一种环氧乙烷零排放处理体系及方法

文档序号:4926775阅读:763来源:国知局
一种环氧乙烷零排放处理体系及方法
【专利摘要】本发明公开了一种环氧乙烷零排放处理体系及方法,首先在化合器内对环氧乙烷废气进行化合处理;环氧乙烷废气在化合器内与磺化反应剂发生磺化反应,环氧乙烷被氧化生成二氧化碳和乙二醇;生成的二氧化碳和残余环氧乙烷废气排出至湍球塔;残余环氧乙烷废气经气液泵输出至湍球塔,在湍球塔中与气液泵泵入的热水充分混合溶解;然后基于曝气池、沉降池、过滤池对溶解于废水中的环氧乙烷废气进行处理,同时也可实现对废水中有机物的处理。其中微生物降解主要是基于曝气池中形成絮凝体的微生物菌群来对溶解于水中的环氧乙烷废气进行氧合降解;最后生成CO2,H2O,NH3,SO42-等,它们随水排走,实现了对环氧乙烷废气的处理。
【专利说明】一种环氧乙烷零排放处理体系及方法【技术领域】
[0001 ] 本发明属于环氧乙烷灭菌【技术领域】,涉及一种环氧乙烷零排放处理体系及方法。【背景技术】
[0002]环氧乙烷又名氧化乙烯,在低温下为无色液体,具有芳香醚味,沸点为10.8°C,密度为1.52 ;环氧乙烷易燃易爆,其最低燃烧浓度为3%。环氧乙烷气体杀菌力强、杀菌谱广,可杀灭各种微生物包括细菌芽孢,属灭菌剂。
[0003]环氧乙烷不损害灭菌的物品且穿透力很强,故多数不宜用一般方法灭菌的物品均可用环氧乙烷消毒和灭菌。例如,电子仪器、光学仪器、医疗器械、书籍、文件、皮毛、棉、化纤、塑料制品、木制品、陶瓷及金属制品、内镜、透析器和一次性使用的诊疗用品等。环氧乙烷是目前最主要的低温灭菌方法之一。影响环氧乙烷气体灭菌的因素很多,只有严格控制有关因素,才能达到灭菌效果。
[0004]由于环氧乙烷的易燃、易爆和致癌性,目前环氧乙烷气体灭菌的控制还比较困难,尤其是环氧乙烷废气的无害化处理是当前的难题。还需要指出的是,目前所采用的环氧乙烷灭菌技术其废气基本上没有进行处理就直接被排放到空气当中,这样就存在着很大的环境隐患和安全压力,是非常迫切需要解决的问题。

【发明内容】

[0005]本发明解决的问题在于提供一种环氧乙烷零排放处理体系及方法,采用多个环节逐步对环氧乙烷废气进行无害化降解,解决了环氧乙烷无害化排放的技术难题,有利于环氧乙烷灭菌的使用及推广。
[0006]本发明是通过以下技术方案来实现:·[0007]—种环氧乙烷零排放处理体系,包括对环氧乙烷废气依次进行处理的化合收集子系统、湍流水合子系统、微生物降解子系统、和沉降过滤子系统;
[0008]所述的化合收集子系统,包括对环氧乙烷废气进行化合处理的化合器,化合器中设有多个填充有磺化反应剂的反应器,环氧乙烷通过管路输送至反应器进行反应,再通过管路、气液泵输入到湍流水合子系统中;
[0009]所述的湍流水合子系统,包括对残留环氧乙烷废气进行水合的湍球塔,气液泵将环氧乙烷废气、热水输入到湍球塔中,环氧乙烷废气在湍球塔中与水充分接触并溶解在水中;
[0010]所述的微生物降解子系统,包括对溶解于水中的环氧乙烷废气进行微生物降解的曝气池,曝气池中放置有培养驯化的微生物菌群,微生物菌群悬浮在水中或形成絮凝体悬浮在水中;曝气池中还设有溶解氧控制装置,维持废水中的溶解氧浓度,为微生物菌群提供
氧气;
[0011]所述的沉降过滤子系统,包括对微生物菌群及杂物进行沉降的沉降池和对沉降池流出水进行过滤的过滤池;所述的沉降池中设有多个交错分布的格栅,沉降池的底部设有与曝气池相连通的回流管道,通过回流管道将部分微生物菌群及废水回流至曝气池;所述的过滤池由池壁和池底构成,池壁、池底表面均铺设有滤料,废水流入到过滤池后,通过多层过滤后从池底开口流出。
[0012]所述的沉降过滤子系统下游还设有水体净化池,水体净化池中投放有质量浓度I?5%的二氧化氯,杀灭过滤池流出水中的微生物。
[0013]所述的沉降过滤子系统或水体净化池的下游还设有生物监测子系统,所述生物监测子系统包括设有生态砾石床的生物监测池,生物监测池中还设有生物浮岛,其上种植有生物监测植物,生物监测池容纳上游来水,其中放养有多种生物监测物种。
[0014]所述上游来水通过生态砾石床过滤后进入到生物监测池中,生物监测池中放养的生物监测物种包括蚯蚓、泥鳅、贝类、长颈吸泥鱼(清道夫)、锦鲤、鸭子、鸳鸯中的一种或几种,生物浮岛上种植的生物监测植物包括菖蒲、芦苇、黄杨中的一种或几种。
[0015]所述的沉降过滤子系统还与沼气池相连接,沉降池和过滤池的沉降物、过滤物排放至沼气池中。
[0016]所述的化合收集子系统中,抽气泵与化合器的进气口相连接,输送环氧乙烷废气至化合器;
[0017]化合器包括化合器箱体,化合器箱体内设有多个并列的反应器,与进气口相连通的气路管入口设置在反应器的底部,反应器内填充有磺化反应剂,在气体向上散逸的途径上设置有气体辅助反应装置,气路管出口设置在反应器上表面并与下一个反应器的气路管进口相连接,最后一个反应器的气路管出口与出气口相连通;气液泵与化合器的出气口相连接,出气口输出的残余环氧乙烷在气液泵内与热水充分混合,然后泵入到湍球塔中。
[0018]所述的化合器还设有包括进水口和出水口的冷却水循环管路,冷却水循环管路设置在反应器的四周。
[0019]所述的气体辅助反应装置包括分散网和气流分布板;所述的分散网设有多个气孔,并且交错设置,环氧乙烷气体经分散网均匀分散,与磺化反应剂反应;所述的气流分布板沿气体上升路径交替排布,延长气体的上升时间;
[0020]反应器内还设有分配器、集散盒和滤气罩,所述的分配器为气液分离器,将磺化反应产生的二氧化碳与磺化反应物分开,使磺化反应物集中于集散盒上,二氧化碳及处理过的气体通过滤气罩排出下一级反应器。
