Установка для переработки промышленных сточных вод и получения концентрированного щелочного раствора и умягченного солевого раствора

 

Полезная модель относится к области промышленной рекуперации отходов, в частности к регенерации щелочи из высокоминерализованных промышленных сточных вод (стоков), и может быть использована на предприятиях, имеющих щелочесодержащие стоки.

Задачей полезной модели является повышение производительности процесса получения водного раствора натриевой щелочи за счет использования электромембранных аппаратов с большим числом камер, возможность получения умягченного солевого раствора, а также возможность получения щелочного раствора требуемой концентрации за счет использования двух ступеней электромембранной обработки.

Технический результат достигается тем, что установка для переработки промышленных сточных вод и получения концентрированного щелочного раствора и умягченного солевого раствора включает, расположенные в технологической последовательности и связанные трубопроводами из химически стойкого материала, блок накопления и предварительной очистки перерабатываемых сточных вод, блок рециркуляции рабочих растворов, блок многокамерных электромембранных аппаратов, при этом блок многокамерных электромембранных аппаратов состоит из блока первой ступени электромембранной обработки для отделения щелочного раствора от исходного раствора, а также получения умягченного солевого раствора, и блока второй ступени электромембранной обработки для получения концентрированного щелочного раствора, блок рециркуляции рабочих растворов содержит четыре бака, причем первый бак установлен с возможностью заполнения промывочным раствором, второй бак установлен с возможностью заполнения обессоленной водой, третий бак установлен с возможностью накопления щелочного раствора с блока первой ступени электромембранной обработки, четвертый бак установлен с возможностью заполнения очищенным щелочесодержащим стоком и соединен с блоком накопления и предварительной очистки перерабатываемых сточных вод, причем входы блока первой ступени электромембранной обработки соединены соответственно с выходами первого, второго и четвертого баков блока рециркуляции рабочих растворов, выходы блока первой ступени электромембранной обработки соединены соответственно с входами первого и третьего баков блока рециркуляции рабочих растворов, а входы блока второй ступени электромембранной обработки соединены соответственно с выходами первого, третьего и четвертого баков блока рециркуляции рабочих растворов, выход блока второй ступени электромембранной обработки соединен с входом первого бака блока рециркуляции рабочих растворов. 1 ил.

Полезная модель относится к области промышленной рекуперации отходов, в частности к регенерации щелочи из высокоминерализованных промышленных сточных вод (стоков), и может быть использована на предприятиях, имеющих щелочесодержащие стоки.

Наиболее близким техническим решением является установка, реализующая способ получения водного раствора натриевой щелочи из щелочных стоков производства капролактама (ЩСПК) по патенту РФ 2066235, МПК B01D 61/44, 10.09.1996. В известном способе получение водных растворов натриевой щелочи из промышленных ЩСПК ведут электродиализом водных растворов ЩСПК в трехкамерном электродиализаторе с двумя катионообменными мембранами.

Недостатком известной установки является низкая производительность получения водного раствора натриевой щелочи, обусловленная использованием электродиализатора, состоящего всего из трех камер и необходимостью, для получения щелочного раствора требуемого качества, дополнительного ввода неионогенного ПАВ при помощи дополнительного оборудования, а также невозможность получения умягченного солевого раствора.

Задачей полезной модели является повышение производительности процесса получения водного раствора натриевой щелочи за счет использования электромембранных аппаратов с большим числом камер, возможность получения умягченного солевого раствора, а также возможность получения щелочного раствора требуемой концентрации за счет использования двух ступеней электромембранной обработки.

