV254值来反映反渗透浓缩水中有机物的含量,以确定所需的紫外线光强及氧化剂投加量,所述出水紫外吸光度检测器检测UV254值来反映出水中有机物的含量,以反馈调整紫外线光强及氧化剂投加量调节,所述残留氧化剂检测器用于检测所述紫外线反应器出水中残留的氧化剂含量,以便调整紫外线光强和氧化剂投加量,并确定所需还原剂的投加量;优选地,所述残留氧化剂检测器包括余氯检测器和/或氧化还原电位检测器。

6.如权利要求3至5任一项所述的反渗透浓缩水强化处理设备,其特征在于,所述生物处理系统还包括氧化还原电位电极、硝酸盐电极、氧气流量计和定时器,所述氧化还原电位电极和所述硝酸盐电极用于监控反应器中电位和硝酸盐浓度,确定所需的碳源投加量;所述氧气流量计用于监测曝气的氧气流量,所述生物反应器的进出水通过所述定时器控制水泵实现。

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