乙二醇和环氧乙烷生产污水处理装置制造方法

文档序号:4876366阅读:471来源:国知局
乙二醇和环氧乙烷生产污水处理装置制造方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种乙二醇和环氧乙烷生产污水处理装置,主要由水解均质罐、一级移动床生物反应器、二级移动床生物反应器、污泥过滤器和清水池组成,其中,水解均质罐底部设有进水口,水解均质罐顶部侧面的出水口与一级移动床生物反应器底部的进水口相连,一级移动床生物反应器顶部侧面的出水口与二级生物流化床底部的进水口相连,二级移动床生物反应器顶部侧面的出水口与污泥过滤器底部的进水口相连,污泥过滤器顶部侧面的出水口与清水池上部的进水口相连。本实用新型污水处理效率高、运行费用低、运行稳定、管理简单、操作环境好,且处理后的清水直接回用为循环水装置的补充水,实现了节水减排,降低了运行费用。
【专利说明】乙二醇和环氧乙烷生产污水处理装置【技术领域】
[0001]本实用新型涉及工业废水处理【技术领域】,具体涉及一种乙二醇和环氧乙烷生产污水处理装置。
【背景技术】 [0002]乙二醇和环氧乙烷是化纤企业生产聚酯的重要原料,乙二醇和环氧乙烷在生产过程中不断排放大量污水,该污水中有机物的浓度高,PH值高,水质波动范围大;溶解固体的浓度较低;基本不含生物毒性污染物,且BOD与COD比值在0.4~0.6之间,比较适合生化处理和回用。
[0003]CN201120138628.X公开了一种乙二醇污水处理装置,主要由集水井、水解酸化罐、生物流化床反应器、净水器和清水池组成。该实用新型的装置投资低,运行费用低,但处理能力较低,运行不够稳定。从技术发展趋势以及职业安全卫生角度考虑,如何减少废水排放量、降低企业生产成本,改善污水处理工艺运行环境,提高处理装置的运行稳定性成为化纤企业亟需解决的问题。
实用新型内容
[0004]为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种乙二醇和环氧乙烷生产污水处理
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[0005]本实用新型提供的乙二醇和环氧乙烷生产污水处理装置主要由水解均质罐、一级移动床生物反应器、二级移动床生物反应器、污泥过滤器和清水池组成,其中,水解均质罐底部设有进水口,水解均质罐顶部侧面的出水口与一级移动床生物反应器底部的进水口相连,一级移动床生物反应器顶部侧面的出水口与二级移动床生物反应器底部的进水口相连,二级移动床生物反应器顶部侧面的出水口与污泥过滤器底部的进水口相连,污泥过滤器顶部侧面的出水口与清水池上部的进水口相连。
[0006]操作时,工厂生产的连续污水直接进入水解均质罐中,进行均质和水解酸化处理;经水解均质罐处理过的污水依次引入一级移动床生物反应器和二级移动床生物反应器,通过投加生物反应需要的营养,去除污水中的污染物;经两级移动床生物反应器处理后的污水引入污泥过滤器进一步去除悬浮污泥,最终将处理后的污水引入清水池,通过投加杀生物药剂,使处理后的清水可直接作为循环水回收利用。
[0007]作为进一步改进的方案,本实用新型的装置还设有初期雨水储蓄池、间歇污水池和调节池。初期雨水储蓄池和间歇污水池分别与调节池相连,调节池底部的出水口与水解均质罐底部的进水口相连。初期雨水储蓄池主要用于储存初期雨水,间歇污水池主要用于储存突发的超质、超量的污水及装置大修期间排放的大量高浓度污水。初期雨水储蓄池和间歇污水池中的污水均泵送至调节池内,经调节池处理后的污水引入水解均质罐中,与水解均质罐中的工厂生产的连续污水混合后进行后续处理。
