本實(shí)用新型涉及紡織領(lǐng)域,特別涉及是一種廢水處理及回收機(jī)。
背景技術(shù):
印染行業(yè)背景 目前全世界染料年總生產(chǎn)量在160萬噸以上,其中50%以上用于紡織品染色。而在紡織品印染加工中,有10%~20%的染料作為廢物排出。印染行業(yè)是工業(yè)廢水排放大戶。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),中國印染廢水每天排放量為300~400萬噸。印染廢水具有水量大、無機(jī)污染物含量高、色度深、堿性大、水質(zhì)變化大特點(diǎn),屬難處理的高難度工業(yè)廢水。
近年來由于化學(xué)纖維織物的發(fā)展,仿真絲的興起和印染后整理技術(shù)的進(jìn)步,使PVA 漿料、人造絲堿解物(主要是鄰苯二甲酸類物質(zhì))、新型助劑等難生化降解有機(jī)物大量進(jìn)入印染廢水,其 COD 濃度也由原來的數(shù)百mg/L 上升到2000~3000mg/L,從而使原有的生物處理系統(tǒng) COD 去除率從70% 下降到50%左右,甚至更低。傳統(tǒng)的生物處理工藝已受到嚴(yán)重挑戰(zhàn);傳統(tǒng)的化學(xué) 沉淀和氣浮法對這類印染廢水的COD去除率也僅為30%左右。
鑒于上述存在的問題及其缺陷,如何開發(fā)出一種既經(jīng)濟(jì)又有效的印染廢水處理技術(shù)成為本領(lǐng)域從業(yè)者迫切想要解決的技術(shù)問題。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
為了克服上述現(xiàn)有技術(shù)的不足,本實(shí)用新型提供了一種廢水處理及回收機(jī),其特征在于包括:一廢水進(jìn)水裝置、處理裝置及回收裝置,所述廢水進(jìn)水裝置連通處理裝置的入水口并將廢水導(dǎo)入處理裝置,所述回收裝置連通處理裝置的出水口,所述回收裝置包括水質(zhì)檢測機(jī)構(gòu)、凈水進(jìn)水機(jī)構(gòu)、儲存機(jī)構(gòu)及電控機(jī)構(gòu),所述廢水經(jīng)處理裝置處理后經(jīng)處理裝置的出水口流出形成回收水,所述水質(zhì)檢測機(jī)構(gòu)包括濁度測定儀,所述濁度測定儀用以檢測回收水的水質(zhì),所述電控機(jī)構(gòu)根據(jù)水質(zhì)檢測機(jī)構(gòu)的檢測信號控制凈水進(jìn)水機(jī)構(gòu)的啟閉以將提高回收水的清潔度,所述儲存機(jī)構(gòu)用以儲存符合預(yù)定清潔度的回收水。
為進(jìn)一步完善技術(shù)方案,本實(shí)用新型還包括以下技術(shù)特征:
作為進(jìn)一步改進(jìn),所述處理裝置包括調(diào)節(jié)池,所述調(diào)節(jié)池連接廢水進(jìn)水裝置并用以暫時(shí)儲存廢水。
作為進(jìn)一步改進(jìn),所述調(diào)節(jié)池后連通一混凝池,所述混凝池使廢水中的膠體和細(xì)微懸浮物凝聚成絮凝體。
作為進(jìn)一步改進(jìn),所述混凝池還具一污泥脫水處理器,所述污泥脫水處理器用以對絮凝體進(jìn)行排污。
作為進(jìn)一步改進(jìn),所述混凝池后連通一快速厭氧反應(yīng)器,所述快速厭氧反應(yīng)器用以控制廢水中生化需氧量/化學(xué)需氧量比。
作為進(jìn)一步改進(jìn),所述快速厭氧反應(yīng)器后連通一電解反應(yīng)器,所述電解反應(yīng)器對廢水進(jìn)行氧化處理。
作為進(jìn)一步改進(jìn),所述電解反應(yīng)器后連通第一級生物快速處理器。
作為進(jìn)一步改進(jìn),所述第一級生物快速處理器后連通第二級生物快速處理器,所述第二級生物快速處理器的處理精度大于第一級生物快速處理器。
綜上,本實(shí)用新型至少包括以下技術(shù)效果:
1、本實(shí)用新型采用處理裝置對廢水進(jìn)行一序列的凈化處理,使得廢水達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后,再通過回收裝置根據(jù)處理后的廢水的清潔度來控制凈水與廢水的混合比例,使得回收在儲存機(jī)構(gòu)中的回收水的清潔度達(dá)到預(yù)定清潔度的標(biāo)準(zhǔn),并作為下一次的生產(chǎn)用水。
