循环净化水的制作方法

文档序号:4872487阅读:147来源:国知局
循环净化水的制作方法
【专利摘要】一种循环净化水,包括工业回用水,所在循环水泵14附有氧化溶气4的净水流程中,循环回用20的回用排水1,与循环净水2稀释为循环排水3,续与回流水阀18调节的循环净水,再稀释为回收排水10并输入回收沉渣9和回收排气5的脱氮去碳13;后续则为氧化去碳16及其回收磷泥7等循环回用的净水流程。
【专利说明】循环净化水
(—)【技术领域】
[0001]本发明涉及循环水处理,尤其是零排污系统给、排水回用的循环净化水。
(二)【背景技术】
[0002]现有生活污水或工业废水以及下水道输送城市污水处理厂排放的处理污水或废水,均以中水处理为中水道系统的再生回用水,其耗费昂贵,且难于零排污或零废水排放。
(三)
【发明内容】

[0003]本发明的目的是提供一种循环净化水,在零排污系统中,城市污水、工业废水以及固体废物液态洗涤的垃圾污水及粪便污水等,独立或合流为系统净化的回用水源。[0004]本发明的目的是这样实现的:回用污水或废水为回用排水,与循环净水稀释中和为循环排水,其特征是中和去碳、脱氮去碳、氧化去碳与氧化除磷循环水连接。设置循环水泵的氧化机组,其特征是:氧化机组的输入端,与回收排水的脱氮去碳前置水连接;氧化机组输出端则与氧化溶气、氧化溶液和氧化去碳后续水连接。循环净水稀释循环排水的中和去碳,其特征是:循环回用的酸性废水,由碱性滤床过滤中和为回收排水;碱性废水则由回收排气以回用气泵回流中和为回收排水。氧化去碳输出的循环给水,其特征是:氧化除磷及其回收磷泥和除盐消毒为循环回用的净化水源。循环回用合流排水,其特征是:一种易于生化分解的回用排水,与另一种不可及难于生化分解的回用排水,组成可生化分解与易于氧化分解为合流排水的循环水源。以氧化除磷为地表水域,其特征是:一种易于生化分解的回用排水,与其地表水域不可及难于生化分解的回用排水,组成可生化分解与易于氧化分解的合流排水提供氧化除磷为循环净水的补、换水源。以氧化除磷为地表水域系统,其特征是:构筑水下设施的复式水上平台即为循环净水系统的水域地产。在基本设施中,其特征是:附有氧化溶气的循环水泵输入端,与回收排水、回收排气和回收沉渣的脱氮去碳输出水连接;循环水泵输出端则与回收排气,回收磷泥等回用循环净水的氧化去碳输入水连接。
[0005]由于采用上述方案,能在循环净化水的回用流程中,中和污水,酸性或碱性废水,不可及难于生化分解的工业废水或地表污水,与易于生化分解的有机污水合流为可生化分解与易于氧化分解的循环排水,均以脱氮、去碳和除磷等净化为循环净水的再生资源,仅采用一般管道、水渠组装氧化机组及其系统设施,方法简单,且节地、节水和节能。
(四)【专利附图】