[0021]所述的分散网由多道金属丝扭曲而成并形成大量气孔;
[0022]所述的化合器还包括与化合器箱体相匹配的化合器活动盖,相邻的反应器通过分格挡板相隔开。
[0023]所述的反应器轮转循环:当接近环氧乙烷废气入口的在前反应器中的磺化反应剂消耗到一定程度时,将其取出并置换为其后的反应器,下游的反应器相应前移,最后前移的反应器空缺的位置由新的反应器替换。
[0024]所述的湍流水合子系统中,湍球塔的底部入水口与气液泵相连接,湍球塔内设置有多层拦截网,拦截网之间设有空心的湍流球,湍流球在湍球塔中被由下而上的热水、气流的冲击翻滚跳跃,使残余环氧乙烷与水充分溶解;
[0025]分散器与湍球塔顶部的出水口相连接,分散器将溶解有环氧乙烷废气的水与水蒸气相分离。[0026]所述的湍球塔包括塔体和与其相匹配的上盖,塔体内设有多道拦截网,拦截网之间放置有多个湍流球;入水口设置在湍球塔底部的支撑架之间。
[0027]所述的湍球塔底部还设有进气口,通过进气口鼓入气体辅助湍流球跳跃翻转。
[0028]所述的微生物降解子系统中,曝气池的进水口与湍球塔的出口相连接,出水口与沉降池的进水口相连接,曝气池中还设有多个交错分布的廊道,廊道开口首尾错开,形成廊道式曝气池,廊道底部设有坡度,废水沿廊道坡度向下流动。
[0029]所述在廊道底部还开设有与空气相连通的曝气口或鼓气口,为廊道间的废水提供
溶氧量。
[0030]所述的位于中间的廊道间还设有搅拌机,搅拌机被驱动后开设搅拌,增加末端廊道废水的溶氧量,改善其中微生物菌群的生活环境。
[0031]所述的曝气池中还设有电机驱动的平板叶轮,平板叶轮伸入到废水中,叶轮直径与伸入水深之比为0.25?0.4,平板叶轮的直径为0.8?1.2m。
[0032]所述的曝气池与沉降池之间还设有微生物修复槽,曝气池处理后的废水先流入到微生物修复槽中,然后再流出到沉降池中;
[0033]所述的微生物修复槽包括槽体,槽体中设有多个含有培养基的菌巢,培养基上接种有微生物菌群;微生物修复槽还设有与曝气池相连通的回流管道,通过回流管道含有微生物菌群的废水回流至曝气池。
[0034]所述的微生物修复槽的槽体中设有连接在主动轮和从动轮之间的链排,菌巢固定连接在链排上,链排上还固定有刮板,驱动主动轮使链排循环滚动,刮板将沉降的微生物菌群和杂物移动至回流管道入口或排除口处。
[0035]所述的槽体上开设有与曝气池出口相连接的进水口,与沉降池相连接的出水口,在排除口处还设有收集箱。
[0036]所述的菌巢包括基座,基座上连接有网罩,接种有微生物菌群的培养基放置在网罩内,基座上还开设有与螺钉相匹配的通孔,螺钉穿过网罩、培养基与通孔连接,将网罩、培养基固定在基座上。
[0037]所述的螺钉与网罩之间设有平垫片;基座通过胶体与链排固定连接。
[0038]所述的沉降池其入水口与出水口相平齐,所述的沉降池中竖立有多个交错分布的格栅,格栅与沉降池顶部或底部形成开口,相邻开口上下相错开。
[0039]所述的过滤池中采用塑料球作为滤料,其在池底采用直径100?150mm的塑料球,在池顶采用直径25?50mm的塑料球;在过滤池的中部还设有多个垫料层作为滤网,垫料层上设有蜂窝状积水塑料孔板。
[0040]所述的过滤池的池壁采用砖石砼构架,池底横截面积的15?20%采用穿孔砼板排列而构成,穿孔砼板相邻之间间距I?IOcm平行均匀排布。
[0041]一种环氧乙烷零排放处理的方法,包括以下操作:
[0042]I)抽气泵将环氧乙烷废气输送至化合器,在化合器内对环氧乙烷废气进行化合处理;
[0043]2)环氧乙烷废气在化合器内与磺化反应剂发生磺化反应,环氧乙烷被氧化生成二氧化碳和乙二醇;生成的二氧化碳和残余环氧乙烷废气排出至湍球塔;
[0044]3)残余环氧乙烷废气经气液泵输出至湍球塔,在湍球塔中与气液泵泵入的热水充分混合溶解;
[0045]4)湍球塔输出的热水在分离器中进行气液分离,所分离的液体溶输出到曝气池中;
[0046]5)在曝气池中利用微生物菌群的吸附和代谢,降解环氧乙烷废气,在沉降池中将微生物菌群及可沉降的杂物进行沉降,再通过过滤池过滤之后排出。
[0047]所述的磺化反应剂为浓硫酸,该磺化反应为放热反应,在化合器的四周还设有冷却水循环管路。
[0048]所述的化合器内,在环氧乙烷气路上设置多个串联的反应器,在前的反应器处理之后的环氧乙烷废气继续被在后的反应器处理,最后的反应器将环氧乙烷废气排出至气液泵,再经气液泵输入至湍球塔。
[0049]所述的反应器轮转循环:当接近环氧乙烷废气入口的在前反应器中的磺化反应剂消耗到一定程度时,将其取出并置换为其后的反应器,下游的反应器相应前移,最后前移的反应器空缺的位置由新的反应器替换;
[0050]所述的反应生成的乙二醇通过反应器底部的螺旋送料器送出,然后收集。
[0051]所述的湍球塔内设有多个道拦截网,拦截网之间放置有多个湍流球,湍流球受被由下而上的水流、气流冲击而呈跳跃、旋转、翻滚状态,促使环氧乙烷气体溶解在热水当中。
[0052]所述的瑞球塔内泵入的热水温度为30?45°C,所述的瑞流球为空心麻面娃胶球。
[0053]所述的曝气池中预先设有培养驯化的微生物菌群,微生物菌群悬浮在水中或形成絮凝体悬浮在水中,曝气池还设有溶解氧控制装置,维持废水中的溶解氧浓度,为微生物菌群提供氧气;当溶解有环氧乙烷废气的废水流入到曝气池中时,曝气池中的微生物菌群降解废水中的环氧乙烷;
[0054]所述的沉降池为竖流式沉降池,其中竖立有多个交错分布的格栅,格栅与沉降池顶部或底部形成开口 ;当曝气池处理后的废水流入到沉降池中时,微生物菌群沉降在沉降池的底部;沉降池的底部设有与曝气池相连通的回流管道,通过回流管道将沉降的微生物菌群及部分废水回流至曝气池,其余的沉降的微生物菌群及沉降的杂物从排放出口排出;