2、本實(shí)用新型的處理裝置包括調(diào)節(jié)池從而使得處理作業(yè)不受廢水高峰流量或濃度變化的影響;還包括混凝池從而廢水中的膠體和細(xì)微懸浮物凝聚成絮凝體并從污泥脫水處理器進(jìn)行排污;還包括快速厭氧反應(yīng)器,從而有效控制廢水中 B/C 比,進(jìn)行生物加速,使生化反應(yīng)效率、污水處理效率提高50%~75%,減少能耗30%~50%。最終通過活性污泥回流可以去除65%以上的有機(jī)物,80%以上的 SS 和部分色度;還包括電解反應(yīng)器,采用電解的電極氧化快速處理,通過電流2-5安培,利用特制的金 屬極板產(chǎn)生極佳的氧化效果,可使殘余的難降解 CODcr 進(jìn)一步快速氧化處理, 并具有極好的滅菌效果。還包括第一級生物快速處理器和第二級生物快速處理器,從而能夠非常高效地進(jìn)一步去除廢水中的 CODcr,CODcr去除率可以達(dá)到80%以上的高效率。
附圖說明
圖1為本實(shí)用新型的廢水處理及回收機(jī)的示意圖。
具體實(shí)施例
在下文的細(xì)節(jié)描述中,組件符號會標(biāo)示在隨附的圖示中成為其中的一部份,并且以可實(shí)行該實(shí)施例的特定范例描述方式來表示。這類實(shí)施例會說明足夠的細(xì)節(jié)俾使該領(lǐng)域的一般技藝人士得以具以實(shí)施。閱者須了解到本實(shí)用新型中亦可利用其他的實(shí)施例或是在不悖離所述實(shí)施例的前提下作出結(jié)構(gòu)性、邏輯性、及電性上的改變。因此,下文的細(xì)節(jié)描述將不欲被視為是一種限定,反的,其中所包含的實(shí)施例將由權(quán)利要求范圍來加以界定。
如圖1所示,本實(shí)用新型提供了一種廢水處理及回收機(jī)包括:一廢水進(jìn)水裝置1、處理裝置2及回收裝置3,所述廢水進(jìn)水裝置1連通處理裝置2的入水口S1并將廢水導(dǎo)入處理裝置2,所述回收裝置3連通處理裝置2的出水口S2,所述回收裝置3包括水質(zhì)檢測機(jī)構(gòu)31、凈水進(jìn)水機(jī)構(gòu)32、儲存機(jī)構(gòu)33及電控機(jī)構(gòu)34,所述廢水經(jīng)處理裝置2處理后經(jīng)處理裝置2的出水口S2流出形成回收水,所述水質(zhì)檢測機(jī)構(gòu)31包括濁度測定儀,所述濁度測定儀用以檢測回收水的水質(zhì),所述電控機(jī)構(gòu)34根據(jù)濁度測定儀的檢測信號控制凈水進(jìn)水機(jī)構(gòu)32的啟閉以將提高回收水的清潔度,所述儲存機(jī)構(gòu)33用以儲存符合預(yù)定清潔度的回收水。如此一來回收在儲存機(jī)構(gòu)33中的回收水的清潔度達(dá)到預(yù)定清潔度的標(biāo)準(zhǔn),并作為下一次的生產(chǎn)用水。而具體的用法可以是,先根據(jù)不同的清潔度要求設(shè)置多個(gè)儲存機(jī)構(gòu)33,每一個(gè)儲存機(jī)構(gòu)中儲存相對于清潔度的水,在印染布工藝中將相應(yīng)的清潔度的水分別用于燙毛、練漂、染色或者整理上。如此可以變廢為寶,節(jié)約了染色過程中凈水的用量,從而達(dá)到較好的成本管控。
所述處理裝置2包括調(diào)節(jié)池21,所述調(diào)節(jié)池21連接廢水進(jìn)水裝置1并用以暫時(shí)儲存廢水。從而使得處理作業(yè)不受廢水高峰流量或濃度變化的影響。
所述調(diào)節(jié)池21后連通一混凝池22,所述混凝池22使廢水中的膠體和細(xì)微懸浮物凝聚成絮凝體。所述混凝池22還具一污泥脫水處理器221,所述污泥脫水處理器221用以對絮凝體進(jìn)行排污。廢水進(jìn)入混凝池22,投加混凝劑,在混凝劑的作用下,使廢水中的膠體和細(xì)微懸浮物凝聚成絮凝體,然后予以分離去除,該方法對廢水中的SS及生化需氧量都有一定的去除效果,而且絮凝反應(yīng)是比較成熟的工藝,實(shí)際工程的應(yīng)用也很廣泛,效果很好。本混凝池是加入一種特殊的藥劑(引發(fā)劑),能夠快速高效的去除大量的氨氮,大大降低廢水中氨氮的含量。