[0008]作为进一步的改进,本实用新型还设有空气压缩机,空气压缩机的出口通过管线分别与水解均质罐、一级移动床生物反应器和二级移动床生物反应器底部的进气口相连。空气压缩机用于提供污水处理所需的空气。
[0009]作为更进一步的改进方案,本实用新型的装置还设有生物除臭器,生物除臭器通过管线分别与调节池、水解均质罐、一级移动床生物反应器和二级移动床生物反应器顶部的排气口相连。生物除臭器主要用于收集来自调节池、水解均质罐、一级移动床生物反应器和二级移动床生物反应器产生的恶臭气体并进行生物除臭处理。
[0010]采用本实用新型具有如下优点:
[0011]1)将污水的厌氧水解生物处理(在水解均质罐中进行)与水质均衡结合于一体,水温低时可以给污水加温,满足生物反应需要的温度,均衡水质的同时,厌氧状态下去除污水中的有机污染物,降低能耗,提高污水的可生化性,且占地小,节能效果显著。
[0012]2)设有污泥过滤过滤器,能够去除污泥中的悬浮物和浊度,提高出水的水质,满足污水回用和排放的要求,且利用移动床生物反应器富裕的高位水头运行,不需增加额外的动力,非常节能。
[0013]3)设有生物除臭器,能够对污水处理过程中产生的恶臭气体进行收集并进行生物除臭处理,因此不会对环境造成影响。
[0014]4)污水处理效率高、运行费用低、运行稳定、管理简单、操作环境好,且处理后的清水直接回用为循环水装置的补充水,实现了节水减排,降低了运行费用。
【专利附图】

【附图说明】
[0015]图1为本实用新型的污水处理装置结构简图。
[0016]图中,1-初期雨水储蓄池,2-间歇污水池,3-调节池,4-水解均质罐,5- 一级移动床生物反应器,6- 二级移动床生物反应器,7-污泥过滤器,8-清水池,9-提升泵,10-自动加酸装置,11-生物除臭装器,12-空气压缩机,13-蒸汽加热装置。
【具体实施方式】
[0017]下面结合附图对本实用新型作进一步的描述。如图1所示,本实用新型的污水处理装置主要由初期雨水储蓄池1、间歇污水池2、调节池3、水解均质罐4、一级移动床生物反应器5、二级移动床生物反应器6、污泥过滤器7、清水池8、提升泵9、自动加酸装置10、生物除臭装器11、空气压缩机12和蒸汽加热装置13组成,上述组成本实用新型污水处理装置的设备均为本【技术领域】的常规设备。其中,初期雨水储蓄池1和间歇污水池2分别与调节池3中下部的进水口相连,调节池3底部的出水口通过提升泵9与水解均质罐4底部的调节池水进水口相连;水解均质罐4底部还设有连续污水进水口,自动加酸装置10与水解均质罐4的中上部相连;水解均质罐4顶部侧面的出水口与一级移动床生物反应器5底部的进水口相连,一级移动床生物反应器5顶部侧面的出水口与二级移动床生物反应器6底部的进水口相连,二级移动床生物反应器6顶部侧面的出水口与污泥过滤器7底部的进水口相连,污泥过滤器7顶部侧面的出水口与清水池8上部的进水口相连;空气压缩机12通过管线分别与水解均质罐4、一级移动床生物反应器5和二级移动床生物反应器6底部的进气口相连;生物除臭器11通过管线分别与调节池3、水解均质罐4、一级移动床生物反应器5和二级移动床生物反应器6顶部的排气口相连。[0018]操作时,初期雨水储蓄池I和间歇污水池2中的污水均泵送至调节池3内,经调节池3处理后的污水经提升泵9引入水解均质罐4中,工厂生产的连续污水经连续污水进水口直接引入水解均质罐4中,与调节池3引入的污水混合后一同进行均质和水解酸化处理;经水解均质罐4处理过的污水依次引入一级移动床生物反应器5和二级移动床生物反应器6,通过投加生物反应需要的营养,去除污水中的污染物;经两级移动床生物反应器处理后的污水引入污泥过滤器7进一步去除悬浮污泥,最终将处理后的污水引入清水池8,通过投加杀生物药剂,使处理后的清水可直接作为循环水回收利用。