[0055]所述的过滤池其池壁、池底表面均铺设有滤料,滤料的颗粒直径随过滤池深度增加而逐渐加大,在过滤池中还设有多层过滤网;当沉降池处理后的废水流入到过滤池时,通过多层过滤后从池底开口流出。
[0056]所述的微生物菌群的培养驯化通过以下操作进行;
[0057]I)向诱变菌群繁衍槽中通入含有环氧乙烷的水,其中环氧乙烷的质量浓度为2?5%、水温25?35°C、流速0.075?0.175M/min,并控制水的pH为6.5?7.5 ;
[0058]2)通气条件下,在培养基中接种微生物菌群,并将培养基放入到活化诱变菌群繁衍巢中,然后将活化诱变菌群繁衍巢放入到诱变菌群繁衍槽中诱导培养;
[0059]3)连续培养后,收集活化诱变菌群繁衍巢中的菌体,并种到培养基后放入到P-L活化诱变菌群繁衍巢中,在诱变菌群繁衍槽中继续培养;同时收集水流中的包含菌体的沉降物,将沉降物中的菌体分离后接种到培养基中,然后放入到P-L活化诱变菌群繁衍巢中,在诱变菌群繁衍槽中继续培养;
[0060]4)按照步骤3)重复循环多次培养后,收集活化诱变菌群繁衍巢中的菌体,混合,得到环氧乙烷诱变的活化诱变菌群。[0061]所述的培养基上接种的微生物菌群包括以下种属的微生物菌群:
[0062]解环菌种属(Cycloclast)、弧菌属(Virbria)、单胞菌属(Dseudomonas)、光合细菌(Photosynthesisbacteria)、硝化细菌(Nitrobacter 或 Nitrosmonas)、芽抱杆菌(bacillus)、乳酸菌(lactobacillus)、枯草杆菌(subtil is)、放线菌(Actinomycete)、酵母菌(microzyme)、醋杆菌属(Acetobacter)、固氮菌属(Azotobacter)、大肠杆菌(Escherichia Coil)、气肠杆菌(Enterobcteraerogenes)、经抱酵母菌(FrichospomnCutatmum)、假单抱菌(pseudomona sp);
[0063]所述的培养基的组份包括:
[0064]2?5%的麦芽糖、2.5?10%的葡萄糖、15?20%的琼脂、I?1.5%的磷酸氢二钾、5?10%的胰蛋白胨、5?8%的酵母提取物、10?15%的牛肉膏、15?25%的可溶性淀粉,蒸馏水补足至100%。
[0065]35、如权利要求32所述的环氧乙烷零排放处理的方法,其特征在于,按照以下要求控制曝气池废水中的微生物菌群:
[0066]菌群浓度为1500?2000mg/L,所述的菌群浓度指曝气池废水中悬浮的菌群絮凝体的浓度;
[0067]菌群沉降比< 30%,每2?4h测量一次;所述的菌群沉降比指曝气池废水静置30min后,沉降菌群与废水的体积比;
[0068]菌群体积指数为50?150ml/g,所述的菌群体积指数指曝气池废水静置30min后,每克悬浮的菌群絮凝体所占有的体积,以ml/g计算;
[0069]并控制曝气池废水中溶解氧浓度不低于2mg/L。
[0070]所述的曝气池中还设有多个交错分布的廊道,廊道开口首尾错开,形成廊道式曝气池,廊道底部设有坡度,废水沿廊道坡度向下流动;在廊道底部还开设有与空气相连通的曝气口或鼓气口,为廊道间的废水提供溶氧量。
[0071]所述的位于中间的廊道间还设有搅拌机,搅拌机被驱动后开设搅拌,增加末端廊道废水的溶氧量,改善其中微生物菌群的生活环境;
[0072]所述的曝气池中还设有电机驱动的平板叶轮,平板叶轮伸入到废水中,叶轮直径与伸入水深之比为0.25?0.4,平板叶轮的直径为0.8?1.2m。
[0073]所述的曝气池与沉降池之间还设有微生物修复槽,曝气池处理后的废水先流入到微生物修复槽中,然后再流出到沉降池中;
[0074]所述的微生物修复槽中设有多个含有培养基的菌巢,培养基上接种有经曝气池培养驯化的微生物菌群或沉降池沉降的微生物菌群,微生物菌群在菌巢中繁衍生长并在微生物修复槽中扩散,当废水流入到微生物修复槽时,微生物菌群降解废水中残余的环氧乙烷;微生物修复槽还设有与曝气池相连通的回流管道,通过回流管道含有微生物菌群的废水回流至曝气池。
[0075]所述的微生物修复槽中设有连接在主动轮和从动轮之间的链排,菌巢固定连接在链排上,链排上还固定有刮板,通过驱动主动轮使链排循环滚动,刮板将沉降的微生物菌群和杂物移动至回流管道入口或排除口处;而悬浮在废水中的微生物菌群随废水流入到沉降池中。
[0076]以质量分数计,所述的培养基的组份包括:[0077]2?5%的麦芽糖、2.5?10%的葡萄糖、15?20%的琼脂、I?1.5%的磷酸氢二钾、5?10%的胰蛋白胨、5?8%的酵母提取物、10?15%的牛肉膏、15?25%的可溶性淀粉,蒸馏水补足至100%。
[0078]以质量分数计,所述的沉降池其入水口与出水口相平齐,所述的沉降池为竖流式沉降池,其中竖立有多个交错分布的格栅,格栅与沉降池顶部或底部形成开口 ;当曝气池处理后的废水流入到沉降池中时,沿格栅开口流动,废水流速缓慢,悬浮的微生物菌群沉降在沉降池的底部。
[0079]所述的过滤池中采用塑料球作为滤料,其在池底采用直径100?150mm的塑料球,在池顶采用直径25?50mm的塑料球;在过滤池的中部还设有多个垫料层,垫料层上设有蜂窝状积水塑料孔板。
[0080]所述的过滤池的池壁采用砖石砼构架,池底横截面积的15?20%采用穿孔砼板排列而构成,穿孔砼板相邻之间间距I?IOcm平行均匀排布。
[0081]所述的沉降过滤子系统下游还设有水体净化池,水体净化池中投放有质量浓度I?5%的二氧化氯,杀灭过滤池流出的微生物。
[0082]与现有技术相比,本发明具有以下有益的技术效果:
