矿物催化,吸附,离子交换,废水处理一体机的制作方法

文档序号:4884608阅读:445来源:国知局
专利名称:矿物催化,吸附,离子交换,废水处理一体机的制作方法
技术领域
始终会伴随着人们生产和生活的需求不断诞生,由于人们对环保意识的不断提高,对许多矿物材料的认识,采用新的环境理念,引入强的环境意识进行开发利用。对每一种新矿物环境材料的评价,总是要考虑具有环境良好的协调性,因此,开发出新环境矿物治污材料,和其他矿物材料的关系可表达为;传统材料和新材料中,包含着矿物环境材料。判断一种矿物材科是否是环境材料,需要在材料共同品质总判据的基础上加入环境判据;即资源利用效率最大化,能源消耗最优化及环境负荷最小化。
背景技术
本发明依据多种矿物环状结构物质的热电性、压电性,恒久负离子发生功能,较强的远红外发射功能,独特永久性(微弱0.06安培)电流、电场,在“催离物质”条件下,紫外线、放射线、光电效应,在微小的温差、压差变化下,即引起成分晶体间的电势差,(静电高达100万电子伏特)发生电离,被击中的电子附着于近的水、氧分子,使它转化为负氧离子,即激发另类矿物质UV所产生的羟基,自由基的产生量,充分利用矿物的维层立体结构,进行吸附、离子交换、及天然矿物其它特性开发利用,独特类似磁极自发电极的热电性、压电性,光波转换能量的化学能,天然优异能量的开发利用。根据天然矿物环境治污特性,开发出了针对硝基苯类、卤代酚、卤代烃、及化学有毒有害中间体、开环断键的催化剂、零价多元金属类、稀土金属类、碱土金属类,非金属矿物类,崔化还原,吸附与离子交换为一体的系列,配套的废水水处理技术设备.本废污水处理净化一体系列设备、可广泛应用到化工、造纸、染料、医药、农药、电镀、冶练、印染行业以及垃圾渗液、河道除臭、灭菌除藻等治污领域。

发明内容
设备由下列组件组成; 〈1>,絮凝反应器,〈2>,澄清池,〈3>,斜板沉淀池,0〈4>,潸水泵一台〈5>,潸水泵一台〈6>,增压泵一台,<7>,自制负压抽滤机一台〈8>,气泵,一台矿物崔化,吸附,离子交换,废水处理-体机,与矿物多功能水处理矿物絮凝剂,矿物滤料材料相互配套共同完成废污净化过程,本设备采用连续运行,运行压力为,常压,矿物废水处理净化-体机,滤速为4-12. m3/h,随着运行时间的增加,粒径.污染物在矿物固定床表面的增厚而引起压力增大,矿物颗粒吸附剂通量为平缓期一下降期,持续运行12—16/h,速率随着运行压力的增加而下降,速率递减,吸附饱和。矿物废水处理净化-体机,再生间隔时间的关系,当矿物颗粒吸附剂运行到一定的时间,颗粒吸附剂表面被吸附质所覆盖,附剂能力急剧下降,此时需将被吸附物脱附,使矿物吸附剂得到再生,我们研发了二种再生工艺。一,置换脱附再生;当废水与矿物固定吸附器,在2-4m3/h的流量,经12--16小时连续运行,充分接触后,吸附质在流体相和固体相中的浓度达到平衡状态,即吸附平衡,被吸附剂吸附程度降低时,向矿物固定吸附器泵入另一种流体“再生液”浸泡6-8小时,然后反冲洗1-2小时,矿物颗粒吸附剂得到再生还原。该工艺再生时间长,应采用“双器流程”运转再生工艺。二,升温脱附再生;从热力学观点可知,吸附为放热过程,低温利于稳定吸咐。高温,吸附在矿物固定颗粒吸附剂表面上的分子不稳定利于脱附,不易被吸附剂表面的分子吸引力所控制,被吸附物脱附,<10(TC >高温,加快了矿物吸附剂颗粒打开三维孔道,快速脱附再生。加温装置可用盘管或电加热,水沸0. 5/h,泵入反冲洗水0. 5/h,总计脱附再生时间为I. 5/h。I,矿物废水处理净化-体机,对CODCr有较好的去除效果,原水进水C0DCr986mg/L—1300. Ommg/L,出水 CODCr 浓度为 38. lmg/L 45. 6mg/L,去除率为 96. 2 96. 4%,平均去除率为96%。出水水质较为稳定,出水CODCr浓度一直稳定在45. 