纳米膜蒸馏处理与回用高浓度复杂废水的设备的制造方法

文档序号:8708624阅读:456来源:国知局
纳米膜蒸馏处理与回用高浓度复杂废水的设备的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及纳米膜蒸馏处理与回用高浓度复杂废水的设备,是纳米膜技术与蒸馏技术相结合处理与回用高浓度复杂废水的设备。
【背景技术】
[0002]现有的膜蒸馏技术存在以下不足之处:
[0003]1、膜蒸馏技术在海水淡化和白酒提质领域得到广泛的应用,在核工业、印染业、药业和食品业有少部分应用,但应用在高浓度复杂废水方面非常稀少。现有的膜蒸馏技术采用的膜多数为中空纤维膜,少部分采用螺旋式、平板式和卷式膜组件;大多数为微孔膜,少部分用到了纳米膜。其共同点是大部分膜蒸馏技术都采用减压膜蒸馏的形式,采用渗透气化的装置系统,膜组件为疏水性微孔膜,其基本原理是被分离物质的热溶液通过膜时,产生选择性的传质现象,在膜的另一侧产生气态物质,经过冷凝变成液体,其驱动力为膜两侧的压力差和被分离物质的蒸汽压差。所以,回用高浓度复杂废水成为水处理应用上的一种趋势,同时也是一个技术难题。
[0004]2、高浓度复杂废水中含有高盐量COD、氨氮、酚、硫化物,并且含有毒性物质,具有较高的含油量和色度,现阶段高浓度复杂废水基本上都采用生物法和物化法进行处理,但是高盐度(TDS高于30000mg/l)对于生物有抑制作用,物化法无法处理。所以,回用高浓度复杂废水成为水处理应用上的一种趋势,同时也是一个技术难题。
[0005]3、现有的关于高浓度复杂废水回用的技术研宄、方法和原理存在一些问题,在中国专利号2012100775152、名称为《利用膜蒸馏处理工业废水的组合系统和方法》的技术,在工业反渗透浓排水的回收利用中,其特点为:包括依次连接的工业废水预处理子系统、反渗透系统和减压膜蒸馏系统,减压膜蒸馏装置呈两级分布。在反渗透浓水出口调节PH值,使其呈微酸性;在第一级减压膜蒸馏浓水出口加入阻垢剂,避免后续浓缩过程中的膜污染。上述工艺的缺点是:工艺流程较长,预处理工艺复杂,减压膜蒸馏装置呈两级分布,资源利用率低,成本高;尽管反渗透系统采取了过滤、加阻垢剂等预处理措施,但是水中的杂质仍会聚集在膜表面造成膜污染,降低膜的分离率和透水速率;在第一级减压膜蒸馏浓水出口加入阻垢剂,离子浓度太高,阻垢剂无法达到阻垢目的。

【发明内容】

[0006]本实用新型的目的是,提供一种纳米膜蒸馏处理与回用高浓度复杂废水的设备,该设备处理效率高,能有效截留废水中的COD和无机盐离子;能耗低,可利用工业生产过程的余热作为渗透推动力;处理过程简单,运行稳定,实现废水的净化,提高废水的回收率;设备整机占地少,结构紧密,操作简单,易于控制,容易维护,运行费用低;设备对废水中溶解性固体、氯、低PH值或生物污染不敏感,无需复杂的预处理工序,无膜结垢问题。
[0007]本实用新型纳米膜蒸馏处理与回用高浓度复杂废水的设备技术方案是:按流程顺序通过管道连接的装置包括:联通原水的反应装置、提升泵、前置过滤器、保安过滤器、热能回收装置、换热器及纳米膜蒸馏系统;所述的反应装置包括高浓度复杂废水调节池和加药装置,用于调节原始废水的PH值;所述的前置过滤器用于将反应装置的固体颗粒分离出来,输出分离处理的废水;反应装置与前置过滤器之间连接有用于将经过反应装置的液体提升至前置过滤器作过滤处理的提升泵;保安过滤器进口连接前置过滤器,出口连接热能回收装置,用于去除细小微粒;换热器两进口分别与蒸汽管道和热能回收装置连接,用于升高过滤水的水温;纳米膜蒸馏系统中的纳米膜蒸馏装置用于将过滤水浓缩,真空泵用于对膜组件冷侧进行抽真空,形成蒸汽压差,从而使液相水转化为水蒸汽,内循环泵用于降低浓差极化对系统运行的影响;热能回收装置用于将透过纳米膜蒸馏装置的产水降温,同时将过滤水加热,最后生产出供回收利用的净化产品水。
[0008]进一步的技术方案是:
[0009]所述纳米膜蒸馏处理与回用高浓度复杂废水方法的设备,其换热器有两个进口,其中一个进口与热能回收装置连接,用于输入经热能回收的过滤水,另一个进口与蒸汽管道连接,用于输入外来蒸汽;有两个排放口,其中一个排放口与纳米膜过滤装置连接,用于输出经换热的蒸汽,另一个排放口为净化产品水的输出口。
[0010]所述纳米膜蒸馏处理与回用高浓度复杂废水方法的设备,其热能回收装置有两个进口,其中一个进口与保安过滤器连接,用于输入保安过滤的过滤水,另一个进口与纳米膜过滤装置连接,用于输入升温的产水;有两个排放口,其中一个排放口与换热器连接,用于输出经热能回收的过滤水,另一个排放口为净化产品水的输出口。
[0011]对本实用新型纳米膜蒸馏处理与回用高浓度复杂废水的设备的主要技术效果和基本原理说明如下:
[0012]1、本实用新型在使用时,首先调节原水的pH值至5?8,再对废水进行预处理,去除来水中的悬浮物;这样,避免了对后续工艺的正常运行造成影响;
[0013]2、经过预处理的过滤水经过换热器升温(从35°C升高到70°C),进入纳米膜蒸馏系统;在纳米膜组件中,纳米膜材料的一侧与过滤水直接接触,利用真空泵对膜组件冷侧抽真空,形成冷、热两侧水的蒸汽压差,热侧的液相水在膜面汽化转移至冷侧,从而使液相水转化为水蒸汽;热侧过滤水设计有内循环,能够降低浓差极化和膜污染对膜组件产生的影响;
[0014]3、透过膜组件产生的水蒸汽经过滤水冷凝(从70°C降低到35°C)后转化为液相纯净水,同时使过滤水升温回收汽化潜热,实现热能的回收;随着废水的不断流入,纳米膜蒸馏系统的污染物浓度逐渐升高,当达到设定值时,系统停止工作,将浓缩废水排出,系统开始下一步工作;
[0015]4、本实用新型中的纳米膜蒸馏装置的膜组件为疏水性的卷式膜,所以纳米膜蒸馏系统及其工艺大大减少调节池的占地面积;而且其膜组件为高选择性渗透膜,仅允许水分子通过,能够有效截留废水中的溶解性有机物和无机盐离子;
[0016]5、本实用新型中的纳米膜蒸馏装置与前述的设备一起组成对COD、氨氮、酚、硫化物、毒性物质、油及其它污染物的去除与分离工艺,无需复杂的预处理工序,除了少部分浓水之外,没有形成二次废水,COD能够浓缩到十万及以上,无机盐离子能够浓缩至20%以上;其分离驱动力为温度差,可利用工业生产过程的余热作为渗透推动力,即使是在低温差(低至3°C)的条件下也能良好运行
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