一种去除工业废水中矿物油的深度处理系统的制作方法_2

文档序号:9778635阅读:来源:国知局
口通过废水管线连接粗格栅2,在此去除工业废水中的大直径固体物质,粗格栅2的出口通过废水管线连接微泡气浮矿物油吸附装置3,微泡气浮矿物油吸附装置3中的含J1-烯丙基镍化合物改性硅藻土吸附膜42在完全吸附矿物油后会被不锈钢机械臂34抓取,并被送入矿物油催化重化解吸反应器4,矿物油催化重化解吸反应器4中生成的重油从重油排出口 45排出并被回收再利用,同时,微泡气浮矿物油吸附装置3的出口通过废水管线连接一次沉淀池5,在此对废水进行沉淀澄清处理,一次沉淀池5的出口通过废水管线连接pH值调节池6,在此将废水的pH值调节至近中性,pH值调节池6的出口通过废水管线连接曝气硝化池7,在此通过好氧曝气过程,使废水中的各种含氮物质均转化为硝酸盐氮,曝气硝化池7的出口通过废水管线连接生物脱氮池8,其作用是通过生物活性反应过程,将废水中的硝酸盐氮分解转化,从而去除硝酸盐氮,生物脱氮池8的出口通过废水管线连接二次沉淀池9,在此将废水中的剩余不溶物质全部除去,二次沉淀池9的出口通过废水管线连接净水池10,净水池10的出口通过废水管线将处理后的净化出水外排;其中,微泡气浮矿物油吸附装置3采用高强度玻璃钢材质,有效容积为275m3,其底部装有9支超微细气泡发生器32,能够产生直径小于50μπι的超微细气泡33,装置的液面之上可容纳一张横向放置的J1-烯丙基镍化合物改性硅藻土吸附膜42,该吸附膜面积为11.2m2,J1-烯丙基镍化合物的含量为17.6g/m2,J1-烯丙基镍化合物的纯度为95.2%,其左侧上部装有进水阀门36,右侧底部装有出水阀门37,该装置右侧壁因与高温的矿物油催化重化解吸反应器4相连,故贴覆有气凝胶毡隔热层41,气凝胶毡隔热层41顶端装有不锈钢机械臂34及转珠轴承35;其中,矿物油催化重化解吸反应器4采用高强度不锈钢材质,容积为330m3,其底部装有5部电热鼓风风机44,能够产生200?250°C的热空气,装置内部安装有一套不锈钢膜架43,膜架上可竖直放置5张待高温处理的JT-烯丙基镍化合物改性硅藻土吸附膜42,其底部右侧设有重油排出口 45;经过粗格栅2初步去除大粒径物质的含有矿物油的工业废水通过微泡气浮矿物油吸附装置3左侧上部的进水阀门36进入装置内部,9支超微细气泡发生器32开始工作,产生直径小于50μπι的超微细气泡33,超微细气泡33会夹带废水中的矿物油分子一同上浮,并使其被液面之上的含J1-烯丙基镍化合物改性硅藻土吸附膜42吸附,完全吸附矿物油的含J1-烯丙基镍化合物改性硅藻土吸附膜42被不锈钢机械臂34抓取,并被竖直放置在矿物油催化重化解吸反应器4中的不锈钢膜架43上,反应器底部的5部电热鼓风风机44开始工作,产生200?250°C的高温空气,在JT-烯丙基镍化合物的催化下,矿物油分子中的C-H键会发生短暂的断裂,并快速再结合为C-C键或C-H键,而C-H键会再次发生断裂,C-C键则因J1-烯丙基镍化合物的催化作用有限而不会再发生断裂,因此可使碳链较短的矿物油分子逐渐合成为碳链较长的重油分子。同时,重油分子会在高温下从含J1-烯丙基镍化合物改性硅藻土吸附膜42中解吸,汇聚后从反应器底部右侧的重油排出口 45排出,可被集中收集和再利用。
[0022]通过本系统处理后的工业废水,其矿物油去除效率可达99.5%。
[0023]微泡气浮矿物油吸附装置3,其有效容积为275m3,超微细气泡发生器32能够产生直径小于50μπι的超微细气泡33,正常工作电压为20V,工作寿命一般为5000h。矿物油催化重化解吸反应器4的容积为330m3,其中可容纳5张竖直放置的待高温处理的JT-烯丙基镍化合物改性硅藻土吸附膜42,其电热鼓风风机44可产生200?250°C的热空气,工作电压为380V。η-烯丙基镍化合物改性硅藻土吸附膜42的面积为11.2m2,J1-烯丙基镍化合物的含量为17.6g/m2,JT-烯丙基镍化合物的纯度为95.2%。
【主权项】