6mg/L以下,出水CODCr浓度均值为40mg/L,小于《污水回用设计规范》(征求意见稿)(2001年)中城市杂用水水质标准50mg/L的规定。对处理生活污水为主的污水处理厂来说,二沉池出水中的CODCr主要呈悬浮或溶解状态的颗粒有机物,和溶解性大分子有机物为主,矿物吸附滤料设备,对这些有机物质有较好的截留.吸附,离子交换高效去除作用。达到资源利用效率最大化,能源消耗最优化及环境负荷最小化,的节能减排高效率。2、总氮的去除.矿物絮凝药剂,吸附与离子交换的矿物滤料试验设备,对除氨氮效果明显,设备进、出水总氮浓度及其去除率,进水总氮浓度为52. 7mg/L,出水总氮浓度为8. 2mg/L 12. 4mg/L,出水总氮浓度均值为9. 8mg/L,平均去除率为81%。矿产物的维次连通性的孔道效应色散吸附力.静电吸附力.及离子交换作用对胺氮的吸附去除率较高。3、浊度的去除,矿物废水处理净化-体机,快速度反应,高速旋转混合100-160L/min,混合时间,随旋转速度梯度相异,停留时间为15-60S,使混凝剂在很短的时间内与废水均匀混合,将部分有机污染物催化为CO2,水和盐类,将另部分吸附,离子交换,絮凝形成氧化胶体物,吸附沉淀去除,减去了复杂的生化处理单元。进水浊度为85 120、NTU,出水浊度为I. 0 2. 65NTU,出水浊度均值为I. 5NTU,去除率为98. 8 97%,平均去除率为97. 5 %。,出水浊度较为稳定,出水浊度均在I. 5NTU 以下,远远低于《污水回用设计规范》(征求意见稿)(2001年)中城市杂用水水质标准5NTU的规定。
权利要求
1 矿物催化,吸附,离子交换,废水处理一体机 始终会伴随着人们生产和生活的需求不断诞生,由于人们对环保意识的不断提高,对许多矿物材料的认识,采用新的环境理念,引入强的环境意识进行开发利用。对每一种新矿物环境材料的评价,总是要考虑具有环境良好的协调性,因此,开发出新环境矿物治污材料,和其他矿物材料的关系可表达为;传统材料和新材料中,包含着矿物环境材料。判断一种矿物材科是否是环境材料,需要在材料共同品质总判据的基础上加入环境判据;即资源利用效率最大化,能源消耗最优化及环境负荷最小化。
本发明依据多种矿物环状结构物质的热电性、压电性,恒久负离子发生功能,较强的远红外发射功能,独 特永久性(微弱0.06安培)电流、电场,在“催离物质”条件下,紫外线、放射线、光电效应,在微小的温差、压差变化下,即引起成分晶体间的电势差,(静电高达100万电子伏特)发生电离,被击中的电子附着于近的水、氧分子,使它转化为负氧离子,即激发另类矿物质UV所产生的羟基,自由基的产生量,充分利用矿物的维层立体结构,进行吸附、离子交换、及天然矿物其它特性开发利用,独特类似磁极自发电极的热电性、压电性,光波转换能量的化学能,天然优异能量的开发利用。
根据天然矿物环境治污特性,开发出了针对硝基苯类、卤代酚、卤代烃、及化学有毒有害中间体、开环断键的催化剂、零价多元金属类、稀土金属类、碱土金属类,非金属矿物类,崔化还原,吸附与离子交换为一体的系列,配套的废水水处理技术设备. 本废污水处理净化一体系列设备、可广泛应用到化工、造纸、染料、医药、农药、电镀、冶练、印染行业以及垃圾渗液、河道除臭、灭菌除藻等治污领域。
设备由下列组件组成; 〈1>,絮凝反应器,〈2>,澄清池,〈3>,斜板沉淀池,0〈4>,潸水泵一台〈5>,潸水泵一台〈6>,增压泵一台,<7>,自制负压抽滤机一台〈8>,气泵,一台 矿物崔化,吸附,离子交换,废水处理-体机,与矿物多功能水处理矿物絮凝剂,矿物滤料材料相互配套共同完成废污净化过程,本设备采用连续运行,运行压力为,常压, 矿物废水处理净化-体机,滤速为4-12. m3/h,随着运行时间的增加,粒径.污染物在矿物固定床表面的增厚而引起压力增大,矿物颗粒吸附剂通量为平缓期一下降期,持续运行12—16/h,速率随着运行压力的增加而下降,速率递减,吸附饱和。
