公布日:2023.04.04
申請日:2023.02.08
分類號:C02F9/00(2023.01)I;C02F103/20(2006.01)N
摘要
本發(fā)明公開了一種用于高濃度廢水預處理的多級多相處理方法及實驗裝置,屬于廢水處理技術領域,包括連通的第一級處理裝置與第二級處理裝置;所述第一級處理裝置左端設有進水口,右端設有出水口;所述第一級處理裝置內(nèi)部并排設有4組阻斷槽,阻斷槽內(nèi)放置固相處理材料;所述第二級處理裝置內(nèi)設有3條并排的水流路徑,每條分為4個處理單元,所述處理單元下方設置多通道計量蠕動泵。本發(fā)明針對高濃度的廢水,提出多級多相的廢水預處理技術方案,優(yōu)化和簡化廢水預處理流程,降低能耗,減少成本。
權利要求書
1.一種用于高濃度廢水預處理的多級多相實驗裝置,其特征在于,包括連通的第一級處理裝置(1)與第二級處理裝置(2);所述第一級處理裝置(1)左端設有進水口(11),右端設有出水口(17);所述第一級處理裝置內(nèi)部并排設有4組阻斷槽,阻斷槽內(nèi)放置固相處理材料;所述第二級處理裝置(2)內(nèi)設有3條并排的水流路徑,每條分為4個處理單元,所述處理單元下方設置多通道計量蠕動泵(3)。
2.根據(jù)權利要求1所述一種用于高濃度廢水預處理的多級多相實驗裝置,其特征在于,所述第一級處理裝置為亞克力材質的長方體箱式容器。
3.根據(jù)權利要求1所述一種用于高濃度廢水預處理的多級多相實驗裝置,其特征在于,所述每組阻斷槽兩邊分別插入2片固定片(12)。
4.根據(jù)權利要求1所述一種用于高濃度廢水預處理的多級多相實驗裝置,其特征在于,所述第一級處理裝置處理的固:液體積比例為1:7。
5.根據(jù)權利要求1所述一種用于高濃度廢水預處理的多級多相實驗裝置,其特征在于,所述第二級處理裝置為亞克力材質的三通道式箱體容器。
6.根據(jù)權利要求1所述一種用于高濃度廢水預處理的多級多相實驗裝置,其特征在于,所述4個處理單元分別被帶孔隔板分開。
7.根據(jù)權利要求1所述一種用于高濃度廢水預處理的多級多相實驗裝置,其特征在于,所述第二級處理裝置處理的固:液體積比例為5:3。
8.根據(jù)權利要求1-7所述一種用于高濃度廢水預處理的多級多相實驗裝置的處理方法,包括:在第一級處理裝置中,高濃度廢水通過多次循環(huán),在固體材料中發(fā)生生化反應,將液相中的污染物轉化至固相;在固相中發(fā)生吸附、交換、沉降等物理過程,同時發(fā)生酸堿中和、形成沉淀等化學反應;在第二級處理裝置中,物相以固相為主,處理時使水經(jīng)過多級固相處理單元,充分發(fā)揮固相物質的吸附、交換、沉降作用。
9.根據(jù)權利要求8所述一種用于高濃度廢水預處理的多級多相實驗裝置的處理方法,其特征在于,所述固體材料為具有高吸附交換量的粉末狀或顆粒狀材料。
發(fā)明內(nèi)容
針對上述問題,本發(fā)明提供一種用于高濃度廢水預處理的多級多相處理方法及實驗裝置,本發(fā)明采用下述的技術方案:
一種用于高濃度廢水預處理的多級多相實驗裝置,包括連通的第一級處理裝置與第二級處理裝置;所述第一級處理裝置左端設有進水口,右端設有出水口;所述第一級處理裝置內(nèi)部并排設有4組阻斷槽,阻斷槽內(nèi)放置固相處理材料;所述第二級處理裝置內(nèi)設有3條并排的水流路徑,每條分為4個處理單元,所述處理單元下方設置多通道計量蠕動泵。
進一步的,所述第一級處理裝置為亞克力材質的長方體箱式容器。
進一步的,所述每組阻斷槽兩邊分別插入2片固定片。
進一步的,所述第一級處理裝置處理的固:液體積比例為1:7。
進一步的,所述第二級處理裝置為亞克力材質的三通道式箱體容器。
進一步的,所述4個處理單元分別被帶孔隔板分開。
進一步的,所述第二級處理裝置處理的固:液體積比例為5:3。
進一步的,所述一種用于高濃度廢水預處理的多級多相實驗裝置的處理方法,包括:
在第一級處理裝置中,高濃度廢水通過多次循環(huán),在固體材料中發(fā)生生化反應,將液相中的污染物轉化至固相;
在固相中發(fā)生吸附、交換、沉降等物理過程,同時發(fā)生酸堿中和、形成沉淀等化學反應;
在第二級處理裝置中,物相以固相為主,處理時使水經(jīng)過多級固相處理元,充分發(fā)揮固相物質的吸附、交換、沉降作用。
進一步的,所述固體材料為具有高吸附交換量的粉末狀或顆粒狀材料。
本發(fā)明的有益效果是:
1、針對高濃高度的廢水,尤其是CODCr含量極高的廢水,提出多級多相的預處理技術方案,優(yōu)化和簡化水處理流程,降低能耗,減少成本。
2、針對多級多相處理的實驗需要,進行系列的實驗以驗證材料效果、匹配應用條件,設計一套通用性較好的實驗裝置,可根據(jù)實驗需要進行組合應用。
3、設計裝置用途較多,結構簡單,可簡化傳統(tǒng)的實驗操作過程;自動化的控制功能代替人為控制,可節(jié)省人力也減少誤差。
4、連貫的實驗裝置系統(tǒng)可看作是實際的工藝流程按照一定的比例縮小,可更好地模擬實際的水處理工程,得到更可靠、更完整的數(shù)據(jù)結果;可為實際工程的整體設計提供更多的數(shù)據(jù)參考和優(yōu)化依據(jù)。
(發(fā)明人:劉蕾;張怡;劉本洪)