[0019]所述的调节池3还连接有自动加酸装置10用于调节污水的pH值,使污泥的pH值为6-9,当pH值高于设定值时,自动开启加酸装置,当达到设定值时,自动关闭加酸装置。
[0020]所述的污泥过滤器7用于去除污泥中的悬浮物和浊度,提高出水的水质;所述的清水池8通过投加杀生物药剂,使排出的污水可以达到回收利用的标准;
[0021]所述的提升泵9采用潜水泵,用于将调节池3的污水泵送至水解均质罐4内。
[0022]所述的生物除臭器11采用生物滴滤,把污水处理过程中产生的的气体先经过加湿处理,再通过长满微生物的、湿润多孔的生物滤层,臭气物质被填料吸收,然后被微生物分解成二氧化碳和其它无机物,从而达到除臭目的。
[0023]所述的水解均质罐4用于对周期性变化的污水水质起均和作用,以保证后续的生化处理的进水水质在较小的范围内波动,水解均质罐4的底部设置有潜水搅拌机,可同时完成污水水质的均和以及污水的水解酸化处理;水解均质罐4是一种厌氧水解生物处理与水质均衡于一体的工艺技术,通过设置蒸汽加热装置13调节水温,蒸汽加热装置13与水解均质罐中下部的蒸汽进口相连,水温低时可以给污水加温,满足生物反应需要的温度,均衡水质的同时去除污水中的有机污染物,降低能耗,提高污水的可生化性,产生的有机酸可以调整污水的PH值;当然水解均质罐4的中上部也可以设置自动加酸装置以调节pH值。
[0024]所述的一级移动床生物反应器5和二级移动床生物反应器6均由流化床内构件和气体分布器组成,流化床内构件能使气-液-固高分散、高湍动、强混合以及界面急速更新的情况下,使气-液-固以较大的相对速度微涡流接触,满足高效传质及动量传递;气体分布器所需气体由空气压缩机12提供,气体分布器采用微孔曝气头,可产生大量细微气泡,曝气量小,供氧动力消耗低,氧传质率系数高;移动床生物反应器是一种气、液、固并存,且处于高速内循环流化状态下的反应器形式。流化床内的悬浮物,既有附着生物膜的固体颗粒,又有活性污泥菌胶团,是一种活性污泥和生物膜的结合形式。固体载体的存在,使反应器的比表面高达3000?5000m2/m3。固体载体上附着生物膜,使活性污泥活性提高10?20倍,并能在反应器内形成稳定的生态体系。生物反应器内载体的流化使生物膜表面不断更新,保持与溶解氧及营养介质的充分接触,使微生物活性及代谢功能大大增强。在流化床内形成高效传质的气、液、固三相非均相传质体系,曝气器的充氧能力由原来的0.15kg02/h提高到0.2kg02/h以上,氧气利用率可提高10?30%,进而大大降低了气水比,降低了设备运行能耗。
[0025]移动床生物反应器主要具有以下优点:
[0026]I)高效好氧生物菌群
[0027]运用微生物工程与细胞分子学技术,对适合乙二醇废水水质的微生物菌群进行筛选、遗传诱变、纯化、驯化、激光诱变等一系列培养操作,获得高效、专一性强、不变异的特种微生物菌群,用于降解乙二醇废水。
[0028]2)生物固体载体
[0029]使用比表面积大、易流化、易挂膜,抗腐蚀、不破碎的进口生物载体,使之满足启动快、能自动再生脱膜。载体挂膜后,微孔里富集着原生动物与后生动物,同时反应器内菌胶团呈无色透明、易沉淀状态。移动床生物反应器技术由于固体载体的存在,提高了与污水接触的比表面积,同时也加强了系统抗冲击的能力。
[0030]3)占地面积小、投资省