Технический результат достигается тем, что установка для переработки промышленных сточных вод и получения концентрированного щелочного раствора и умягченного солевого раствора включает, расположенные в технологической последовательности и связанные трубопроводами из химически стойкого материала, блок накопления и предварительной очистки перерабатываемых сточных вод, блок рециркуляции рабочих растворов, блок многокамерных электромембранных аппаратов, при этом блок многокамерных электромембранных аппаратов состоит из блока первой ступени электромембранной обработки для отделения щелочного раствора от исходного раствора, а также получения умягченного солевого раствора, и блока второй ступени электромембранной обработки для получения концентрированного щелочного раствора, блок рециркуляции рабочих растворов содержит четыре бака, причем первый бак установлен с возможностью заполнения промывочным раствором, второй бак установлен с возможностью заполнения обессоленной водой, третий бак установлен с возможностью накопления щелочного раствора с блока первой ступени электромембранной обработки, четвертый бак установлен с возможностью заполнения очищенным щелочесодержащим стоком и соединен с блоком накопления и предварительной очистки перерабатываемых сточных вод, причем входы блока первой ступени электромембранной обработки соединены соответственно с выходами первого, второго и четвертого баков блока рециркуляции рабочих растворов, выходы блока первой ступени электромембранной обработки соединены соответственно с входами первого и третьего баков блока рециркуляции рабочих растворов, а входы блока второй ступени электромембранной обработки соединены соответственно с выходами первого, третьего и четвертого баков блока рециркуляции рабочих растворов, выход блока второй ступени электромембранной обработки соединен с входом первого бака блока рециркуляции рабочих растворов.

Сущность полезной модели поясняется чертежом, на котором изображена технологическая блок-схема предлагаемой установки для переработки промышленных сточных вод и получения концентрированного щелочного раствора и умягченного солевого раствора.

На чертеже цифрами обозначены:

1 - блок накопления и предварительной очистки перерабатываемых сточных вод,

2 - блок первой ступени электромембранной обработки для отделения щелочного раствора от исходного раствора, а также получения умягченного солевого раствора,

3 - блок второй ступени электромембранной обработки для получения концентрированного щелочного раствора,

4 - первый бак блока рециркуляции рабочих растворов,

5 - второй бак блока рециркуляции рабочих растворов,

6 - третий бак блока рециркуляции рабочих растворов,

7 - четвертый бак блока рециркуляции рабочих растворов.

Установка для переработки промышленных сточных вод и получения концентрированного щелочного раствора и умягченного солевого раствора включает, расположенные в технологической последовательности и связанные трубопроводами из химически стойкого материала, блок 1 накопления и предварительной очистки перерабатываемых сточных вод, блок рециркуляции рабочих растворов, блок многокамерных электромембранных аппаратов.

Блок 1 накопления и предварительной очистки перерабатываемых сточных вод предназначен для удаления из промышленных сточных вод мелкодисперсных частиц и взвесей (осветление), снижения содержания в воде железа, марганца (безреагентное обезжелезивание), удаления из воды хлора и хлорсодержащих примесей и органических соединений (сорбция).

Блок многокамерных электромембранных аппаратов состоит из блока 2 первой ступени электромембранной обработки для отделения щелочного раствора от исходного раствора, а также получения умягченного солевого раствора, и блока 3 второй ступени электромембранной обработки для получения концентрированного щелочного раствора.

Блок рециркуляции рабочих растворов содержит четыре бака, обвязанных трубопроводами из химически стойкого материала.

Первый бак 4 установлен с возможностью заполнения промывочным раствором.

Второй бак 5 установлен с возможностью заполнения обессоленной водой.

Третий бак 6 установлен с возможностью накопления щелочного раствора с блока 2 первой ступени электромембранной обработки.

Четвертый бак 7 установлен с возможностью заполнения очищенным щелочесодержащим стоком и соединен с блоком 1 накопления и предварительной очистки перерабатываемых сточных вод.

Входы блока 2 первой ступени электромембранной обработки соединены соответственно с выходами первого 4, второго 5 и четвертого 7 баков блока рециркуляции рабочих растворов, а выходы блока 2 первой ступени электромембранной обработки соединены соответственно с входами первого 4 и третьего 6 баков блока рециркуляции рабочих растворов.