[0083]本发明提供的环氧乙烷零排放处理体系及方法,在灭菌作业完成后,灭菌器内的环氧乙烷废气被抽出送入一级处理设备化合器,环氧乙烷废气由化合器底部输入由下向上通过气流分布板,与由上而下的雾化催化剂化合降解,环氧乙烷废气被处理掉80% — 90%,化合生成一氧化碳和乙二醇及少量含有环氧乙烷废气的空气,其中乙二醇由化合器底部的螺旋送料器排出。
[0084]湍球化合塔在气液泵鼓气并增加热水的作用下,空心湍流球在湍球化合塔中,被由下而上的热水气流冲击,承跳跃、翻滚、旋转状态。使残余环氧乙烷废气与水充分溶和;
[0085]然后再通过基于曝气池、沉降池、过滤池对溶解于废水中的环氧乙烷废气(环氧乙烷废气的溶解质量一般为2?5%)进行处理,同时也可实现对废水中有机物的处理。其中微生物降解主要是基于曝气池中形成絮凝体的微生物菌群来对溶解于水中的环氧乙烷废气进行氧合降解;在微生物菌群进行氧合降解时为好氧生物处理时,包括环氧乙烷在内的有机物的转化是在氧气充足的条件下,靠微生物对有机物进行同化合成,异化分解,最后生成C02,H2O, NH3, 50。°_等,它们随水排走,实现了对环氧乙烷废气的处理。而通过沉降池实现对微生物菌群、沉降杂物与处理后水的分流,同时将部分微生物菌群和废水通过回流的方式回流到曝气池,保证了曝气池中微生物菌群的浓度,而且可以对部分废水再次降解,并且还加强了曝气池中废水的流动性。而过滤池的过滤保证了微生物菌群和沉降物进一步与水分离,使得过滤后的水既没有环氧乙烷气体,也没有絮凝体的微生物菌群的残留;
[0086]而对于微生物的处理包括:微生物菌体一般悬浮在水中,参与环氧乙烷的降解;当微生物死亡后会聚集形成絮凝体(絮凝体中也会含有部分存活的微生物),而絮凝体具有较好的吸附性和沉降性,有助于环氧乙烷的吸附,并容易在沉降池沉降;将沉降池沉降的微生物进行干固(压缩、干燥),然后集中处理,而对于进入到过滤池的微生物,在其随水体流出后用二氧化氯对其杀灭,保证了流出水的安全性;同时二氧化氯的氧化还增强了对水体中其他成分的处理。
[0087]进一步的,本发明所提供的环氧乙烷零排放处理体系及方法,还设有水通过沼气池来实现对菌的灭活和肥料的产生,还通过生物监测子系统对是否具有环氧乙烷进行检测,确保环氧乙烷的零排放处理。
【专利附图】

【附图说明】
[0088]图1为环氧乙烷灭菌废气处理装置连接示意图;其中,101为化合处理器,102为气液泵,103为湍球塔;104为分离塔;105为降解池;
[0089]图2为化合处理器的结构示意图;其中,I为进水管,2为进气口,3为化合器活动盖,4为反应器上盖,5为滤气罩,6为分格挡板,7为出气口,8为托盘,9为化合器箱体,10为反应器,11为分散网,12为集散盒,13为分配器,14为冷却水,15为出水口 ;
[0090]图3为湍球塔的结构示意图;其中,301为上盖,302为排气口法兰,303为塔体,304为紧固螺栓,305为湍流球,306为入水口,307为进气口法兰,308为支撑架,309为进气口,3010为透视窗
[0091]图4为本发明的处理流程示意图;
[0092]图5为曝气池、沉降池、过滤池连接示意图;
[0093]图6为廊道式曝气池的示意图;
[0094]图7为沉降池的示意图;
[0095]图8为过滤池的示意图;
[0096]图9为微生物修复槽的结构示意图;其中,501为进口,502为槽体,503为主动轮,504为菌巢,505为刮板,506为链排,507为被动轮,508为出口,509为收集箱;
[0097]图10为微生物菌群繁衍槽的结构示意图;其中,I为基座,2为网罩,3为平垫片,4为螺钉,5为微生物菌群,6为培养基。
【具体实施方式】
[0098]下面结合具体的实施例对本发明做进一步的详细说明,所述是对本发明的解释而不是限定。
[0099]参见图1、图2、图3, —种环氧乙烧废气化合处理装置,包括抽气泵、化合器101、气液泵102、湍球塔103和分散器104 ;
[0100]抽气泵与化合器101的进气口 2相连接,输送环氧乙烷废气至化合器;
[0101]化合器101包括化合器箱体9,化合器箱体9内设有多个并列的反应器10,与进气口 2相连通的气路管入口设置在反应器10的底部,反应器10内填充有磺化反应剂,在气体向上散逸的途径上设置有气体辅助反应装置,气路管出口设置在反应器上表面并与下一个反应器的气路管进口相连接,最后一个反应器的气路管出口与出气口 7相连通;
[0102]气液泵102与化合器101的出气口 7相连接,出气口 7输出的残余环氧乙烷在气液泵内102与热水充分混合,然后泵入到湍球塔中;
[0103]湍球塔103的底部入水口与气液泵102相连接,湍球塔103内设置有多层拦截网,拦截网之间设有空心的湍流球305,湍流球305在湍球塔103中被由下而上的热水、气流的冲击翻滚跳跃,使残余环氧乙烷与水充分溶解;
[0104]分散器104与湍球塔103顶部的出水口相连接,分散器104将溶解有环氧乙烷废气的水与水蒸气相分离。[0105]具体的,所述的化合器102还设有包括进水口 I和出水口 15的冷却水循环管路,冷却水循环管路设置在反应器10的四周。
[0106]进一步,所述的气体辅助反应装置包括分散网11和气流分布板;所述的分散网11设有多个气孔,并且交错设置,环氧乙烷气体经分散网11均匀分散,与磺化反应剂反应;所述的气流分布板沿气体上升路径交替排布,延长气体的上升时间;
[0107]反应器内还设有分配器13、集散盒12和滤气罩5,所述的分配器13为气液分离器,将磺化反应产生的二氧化碳与磺化反应物分开,使磺化反应物集中于集散盒12上,二氧化碳及处理过的气体通过滤气罩排出下一级反应器。