1.一种去除工业废水中矿物油的深度处理系统,其特征在于,该系统包括集水井、粗格栅、微泡气浮矿物油吸附装置、矿物油催化重化解吸反应器、一次沉淀池、PH值调节池、曝气硝化池、生物脱氮池、二次沉淀池、净水池等;其中含矿物油的工业废水通过废水管线进入集水井,集水井的出口通过废水管线连接粗格栅,粗格栅的出口通过废水管线连接微泡气浮矿物油吸附装置,微泡气浮矿物油吸附装置中的J1-烯丙基镍化合物改性硅藻土吸附膜在完全吸附矿物油后会被不锈钢机械臂抓取,并被送入矿物油催化重化解吸反应器,矿物油催化重化解吸反应器中生成的重油从重油排出口排出并被回收再利用,同时,微泡气浮矿物油吸附装置的出口通过废水管线连接一次沉淀池,一次沉淀池的出口通过废水管线连接PH值调节池,pH值调节池的出口通过废水管线连接曝气硝化池,曝气硝化池的出口通过废水管线连接生物脱氮池,生物脱氮池的出口通过废水管线连接二次沉淀池,二次沉淀池的出口通过废水管线连接净水池,净水池的出口通过废水管线将处理后的净化出水外排;其中,微泡气浮矿物油吸附装置采用高强度玻璃钢材质,其底部装有9支超微细气泡发生器,装置的液面之上可容纳一张横向放置的η-烯丙基镍化合物改性硅藻土吸附膜,其左侧上部装有进水阀门,右侧底部装有出水阀门,该装置右侧壁因与高温的矿物油催化重化解吸反应器相连,因此贴覆有气凝胶毡隔热层,气凝胶毡隔热层顶端装有不锈钢机械臂及转珠轴承;其中,矿物油催化重化解吸反应器采用高强度不锈钢材质,其底部装有5部电热鼓风风机,装置内部安装有一套不锈钢膜架,膜架上竖直放置5张待高温处理的J1-烯丙基镍化合物改性硅藻土吸附膜,其底部右侧设有重油排出口;经过粗格栅初步去除大粒径物质的含有矿物油的工业废水通过微泡气浮矿物油吸附装置左侧上部的进水阀门进入装置内部,9支超微细气泡发生器开始工作,产生直径小于50μπι的超微细气泡,超微细气泡会夹带废水中的矿物油分子一同上浮,并使其被液面之上的J1-烯丙基镍化合物改性硅藻土吸附膜吸附,完全吸附矿物油的J1-烯丙基镍化合物改性硅藻土吸附膜被不锈钢机械臂抓取,并被竖直放置在矿物油催化重化解吸反应器中的不锈钢膜架上,反应器底部的5部电热鼓风风机可以产生200?250°C的高温空气,在此温度下并在JT-烯丙基镍化合物的催化下,矿物油分子中的C-H键会发生短暂的断裂,并快速再结合为C-C键或C-H键,而C-H键会再次发生断裂,C-C键则因J1-烯丙基镍化合物的催化作用有限而不会再发生断裂,因此可使碳链较短的矿物油分子逐渐合成为碳链较长的重油分子,同时,重油分子会在高温下从J1-烯丙基镍化合物改性硅藻土吸附膜中解吸,汇聚后从反应器底部右侧的重油排出口排出。2.根据权利要求1所述的去除工业废水中矿物油的深度处理系统,其特征在于,微泡气浮矿物油吸附装置,其有效容积为275m3,超微细气泡发生器能够产生直径小于50μπι的超微细气泡,工作电压为20V。3.根据权利要求1所述的去除工业废水中矿物油的深度处理系统,其特征在于,矿物油催化重化解吸反应器的容积为330m3。4.根据权利要求1所述的去除工业废水中矿物油的深度处理系统,其特征在于,J1-烯丙基镍化合物改性硅藻土吸附膜的面积为11.2m2, JT-烯丙基镍化合物的含量为17.6g/m2,J1-烯丙基镍化合物的纯度为95.2%。
【专利摘要】本发明公开了一种去除工业废水中矿物油的深度处理系统,包括集水井、粗格栅、微泡气浮矿物油吸附装置、矿物油催化重化解吸反应器、一次沉淀池、pH值调节池、曝气硝化池、生物脱氮池、二次沉淀池、净水池。本系统创造性的利用了π-烯丙基镍化合物对矿物油分子的催化作用,当废水中的矿物油被改性硅藻土吸附并处于200~250℃的温度下,在π-烯丙基镍化合物的催化下,矿物油分子中的C-H键会发生短暂的断裂,并快速再结合为C-C键或C-H键,而C-H键会再次发生断裂,C-C键则因π-烯丙基镍化合物的催化作用有限而不会再发生断裂,因此可使碳链较短的矿物油分子逐渐合成为碳链较长的重油分子。
【IPC分类】C02F9/14
【公开号】CN105541037
【申请号】CN201610039044
【发明人】李宇花
【申请人】李宇花
【公开日】2016年5月4日
【申请日】2016年1月21日
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