Входы блока 3 второй ступени электромембранной обработки соединены соответственно с выходами первого 4, третьего 6 и четвертого 7 баков блока рециркуляции рабочих растворов, а выход блока 3 второй ступени электромембранной обработки соединен с входом первого 4 бака блока рециркуляции рабочих растворов.

Таким образом, технологическая схема предлагаемой установки для переработки промышленных сточных вод и получения концентрированного щелочного и умягченного солевого растворов состоит из отдельных, компактно размещенных, технологических блоков:

- блока 1 предварительной очистки и накопления перерабатываемых сточных вод,

- блока рециркуляции рабочих растворов,

- блока многокамерных электромембранных аппаратов.

Все детали, узлы и части, контактирующие с рабочими растворами, предлагаемой установки изготавливаются из химически стойких материалов.

Блок 1 накопления и предварительной очистки перерабатываемых сточных вод включает бак-накопитель объемом 4500 л, который предназначен для сбора и накопления обрабатываемой воды, а также водоочистительную систему (на чертеже условно не показана) для предварительной очистки перерабатываемых сточных вод.

Блок рециркуляции рабочих растворов включает четыре пластиковых бака 4, 5, 6, 7, каждый рабочей емкостью 750 литров, обвязанных трубопроводами из химически стойкого ПВХ. Баки 4, 5, 6, 7 оснащены соответствующей трубопроводной арматурой, которая на чертеже условно не показана.

Баки 4, 5, 6, 7 изготовлены из полиэтилена и предназначены для стационарного хранения рабочих растворов, укомплектованы съемной крышкой с дыхательным клапаном. Диаметр крышки позволяет производить обслуживание емкостей внутри.

Баки 4, 5, 6, 7 не предназначены для работы под давлением. Рабочее давление внутри указанных баков - гидростатическое (давление столба жидкости).

В верхней части баков 4, 5, 6, 7 монтируются штуцеры подвода и отвода рабочих растворов. В нижней части имеется слив с заглушкой.

Для контроля за уровнем, баки 4, 5, 6, 7 оснащены уровнемерами.

Первый бак 4 заполнен промывочным раствором, представляющим собой 1%-ный раствор щелочи в воде. Раствор из данного бака используется для непрерывной промывки приэлектродных камер многокамерных электромембранных аппаратов блоков 2 и 3 электромембранной обработки.

Второй бак 5 первоначально заполнен обессоленной водой, которая используется в блоке 2 первой ступени электромембранной обработки для отделения щелочного раствора от исходного раствора, а также получения умягченного солевого раствора.

Третий бак 6 используется для накопления щелочного раствора, поступающего из блока 2 первой ступени электромембранной обработки, и последующего получения концентрированного щелочного раствора в блоке 3 второй ступени электромембранной обработки.

Четвертый бак 7 заполнен предварительно очищенным щелочесодержащим стоком из бака-накопителя блока 1 накопления и предварительной очистки перерабатываемых сточных вод.

Установка для переработки промышленных сточных вод и получения концентрированного щелочного раствора и умягченного солевого раствора включает стадии предварительной очистки и электромембраннойобработки.

Электромембранная обработка предварительно очищенных промышленных сточных вод включает стадию отделения щелочного раствора от исходного раствора, а также получения умягченного солевого раствора в блоке 2 и стадию концентрирования полученного щелочного раствора в блоке 3.

На многокамерном электромембранном аппарате блока 2 первой ступени получают, щелочной и умягченный солевой растворы. Умягченный раствор представляет собой разбавленный раствор исходных солей и оставшейся щелочи.

Щелочной раствор с многокамерного электромембранного аппарата блока 2 первой ступени электромембранной обработки поступает на концентрирование в многокамерный электромембранный аппарат блока 3 второй ступени электромембранной обработки.