【附图说明】
[0006]下面结合实施例进一步具体说明。
[0007]图1是中和污水的循环净水流程。
[0008]图2是酸性废水的循环净水流程。
[0009]图3是碱性废水的循环净水流程。
[0010]图4是合流排水的循环净水流程。
[0011]图5是地表水域的循环净水流程。[0012]图6是基本设施的循环净水流程。
[0013]图中编号:
[0014]1-回用排水2-循环净水3-循环排水4-氧化溶气5-回收排气
[0015]6-循环给水7-回收磷泥8-除盐消毒9-回收沉渣10-回收排水
[0016]11-中和去碳12_氧化除憐13_脱氣去碳14_循环水栗15-氧化溶液
[0017]16-氧化去碳17-回用气泵18-回流水阀19-回用水阀20-循环回用
(五)【具体实施方式】
[0018]在图1中:
[0019]循环回用20的中和污水(PH6-9),与回用水阀19调节的循环净水2,稀释为循环排水3并输入中和去碳11 ;经回收沉渣9、回收排气5,再与回流水阀18调节的循环净水稀释为回收排水10并输入脱氮去碳13 ;其回收排气的脱氮溶液,由循环水泵14提供氧化溶气4与氧化溶液15的氧化去碳16 ;直至回收排气为输出去碳净化的循环给水6即为氧化除磷12及其回收磷泥7和除盐消毒8为循环回用的净化水源。
[0020]在图2中:
[0021]循环回用20的酸性废水(PH < 6),与其回用水阀19调节的循环净水2,则中和为循环排水3并输入碱性滤床过滤的中和去碳11 ;经回收沉渣9、回收排气5,与回流水阀18调节的循环净水中和为回收排水10及其所有后续循环净水流程。
[0022]在图3中:
[0023]循环回用20的碱性废水(PH > 9),与其回用水阀19调节的循环净水2,则中和为循环排水3并输入酸性排气溶解的中和去碳11,经回收沉渣9、回用气泵17回流回收排气5与回流水阀18调节的循环净水中和为回收排水10及其所有后续流程。
[0024]在图4中:
[0025]循环回用20b为易于生化分解的有机污水,与20。不可及难于生化分解的工业废水等,合流为可生化分解与易于氧化分解的回用排水1,且与回用水阀19调节的环循净水2稀释为合流的循环排水3并输入中和去碳11 ;经回收沉渣9、回收排气5,与回流水阀18调节的循环净水中和为回收排水10及其所有后续流程。
[0026]在图5中:
[0027]循环回用20b为易于生化分解的有机污水,与20。不可及难于生化分解的地表污水等,合流为可生化分解与易于氧化分解的回用排水1,且与回用水阀19调节的循环净水2稀释为地表的循环排水3并输入中和去碳11及其所有后续流程;包括地表水域自身的氧化除磷12及其回收磷泥7和除盐消毒8为地表循环净水的补、换水源。
[0028]在图6中:
[0029]在循环水泵14附有氧化溶气4的净水流程中,循环回用20的回用排水I与其循环净水2稀释为循环排水3,并与回流水阀18调节的循环净水,再稀释为回收排水10并输入回收沉渣9和回收排气5的脱氮去碳13 ;后续则为氧化去碳16及其回收磷泥7等循环回用的循环净水流程。
【权利要求】
1.一种循环净化水,以回用污水或废水为回用排水(I),与循环净水⑵稀释中和为循环排水(3),其特征是中和去碳(11)、脱氮去碳(13)、氧化去碳(16)与氧化除磷(12)循环水连接。
2.根据权利要求1所述的循环净化水,设置循环水泵14的氧化机组,其特征是:氧化机组的输入端,与回收排水(10)的脱氮去碳(13)前置水连接;氧化机组输出端则与氧化溶气(4)、氧化溶液(15)和氧化去碳(16)后续水连接。
3.根据权利要求1所述的循环净化水,循环净水(2)释稀循环排水(3)的中和去碳(13),其特征是:循环回用(20)的酸性废水,由碱性滤床过滤中和为回收排水(10);碱性废水则由回收排气(5)以回用气泵(17)回流中和为回收排水。
4.根据权利要求1所述的循环净化水,氧化去碳(13)输出循环给水(6),其特征是:氧化除磷(12)及其回收磷泥(7)和除盐消毒(8)为循环回用(20)的净化水源。
5.根据权利要求1所述的循环净化水,循环回用(20b/20。)合流排水(I),其特征是:一种易于生化分解的回用排水(Ib),与另一种不可及难于生化分解的回用排水(Ic),组成可生化分解与易于氧化分解为合流排水的循环水源。
6.根据权利要求1所述的循环净化水,以氧化除磷(12)为地表水域,其特征是:一种易于生化分解的回用排水(Ib),与其地表水域不可及难于生化分解的回用排水(Ic),组成可生化分解与易于氧化分解的合流排水(I),提供氧化除磷(12)为地表水域循环净水(2)的补、换水源。
7.根据权利要求1所述的循环净化水,以氧化除磷(12)为地表水域净水系统,其特征是:构筑水下设施的复式水上平台即为循环净水(2)系统的水域地产。
8.根据权利要求1所述的`循环净化水,在基本设施中,其特征是:附有氧化溶气(4)的循环水泵(14)输入端,与回收排水(10)、回收排气(5)和回收沉渣(9)的脱氮去碳(13)输出水连接;循环水泵输出端则与回收排气、回收磷泥(7)等回用循环净水(2)的氧化去碳(16)输入水连接。
【文档编号】C02F9/04GK103864239SQ201310246424
【公开日】2014年6月18日 申请日期:2013年6月6日 优先权日:2013年6月6日
【发明者】黄斌夫 申请人:黄斌夫
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