矿物废水处理净化-体机,再生间隔时间的关系,当矿物颗粒吸附剂运行到一定的时间,颗粒吸附剂表面被吸附质所覆盖,附剂能力急剧下降,此时需将被吸附物脱附,使矿物吸附剂得到再生,我们研发了二种再生工艺。
一,置换脱附再生;当废水与矿物固定吸附器,在2-4m3/h的流量,经12-16小时连续运行,充分接触后,吸附质在流体相和固体相中的浓度达到平衡状态,即吸附平衡,被吸附剂吸附程度降低时,向矿物固定吸附器泵入另一种流体“再生液”浸泡6-8小时,然后反冲洗1-2小时,矿物颗粒吸附剂得到再生还原。该工艺再生时间长,应采用“双器流程”运转再生工艺。二,升温脱附再生;从热力学观点可知,吸附为放热过程,低温利于稳定吸咐。高温,吸附在矿物固定颗粒吸附剂表面上的分子不稳定利于脱附,不易被吸附剂表面的分子吸引力所控制,被吸附物脱附,<10(TC >高温,加快了矿物吸附剂颗粒打开三维孔道,快速脱附再生。加温装置可用盘管或电加热,水沸0. 5/h,泵入反冲洗水0. 5/h,总计脱附再生时间为.1.5/h。 ·1.矿物废水处理净化-体机,对CODCr有较好的去除效果,原水进水C0DCr986mg/L—1300. Omg/L,出水 CODCr 浓度为 38. lmg/L 45. 6mg/L,去除率为 96. 2 96. 4 %,平均去除率为96%。出水水质较为稳定,出水CODCr浓度一直稳定在45. 6mg/L以下,出水CODCr浓度均值为40mg/L,小于《污水回用设计规范》(征求意见稿)(2001年)中城市杂用水水质标准50mg/L的规定。对处理生活污水为主的污水处理厂来说,二沉池出水中的CODCr主要呈悬浮或溶解状态的颗粒有机物,和溶解性大分子有机物为主,矿物吸附滤料设备,对这些有机物质有较好的截留.吸附,离子交换高效去除作用。达到资源利用效率最大化,能源消耗最优化及环境负荷最小化,的节能减排高效率。·2.总氮的去除.矿物絮凝药剂,吸附与离子交换的矿物滤料试验设备,对除氨氮效果明显,设备进、出水总氮浓度及其去除率,进水总氮浓度为52. 7mg/L,出水总氮浓度为.8.2mg/L 12. 4mg/L,出水总氮浓度均值为9. 8mg/L,平均去除率为81 %。矿产物的维次连通性的孔道效应色散吸附力.静电吸附力.及离子交换作用对胺氮的吸附去除率较高。·3.浊度的去除,矿物废水处理净化-体机,快速度反应,高速旋转混合100-160L/min,混合时间,随旋转速度梯度相异,停留时间为15-60S,使混凝剂在很短的时间内与废水均匀混合,将部分有机污染物催化为CO2,水和盐类,将另部分吸附,离子交换,絮凝形成氧化胶体物,吸附沉淀去除,减去了复杂的生化处理单元。
进水浊度为85 120、NTU,出水浊度为I. 0 2. 65NTU,出水浊度均值为I. 5NTU,去除率为98. 8 97%,平均去除率为97. 5%。,出水浊度较为稳定,出水浊度均在I. 5NTU以下,远远低于《污水回用设计规范》(征求意见稿)(2001年)中城市杂用水水质标准5NTU的规定。
全文摘要
根据天然矿物环境治污特性,开发出了针对硝基苯类、卤代酚、卤代烃、及化学有毒有害中间体、开环断键的催化剂、零价多元金属类、稀土金属类、碱土金属类,非金属矿物类,崔化还原,吸附与离子交换为一体的废水处理技术设备。矿物催化,吸附,离子交换废水处理一体机系列设备、可广泛应用到化工、造纸、染料、医药、农药、电镀、冶练、印染行业以及垃圾渗液、河道除臭、灭菌除藻等治污领域。
文档编号C02F9/04GK102674584SQ20111005924
公开日2012年9月19日 申请日期2011年3月14日 优先权日2011年3月14日
发明者吴伟江, 常月兰 申请人:吴伟江, 常月兰
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