Установка работает в циркуляционном режиме. В процессе работы контролируются давление на входе и выходе из многокамерных электромембранных аппаратов, расход растворов по каждому тракту. Для контроля за эффективностью и степенью завершенности процесса предусмотрен отбор проб рабочих растворов на химический анализ.

Установка оснащена насосами (на чертеже условно не показаны) для подачи рабочих растворов и промывочной воды в блоки 3 и 4 электромембранной обработки. Рабочие растворы в ходе циркуляции очищаются от механических примесей фильтрацией через патронные фильтры (на чертеже условно не показаны).

Источник электрического питания многокамерных электромембранных аппаратов блоков 2 и 3 электромембранной обработки, устанавливаемый отдельно, обеспечивает питание постоянным током каждого многокамерного электромембранного аппарата с плавной регулировкой выходного напряжения.

Диапазон регулирования напряжения 0-100 В, максимальное значение силы тока - 15 А.

Суммарное потребление электроэнергии двумя многокамерными электромембранными аппаратами блоков 2 и 3 электромембранной обработки составляет 13 кВт-ч на 1 тонну обрабатываемого раствора. Продуктами переработки в этом случае являются 0,1 тонны щелочного раствора (4% щелочи, 2% солей) и 1 тонна солевого раствора (2,5% исходных солей), используемые в дальнейшем в технологическом процессе.

В процессе переработки промышленных сточных вод и получения концентрированного щелочного раствора и умягченного солевого раствора не требуется дополнительного ввода химических реагентов.

Наличие в предлагаемой установке блоков 2 и 3 электромембранной обработки позволяет доводить концентрацию получаемого щелочного раствора до концентрации, требуемой для его повторного использования в технологическом цикле.

Отличительной особенностью предлагаемой установки для переработки промышленных сточных вод и получения концентрированного щелочного и умягченного солевого растворов является использование электромембранных аппаратов с большим числом камер, а также использование двух ступеней обработки, что позволяет повысить производительность установки и получать щелочной раствор требуемой концентрации.

Установка для переработки промышленных сточных вод и получения концентрированного щелочного раствора и умягченного солевого раствора, включающая расположенные в технологической последовательности блок накопления и предварительной очистки перерабатываемых сточных вод, блок рециркуляции рабочих растворов, блок многокамерных электромембранных аппаратов, при этом блок многокамерных электромембранных аппаратов состоит из блока первой ступени электромембранной обработки для отделения щелочного раствора от исходного раствора, а также получения умягченного солевого раствора, и блока второй ступени электромембранной обработки для получения концентрированного щелочного раствора, блок рециркуляции рабочих растворов содержит четыре бака, обвязанных трубопроводами из химически стойкого материала, причем первый бак установлен с возможностью заполнения промывочным раствором, второй бак установлен с возможностью заполнения обессоленной водой, третий бак установлен с возможностью накопления щелочного раствора с блока первой ступени электромембранной обработки, четвертый бак установлен с возможностью заполнения очищенным щелочесодержащим стоком и соединен с блоком накопления и предварительной очистки перерабатываемых сточных вод, причем входы блока первой ступени электромембранной обработки соединены соответственно с выходами первого, второго и четвертого баков блока рециркуляции рабочих растворов, выходы блока первой ступени электромембранной обработки соединены соответственно с входами первого и третьего баков блока рециркуляции рабочих растворов, а входы блока второй ступени электромембранной обработки соединены соответственно с выходами первого, третьего и четвертого баков блока рециркуляции рабочих растворов, выход блока второй ступени электромембранной обработки соединен с входом первого бака блока рециркуляции рабочих растворов.



 

Похожие патенты:

Полезная модель используется для получения хлорсодержащих окислителей, применяемых при обеззараживании и очистке питьевой воды, сточных и оборотных вод. Процесс получения раствора диоксида хлора и хлора ведут в двухкамерном реакторе непрерывным способом путем взаимодействия реагентов: раствора хлората и хлорида натрия с серной кислотой высокой концентрации.
Наверх