[0108]比如,所述的分散网11由多道金属丝扭曲而成并形成大量气孔。
[0109]所述的化合器还包括与化合器箱体9相匹配的化合器活动盖3,相邻的反应器10通过分格挡板6相隔开。请说明格挡板6的用途或作用
[0110]所述的反应器10轮转循环:当接近环氧乙烷废气入口的在前反应器10中的磺化反应剂消耗到一定程度时,将其取出并置换为其后的反应器10,下游的反应器10相应前移,最后前移的反应器10空缺的位置由新的反应器10替换。
[0111]所述的分散器104还通过管路与微生物降解池相连接,溶解在水中的环氧乙烷废气被微生物降解池中的微生物降解、利用。
[0112]所述的湍球塔103包括塔体303和与其相匹配的上盖301,塔体303内设有多道拦截网,拦截网之间放置有多个湍流球305 ;入水口 306设置在湍球塔103底部的支撑架308之间。
[0113]所述的湍球塔103底部还设有进气口 309,通过进气口 309鼓入气体辅助湍流球305跳跃翻转。
[0114]所述的湍球塔103还设有监测用的透视窗3010,以便于观察。
[0115]本发明所提出的,一种环氧乙烷废气化合处理方法,包括以下步骤:
[0116]I)抽气泵将环氧乙烷废气输送至化合器,在化合器内对环氧乙烷废气进行化合处理;
[0117]2)环氧乙烷废气在化合器内与磺化反应剂发生磺化反应,环氧乙烷被氧化生成二氧化碳和乙二醇;生成的二氧化碳和残余环氧乙烷废气排出至湍球塔;
[0118]3)残余环氧乙烷废气经气液泵输出至湍球塔,在湍球塔中与气液泵泵入的热水充分混合溶解;
[0119]4)湍球塔输出的热水在分离器中进行气液分离,所分离的液体溶输出到微生物降解池中。
[0120]所述的磺化反应剂为浓硫酸,该磺化反应为放热防御,在化合器的四周还设有冷却水循环管路。
[0121]所述的化合器内,在环氧乙烷气路上设置多个串联的反应器,在前的反应器处理之后的环氧乙烷废气继续被在后的反应器处理,最后的反应器将环氧乙烷废气排出至气液泵,再经气液泵输入至湍球塔。
[0122]所述的反应器轮转循环:当接近环氧乙烷废气入口的在前反应器中的磺化反应剂消耗到一定程度时,将其取出并置换为其后的反应器,下游的反应器相应前移,最后前移的反应器空缺的位置由新的反应器替换。[0123]所述的湍球塔内设有多个道拦截网,拦截网之间放置有多个湍流球,湍流球受被由下而上的水流、气流冲击而呈跳跃、旋转、翻滚状态,促使环氧乙烷气体溶解在热水当中。
[0124]所述的湍球塔内泵入的热水温度为30~45°C,所述的湍流球为空心麻面硅胶球。
[0125]本发明所提供的化合处理方法,其中在化合器中环氧乙烷废气被处理掉80%~90%,化合生成二氧化碳、乙二醇及少量含有环氧乙烷废气的空气,其中乙二醇由化合器底部的螺旋送料器排出。
[0126]剩余废气被送入二级处理设备湍球塔喷淋水合,湍球塔内有无数空心麻面硅胶球。湍球化合塔在气液泵鼓气并增加热 水的作用下,湍流球被由下而上的热水气流的冲击,承跳跃、旋转、翻滚状态,使残余环氧乙烷废气与水充分溶和。
[0127]参见图4、图5,本发明提供的基于生物降解的环氧乙烷废气处理方法及系统,是基于曝气池、沉降池、过滤池对溶解于废水中的环氧乙烷废气进行处理,包括以下操作:
[0128]将环氧乙烷废气溶解于水中后,待处理的废水连续流经曝气池、沉降池、过滤池,其中,在曝气池中利用微生物菌群的吸附和代谢,降解环氧乙烷废气,在沉降池中将微生物菌群及可沉降的杂物进行沉降,再通过过滤池过滤之后排出;
[0129]所述的曝气池中预先设有含有培养驯化的微生物菌群的废水,微生物菌群悬浮在水中或形成絮凝体悬浮在水中,曝气池还设有溶解氧控制装置,维持废水中的溶解氧浓度,为微生物菌群提供氧气;当溶解有环氧乙烷废气的废水流入到曝气池中时,曝气池中的微生物菌群降解废水中的环氧乙烷;
[0130]所述的沉降池为竖流式沉降池,其中竖立有多个交错分布的格栅,格栅与沉降池顶部或底部形成开口 ;当曝气池处理后的废水流入到沉降池中时,微生物菌群沉降在沉降池的底部;沉降池的底部设有与曝气池相连通的回流管道,通过回流管道将沉降的微生物菌群及部分废水回流至曝气池,其余的沉降的微生物菌群及沉降的杂物从排放出口排出;
[0131]所述的过滤池其池壁、池底表面均铺设有滤料,滤料的颗粒直径随过滤池深度增加而逐渐加大,在过滤池中还设有多层过滤网;当沉降池处理后的废水流入到过滤池时,通过多层过滤后从池底开口流出。
[0132]下面结合各个环节对本发明进一步的说明。
[0133]微生物降解主要是基于曝气池中形成絮凝体的微生物菌群来对溶解于水中的环氧乙烷废气进行氧合降解;在微生物菌群进行氧合降解时为好氧生物处理时,包括环氧乙烷在内的有机物的转化是在氧气充足的条件下,靠微生物对有机物进行同化合成,异化分解,最后生成C02,H2O, NH3, SO42-等,它们随水排走,实现了对环氧乙烷废气的处理。
[0134]微生物降解有机物分解过程模式如下:
[0135]
【权利要求】
1.一种环氧乙烷零排放处理体系,其特征在于,包括对环氧乙烷废气依次进行处理的化合收集子系统、湍流水合子系统、微生物降解子系统、和沉降过滤子系统;