[0031]移动床生物反应器具有塔式曝气的特点,高径比大,与传统污水处理系统相比,实现了装置化,使原来的扁平化氧化沟或曝气池向高空发展,在相同处理量与处理能力的情况下,占地面积减少了。另外,移动床生物反应器比表面大,生物载体上生物量大,活性污泥活性高,氧总传质系数比传统的提高30%?60%,氧的利用率也可以相应提高很多,大大提高了反应器的处理效率,因此移动床生物反应器可以高负荷运行,减少水力停留时间,与传统活性污泥法相比可减少1/3?1/4,因此占地面积更加小,比原有的的氧化沟占地面积减少1/2还多,使投资费用大大降低。
[0032]4)反应器效率高
[0033]三相移动床生物反应器富集悬浮活性污泥、固体载体内高活性生物膜与高效微孔分布器释放的微气泡与有机物互碰撞,高效传递,使得反应器的氧总传质系数和氧气利用率大大提高,动力消耗相比传统反应器大大降低,供气量不仅能满足微生物好氧呼吸、有机物代谢及合成新细胞的需要,同时也能保证气-液-固良好的流化状态的需要。在菌种方面,由天津大学利用现代微生物工程技术、基因工程技术、细胞固定化技术等驯化出的高效微生物特种菌群,使有机物的代谢及有效细胞的合成更加高效,从而使得处理负荷大大增力口,水力停留时间进一步缩短,从而使反应器的处理效率更加提高。
[0034]5)操作简单
[0035]移动床生物反应器系统全部使用DCS控制。从pH值的调节、营养元素的添加、C0D、氨氮的检测,温度、进水量、进气量均采用自动控制与调节。因此该系统易于操作,实现自动化运行。
[0036]6)经济性好
[0037]移动床生物反应器系统实现装置化设计,配套性好,自动化程度高,为系统配套的土建部分少,占地面积小,从投资的观点来看十分具有吸引力。由于系统的装置化和完整化,建设和安装都会省时、省力,建设工期也将大大缩短。
【权利要求】
1.一种乙二醇和环氧乙烷生产污水处理装置,其特征在于:主要由水解均质罐、一级移动床生物反应器、二级移动床生物反应器、污泥过滤器和清水池组成;其中,水解均质罐底部设有进水口,水解均质罐顶部侧面的出水口与一级移动床生物反应器底部的进水口相连,一级移动床生物反应器顶部侧面的出水口与二级移动床生物反应器底部的进水口相连,二级移动床生物反应器顶部侧面的出水口与污泥过滤器底部的进水口相连,污泥过滤器顶部侧面的出水口与清水池上部的进水口相连。
2.根据权利要求1所述的污水处理装置,其特征在于:还设有初期雨水储蓄池、间歇污水池和调节池;初期雨水储蓄池和间歇污水池分别与调节池相连,调节池底部的出水口与水解均质罐底部的进水口相连。
3.根据权利要求1或2所述的污水处理装置,其特征在于:还设有空气压缩机,空气压缩机的出口通过管线分别与水解均质罐、一级移动床生物反应器和二级移动床生物反应器底部的进气口相连。
4.根据权利要求2所述的污水处理装置,其特征在于:还设有生物除臭器,生物除臭器通过管线分别与调节池、水解均质罐、一级移动床生物反应器和二级移动床生物反应器顶部的排气口相连。
5.根据权利要求4所述的污水处理装置,其特征在于:还设有空气压缩机,空气压缩机的出口通过管线分别与水解均质罐、一级移动床生物反应器和二级移动床生物反应器底部的进气口相连。
【文档编号】C02F9/14GK203474580SQ201320419305
【公开日】2014年3月12日 申请日期:2013年7月8日 优先权日:2013年7月8日
【发明者】滕宗礼, 刘献玲, 王雪米, 胡建东, 张建成, 韩艳萍, 王瑞珂, 曹玉红 申请人:中石化洛阳工程有限公司, 中石化炼化工程(集团)股份有限公司
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