所述混凝池22后連通一快速厭氧反應(yīng)器23,所述快速厭氧反應(yīng)器23用以控制廢水中生化需氧量(下稱COD)/化學(xué)需氧量(下稱BOD)比??焖賲捬醴磻?yīng)器23是集生物處理,物理吸附及化學(xué)反應(yīng)于一體的快速高效厭氧生物反應(yīng)器,它具有水力停留時(shí)間短,預(yù)處理效果好,運(yùn)行穩(wěn)定,抗沖擊能力強(qiáng)等特點(diǎn)。能夠有效控制廢水中 BOD/COD比,進(jìn)行生物加速,使生化反應(yīng)效率、污水處理效率提高50%~75%,減少能耗30%~50%。最終通過活性污泥回流可以去除65%以上的有機(jī)物,80%以上的 SS 和部分色度。
所述快速厭氧反應(yīng)器23后連通一電解反應(yīng)器24,所述電解反應(yīng)器24對廢水進(jìn)行氧化處理。由于廢水是很復(fù)雜的印染廢水,其中含有很多難以分解的大分子有機(jī)物,經(jīng)過前面的幾個(gè)過程,大部分的長鏈大分子有機(jī)物都已經(jīng)被去除,但仍然會有少數(shù)的有機(jī)物很穩(wěn)定,如果此時(shí)不對此部分有機(jī)物進(jìn)行深度處理,僅僅通過普通的生化反應(yīng)進(jìn)行直接處理,基本沒有效果,這時(shí)就需要通過電解反應(yīng)器24, 重新將這些頑固分子打碎,這個(gè)過程的結(jié)果會使 CODcr 升高,但卻是非常有必要的。將頑固分子打碎后,再進(jìn)行后面的生物處理,就能將這些已經(jīng)粉碎的有機(jī)物很容易的去除。
所述電解反應(yīng)器24后連通第一級生物快速處理器25。所述第一級生物快速處理器25后連通第二級生物快速處理器26,所述第二級生物快速處理器26的處理精度大于第一級生物快速處理器25。通過第一級生物快速處理器25和第二級生物快速處理器26能夠非常高效地進(jìn)一步去除廢水中的 CODcr,經(jīng)第一級生物快速處理器25后連通第二級生物快速處理器26后廢水中的 CODcr 去除率可以達(dá)到80%以上的高效率。能夠達(dá)到高的去除率是歸功于第一級生物快速處理器25后連通第二級生物快速處理器26的技術(shù)優(yōu)勢,其采用淹沒式生物快速曝氣 反應(yīng),即需曝氣、高過濾速度、截留懸浮物,能夠去除SS、CODcr、BOD、硝 化、脫氮、除磷、去除 AOX(有害物質(zhì))的作用,集生物氧化和截留懸浮固體于一體。
綜上,由廢水進(jìn)水裝置1流入的廢水經(jīng)過處理裝置2的入水口S1進(jìn)入后依次通過調(diào)節(jié)池21、混凝池22、快速厭氧反應(yīng)器23、電解反應(yīng)器24、第一級生物快速處理器25及第二級生物快速處理器26后從處理裝置2的出水口S2流出后變成回收水,回收裝置3的水質(zhì)檢測機(jī)構(gòu)31檢測回收水的水質(zhì),并向電控機(jī)構(gòu)34發(fā)送檢測信號,電控裝置34根據(jù)水質(zhì)檢測機(jī)構(gòu)31的檢測信號和預(yù)先儲存在電控裝置34中的預(yù)定清潔度值,從而控制凈水進(jìn)水機(jī)構(gòu)32的開啟,通過一定比例的凈水和回收水的混合,從而提高回收水的清潔度,當(dāng)回收水的水質(zhì)達(dá)到一定的清潔度時(shí),則將回收水同一存儲在所述儲存機(jī)構(gòu)33中,以供用下一次印染作業(yè)的燙毛、練漂、染色或者整理的工藝使用,當(dāng)然具體使用在哪個(gè)工藝流程上,則會根據(jù)該工藝對水質(zhì)的清潔度的不同要求而進(jìn)行選擇不同存儲機(jī)構(gòu)33中存儲的回收水。
以上所述僅為本實(shí)用新型的實(shí)施例,其并非用以限定本實(shí)用新型的專利保護(hù)范圍。任何熟習(xí)相像技藝者,在不脫離本實(shí)用新型的精神與范圍內(nèi),所作的更動及潤飾的等效替換,仍為本實(shí)用新型的專利保護(hù)范圍內(nèi)。