所述的化合收集子系统,包括对环氧乙烷废气进行化合处理的化合器,化合器中设有多个填充有磺化反应剂的反应器,环氧乙烷通过管路输送至反应器进行反应,再通过管路、气液泵输入到湍流水合子系统中; 所述的湍流水合子系统,包括对残留环氧乙烷废气进行水合的湍球塔,气液泵将环氧乙烷废气、热水输入到湍球塔中,环氧乙烷废气在湍球塔中与水充分接触并溶解在水中; 所述的微生物降解子系统,包括对溶解于水中的环氧乙烷废气进行微生物降解的曝气池,曝气池中放置有培养驯化的微生物菌群,微生物菌群悬浮在水中或形成絮凝体悬浮在水中;曝气池中还设有溶解氧控制装置,维持废水中的溶解氧浓度,为微生物菌群提供氧气; 所述的沉降过滤子系统,包括对微生物菌群及杂物进行沉降的沉降池和对沉降池流出7jC进行过滤的过滤池;所述的沉降池中设有多个交错分布的格栅,沉降池的底部设有与曝气池相连通的回流管道,通过回流管道将部分微生物菌群及废水回流至曝气池;所述的过滤池由池壁和池底构成,池壁、池底表面均铺设有滤料,废水流入到过滤池后,通过多层过滤后从池底开口流出。
2.如权利要求1所述的环氧乙烷零排放处理体系,其特征在于,所述的沉降过滤子系统下游还设有水体净化池,水体净化池中投放有质量浓度I~5%的二氧化氯,杀灭过滤池流出水中的微生物。
3.如权利要求1或2所述的环氧乙烷零排放处理体系,其特征在于,所述的沉降过滤子系统或水体净化池的下游还设有生物监测子系统,所述生物监测子系统包括设有生态砾石床的生物监测池,生物监测池中还设有生物浮岛,其上种植有生物监测植物,生物监测池容纳上游来水,其中放养有多种生物监测物种。
4.如权利要求3所述的环氧乙烷零排放处理体系,其特征在于,上游来水通过生态砾石床过滤后进入到生物监测池中,生物监测池中放养的生物监测物种包括蚯蚓、泥鳅、贝类、长颈吸泥鱼(清道夫)、锦鲤、鸭子、鸳鸯中的一种或几种,生物浮岛上种植的生物监测植物包括菖蒲、芦苇、黄杨中的一种或几种。
5.如权利要求1所述的环氧乙烷零排放处理体系,其特征在于,所述的沉降过滤子系统还与沼气池相连接,沉降池和过滤池的沉降物、过滤物排放至沼气池中。
6.如权利要求1所述的环氧乙烷零排放处理体系,其特征在于,所述的化合收集子系统中,抽气泵与化合器(101)的进气口(2)相连接,输送环氧乙烷废气至化合器; 化合器(101)包括化合器箱体(9),化合器箱体(9)内设有多个并列的反应器(10),与进气口(2)相连通的气路管入口设置在反应器(10)的底部,反应器(10)内填充有磺化反应剂,在气体向上散逸的途径上设置有气体辅助反应装置,气路管出口设置在反应器上表面并与下一个反应器的气路管进口相连接,最后一个反应器的气路管出口与出气口(7)相连通;气液泵(102)与化合器(101)的出气口(7)相连接,出气口(7)输出的残余环氧乙烷在气液泵内(102)与热水充分混合,然后泵入到湍球塔中。
7.如权利要求6所述的环氧乙烷零排放处理体系,其特征在于,所述的化合器(102)还设有包括进水口(I)和出水口(15)的冷却水循环管路,冷却水循环管路设置在反应器(10)的四周。
8.如权利要求6所述的环氧乙烷零排放处理体系,其特征在于,所述的气体辅助反应装置包括分散网(11)和气流分布板;所述的分散网(11)设有多个气孔,并且交错设置,环氧乙烷气体经分散网(11)均匀分散,与磺化反应剂反应;所述的气流分布板沿气体上升路径交替排布,延长气体的上升时间; 反应器内还设有分配器(13)、集散盒(12)和滤气罩(5),所述的分配器(13)为气液分离器,将磺化反应产生的二氧化碳与磺化反应物分开,使磺化反应物集中于集散盒(12)上,二氧化碳及处理过的气体通过滤气罩排出下一级反应器。
9.如权利要求8所述的环氧乙烷零排放处理体系,其特征在于,所述的分散网(11)由多道金属丝扭曲而成并形成大量气孔; 所述的化合器还包括与化合器箱体(9)相匹配的化合器活动盖(3),相邻的反应器(10)通过分格挡板(6)相隔开。
10.如权利要求6所述的环氧乙烷零排放处理体系,其特征在于,所述的反应器(10)轮转循环:当接近环氧乙烷废气入口的在前反应器(10)中的磺化反应剂消耗到一定程度时,将其取出并置换为其后的反应器(10),下游的反应器(10)相应前移,最后前移的反应器 (10)空缺的位置由新的反应器(10)替换。
11.如权利要求1所述的环氧乙烷零排放处理体系,其特征在于,所述的湍流水合子系统中,湍球塔(103)的底部入水口与气液泵(102)相连接,湍球塔(103)内设置有多层拦截网,拦截网之间设有空心的湍流球(305 ),湍流球(305 )在湍球塔(103 )中被由下而上的热水、气流的冲击翻滚跳跃,使残余环氧乙烷与水充分溶解; 分散器(104)与湍球塔(103)顶部的出水口相连接,分散器(104)将溶解有环氧乙烷废气的水与水蒸气相分离。
12.如权利要求11所述的环氧乙烷零排放处理体系,其特征在于,所述的湍球塔(103)包括塔体(303 )和与其相匹配的上盖(301 ),塔体(303 )内设有多道拦截网,拦截网之间放置有多个湍流球(305);入水口( 306)设置在湍球塔(103)底部的支撑架(308)之间。
13.如权利要求11所述的环氧乙烷零排放处理体系,其特征在于,所述的湍球塔(103)底部还设有进气口(309),通过进气口(309)鼓入气体辅助湍流球(305)跳跃翻转。
14.如权利要求1所述的环氧乙烷零排放处理体系,其特征在于,所述的微生物降解子系统中,曝气池的进水口与湍球塔的出口相连接,出水口与沉降池的进水口相连接,曝气池中还设有多个交错分布的廊道,廊道开口首尾错开,形成廊道式曝气池,廊道底部设有坡度,废水沿廊道坡度向下流动。
15.如权利要求14所述的环氧乙烷零排放处理体系,其特征在于,在廊道底部还开设有与空气相连通的曝气口或鼓气口,为廊道间的废水提供溶氧量。
16.如权利要求14所述的环氧乙烷零排放处理体系,其特征在于,所述的位于中间的廊道间还设有搅拌机,搅拌机被驱动后开设搅拌,增加末端廊道废水的溶氧量,改善其中微生物菌群的生活环境。
17.如权利要求14所述的环氧乙烷零排放处理体系,其特征在于,所述的曝气池中还设有电机驱动的平板叶轮,平板叶轮伸入到废水中,叶轮直径与伸入水深之比为0.25~.0.4,平板叶轮的直径为0.8~1.2m。
18.如权利要求1所述的环氧乙烷零排放处理体系,其特征在于,所述的曝气池与沉降池之间还设有微生物修复槽,曝气池处理后的废水先流入到微生物修复槽中,然后再流出到沉降池中; 所述的微生物修复槽包括槽体,槽体中设有多个含有培养基的菌巢,培养基上接种有微生物菌群;微生物修复槽还设有与曝气池相连通的回流管道,通过回流管道含有微生物菌群的废水回流至曝气池。
19.如权利要求18所述的环氧乙烷零排放处理体系,其特征在于,所述的微生物修复槽的槽体中设有连接在主动轮和从动轮之间的链排,菌巢固定连接在链排上,链排上还固定有刮板,驱动主动轮使链排循环滚动,刮板将沉降的微生物菌群和杂物移动至回流管道入口或排除口处。
20.如权利要求18所述的环氧乙烷零排放处理体系,其特征在于,所述的槽体上开设有与曝气池出口相连接的进水口,与沉降池相连接的出水口,在排除口处还设有收集箱。
21.如权利要求18所述的环氧乙烷零排放处理体系,其特征在于,所述的菌巢包括基座,基座上连接有网罩,接种有微生物菌群的培养基放置在网罩内,基座上还开设有与螺钉相匹配的通孔,螺钉穿过网罩、培养基与通孔连接,将网罩、培养基固定在基座上。
22.如权利要求18所述的环氧乙烷零排放处理体系,其特征在于,所述的螺钉与网罩之间设有平垫片;基座通过胶体与链排固定连接。
23.如权利要求1所述的环氧乙烷零排放处理体系,其特征在于,所述的沉降池其入水口与出水口相平齐,所述的沉降池中竖立有多个交错分布的格栅,格栅与沉降池顶部或底部形成开口,相邻开口上 下相错开。
24.如权利要求1所述的环氧乙烷零排放处理体系,其特征在于,所述的过滤池中采用塑料球作为滤料,其在池底采用直径100~150mm的塑料球,在池顶采用直径25~50mm的塑料球;在过滤池的中部还设有多个垫料层作为滤网,垫料层上设有蜂窝状积水塑料孔板。
25.如权利要求1所述的环氧乙烷零排放处理体系,其特征在于,所述的过滤池的池壁采用砖石砼构架,池底横截面积的15~20%采用穿孔砼板排列而构成,穿孔砼板相邻之间间距I~IOcm平行均匀排布。
26.—种环氧乙烷零排放处理的方法,其特征在于,包括以下操作: I)抽气泵将环氧乙烷废气输送至化合器,在化合器内对环氧乙烷废气进行化合处理; 2 )环氧乙烷废气在化合器内与磺化反应剂发生磺化反应,环氧乙烷被氧化生成二氧化碳和乙二醇;生成的二氧化碳和残余环氧乙烷废气排出至湍球塔; 3)残余环氧乙烷废气经气液泵输出至湍球塔,在湍球塔中与气液泵泵入的热水充分混合溶解; 4)湍球塔输出的热水在分离器中进行气液分离,所分离的液体溶输出到曝气池中; 5)在曝气池中利用微生物菌群的吸附和代谢,降解环氧乙烷废气,在沉降池中将微生物菌群及可沉降的杂物进行沉降,再通过过滤池过滤之后排出。
27.如权利要求26所述的环氧乙烷零排放处理的方法,其特征在于,所述的磺化反应剂为浓硫酸,该磺化反应为放热反应,在化合器的四周还设有冷却水循环管路。
28.如权利要求26所述的环氧乙烷零排放处理的方法,其特征在于,所述的化合器内,在环氧乙烷气路上设置多个串联的反应器,在前的反应器处理之后的环氧乙烷废气继续被在后的反应器处理,最后的反应器将环氧乙烷废气排出至气液泵,再经气液泵输入至湍球
O
29.如权利要求26所述的环氧乙烷零排放处理的方法,其特征在于,所述的反应器轮转循环:当接近环氧乙烷废气入口的在前反应器中的磺化反应剂消耗到一定程度时,将其取出并置换为其后的反应器,下游的反应器相应前移,最后前移的反应器空缺的位置由新的反应器替换; 所述的反应生成的乙二醇通过反应器底部的螺旋送料器送出,然后收集。
30.如权利要求26所述的环氧乙烷零排放处理的方法,其特征在于,所述的湍球塔内设有多个道拦截网,拦截网之间放置有多个湍流球,湍流球受被由下而上的水流、气流冲击而呈跳跃、旋转、翻滚状态,促使环氧乙烷气体溶解在热水当中。
31.如权利要求26所述的环氧乙烷零排放处理的方法,其特征在于,所述的湍球塔内泵入的热水温度为30~45°C,所述的湍流球为空心麻面硅胶球。
32.如权利要求26所述的环氧乙烷零排放处理的方法,其特征在于,所述的曝气池中预先设有培养驯化的微生物菌群,微生物菌群悬浮在水中或形成絮凝体悬浮在水中,曝气池还设有溶解氧控制装置,维持废水中的溶解氧浓度,为微生物菌群提供氧气;当溶解有环氧乙烷废气的废水流入到曝气池中时,曝气池中的微生物菌群降解废水中的环氧乙烷; 所述的沉降池为竖流式沉降池,其中竖立有多个交错分布的格栅,格栅与沉降池顶部或底部形成开口 ;当曝气池处理后的废水流入到沉降池中时,微生物菌群沉降在沉降池的底部;沉降池的底部设有与曝气池相连通的回流管道,通过回流管道将沉降的微生物菌群及部分废水回流至曝气池,其余的沉降的微生物菌群及沉降的杂物从排放出口排出; 所述的过滤池其池壁、池底表面均铺设有滤料,滤料的颗粒直径随过滤池深度增加而逐渐加大,在过滤池中还设有多层过滤网;当沉降池处理后的废水流入到过滤池时,通过多层过滤后从池底开口流出。
33.如权利要求32所述的环氧乙烷零排放处理的方法,其特征在于,所述的微生物菌群的培养驯化通过以下操作进行; 1)向诱变菌群繁衍槽中通入含有环氧乙烷的水,其中环氧乙烷的质量浓度为2~5%、水温25~35°C、流速0.075~0.175M/min,并控制水的pH为6.5~7.5 ; 2)通气条件下,在培养基中接种微生物菌群,并将培养基放入到活化诱变菌群繁衍巢中,然后将活化诱变菌群繁衍巢放入到诱变菌群繁衍槽中诱导培养; 3)连续培养后,收集活化诱变菌群繁衍巢中的菌体,并种到培养基后放入到P-L活化诱变菌群繁衍巢中,在诱变菌群繁衍槽中继续培养;同时收集水流中的包含菌体的沉降物,将沉降物中的菌体分离后接种到培养基中,然后放入到P-L活化诱变菌群繁衍巢中,在诱变菌群繁衍槽中继续培养; 4)按照步骤3)重复循环多次培养后,收集活化诱变菌群繁衍巢中的菌体,混合,得到环氧乙烷诱变的活化诱变菌群。
34.如权利要求33所述的环氧乙烷零排放处理的方法,其特征在于,所述的培养基上接种的微生物菌群包括以下种属的微生物菌群:解环菌种属(Cycloclast)、弧菌属(Virbria)、单胞菌属(Dseudomonas)、光合细菌(Photosynthesisbacteria)、硝化细菌(Nitrobacter 或 Nitrosmonas)、芽抱杆菌(bacillus)、乳酸菌(lactobacillus)、枯草杆菌(subtil is)、放线菌(Actinomycete)、酵母菌(microzyme)、醋杆菌属(Acetobacter)、固氮菌属(Azotobacter)、大肠杆菌(Escherichia Coil)、气肠杆菌(Enterobcteraerogenes)、经抱酵母菌(FrichospomnCutatmum)、假单抱菌(pseudomona sp); 所述的培养基的组份包括: 2~5%的麦芽糖、2.5~10%的葡萄糖、15~20%的琼脂、I~1.5%的磷酸氢二钾、5~10%的胰蛋白胨、5~8%的酵母提取物、10~15%的牛肉膏、15~25%的可溶性淀粉,蒸馏水补足至100%。
35.如权利要求32所述的环氧乙烷零排放处理的方法,其特征在于,按照以下要求控制曝气池废水中的微生物菌群: 菌群浓度为1500~2000mg/L,所述的菌群浓度指曝气池废水中悬浮的菌群絮凝体的浓度; 菌群沉降比< 30%,每2~4h测量一次;所述的菌群沉降比指曝气池废水静置30min后,沉降菌群与废水的体积比; 菌群体积指数为50~150ml/g,所述的菌群体积指数指曝气池废水静置30min后,每克悬浮的菌群絮凝体所占有的体积,以ml/g计算; 并控制曝气池废水中溶解氧浓度不低于2mg/L。
36.如权利要求32所述的环氧乙烷零排放处理的方法,其特征在于,所述的曝气池中还设有多个交错分布的廊道,廊道开口首尾`错开,形成廊道式曝气池,廊道底部设有坡度,废水沿廊道坡度向下流动;在廊道底部还开设有与空气相连通的曝气口或鼓气口,为廊道间的废水提供溶氧量。
37.如权利要求36所述的环氧乙烷零排放处理的方法,其特征在于,所述的位于中间的廊道间还设有搅拌机,搅拌机被驱动后开设搅拌,增加末端廊道废水的溶氧量,改善其中微生物菌群的生活环境; 所述的曝气池中还设有电机驱动的平板叶轮,平板叶轮伸入到废水中,叶轮直径与伸入水深之比为0.25~0.4,平板叶轮的直径为0.8~1.2m。
38.如权利要求32所述的环氧乙烷零排放处理的方法,其特征在于,所述的曝气池与沉降池之间还设有微生物修复槽,曝气池处理后的废水先流入到微生物修复槽中,然后再流出到沉降池中; 所述的微生物修复槽中设有多个含有培养基的菌巢,培养基上接种有经曝气池培养驯化的微生物菌群或沉降池沉降的微生物菌群,微生物菌群在菌巢中繁衍生长并在微生物修复槽中扩散,当废水流入到微生物修复槽时,微生物菌群降解废水中残余的环氧乙烷;微生物修复槽还设有与曝气池相连通的回流管道,通过回流管道含有微生物菌群的废水回流至曝气池。
39.如权利要求38所述的环氧乙烷零排放处理的方法,其特征在于,所述的微生物修复槽中设有连接在主动轮和从动轮之间的链排,菌巢固定连接在链排上,链排上还固定有刮板,通过驱动主动轮使链排循环滚动,刮板将沉降的微生物菌群和杂物移动至回流管道入口或排除口处;而悬浮在废水中的微生物菌群随废水流入到沉降池中。
40.如权利要求39所述的环氧乙烷零排放处理的方法,其特征在于,以质量分数计,所述的培养基的组份包括: 2~5%的麦芽糖、2.5~10%的葡萄糖、15~20%的琼脂、I~1.5%的磷酸氢二钾、5~10%的胰蛋白胨、5~8%的酵母提取物、10~15%的牛肉膏、15~25%的可溶性淀粉,蒸馏水补足至100%。
41.如权利要求32所述的环氧乙烷零排放处理的方法,其特征在于,以质量分数计,所述的沉降池其入水口与出水口相平齐,所述的沉降池为竖流式沉降池,其中竖立有多个交错分布的格栅,格栅与沉降池顶部或底部形成开口 ;当曝气池处理后的废水流入到沉降池中时,沿格栅开口流动,废水流速缓慢,悬浮的微生物菌群沉降在沉降池的底部。
42.如权利要求32所述的环氧乙烷零排放处理的方法,其特征在于,所述的过滤池中采用塑料球作为滤料,其在池底采用直径100~150mm的塑料球,在池顶采用直径25~50mm的塑料球;在过滤池的中部还设有多个垫料层,垫料层上设有蜂窝状积水塑料孔板。
43.如权利要求32所述的环氧乙烷零排放处理的方法,其特征在于,所述的过滤池的池壁采用砖石砼构架,池底横截面积的15~20%采用穿孔砼板排列而构成,穿孔砼板相邻之间间距I~IOcm平行均匀排布。
44.如权利要求32所述的环氧乙烷零排放处理的方法,其特征在于,所述的沉降过滤子系统下游还设有水体净化池,水体净化池中投放有质量浓度I~5%的二氧化氯,杀灭过滤池流出的微生物。
【文档编号】B01D53/72GK103706233SQ201310698235
【公开日】2014年4月9日 申请日期:2013年12月17日 优先权日:2013年12月17日
【发明者】张瑞明, 冯薇, 杨欣蕾, 杨静, 杨亮月, 王勇, 彭浩, 杨媚 申请人:杨亮月, 冯薇
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1