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    一種高濃度有機廢水分離塔制造技術

    技術編號:43487706 閱讀:10 留言:0更新日期:2024-11-29 16:58
    本技術公開了一種高濃度有機廢水分離塔,涉及廢水處理技術領域,外殼整體是儲液罐,內部包括進水區、出水區、分離區和有機溶劑區,進水區設置在儲液罐上部,其包括進水管,儲液罐內部上側設置有導流管壁,導流管壁底部連通有導流管,導流管底部連接有反射板;廢水與有機溶劑在分離區進行分離,分離后有機溶劑沉淀到有機溶劑區,出水區包括設置在儲液罐頂部一側的塔頂排氣孔,儲液罐頂部另一側設有塔頂觀察窗,儲液罐上部一側靠近導流管壁外側位置處設有分離塔排水口,分離塔排水口一側延伸到儲液罐內部連通有溢流堰;本技術利用密度差,采用重力分離方法將水和有機溶劑自然分離,能耗小,分離的有機溶劑含水量小,可以提純回用。

    【技術實現步驟摘要】

    本技術涉及廢水處理,具體是一種高濃度有機廢水分離塔


    技術介紹

    1、在醫藥、農藥等生產合成萃取等過程中,會產生大量高濃度有機廢水,廢水中有機溶劑的濃度一般>0.5%,密度比水大,不易溶于水,有的有機溶劑甚至有一定的毒性,如果隨著廢水進入污水處理系統,不僅會增加污水處理系統負擔,而且有可能對生化系統造成毀滅性的影響。因此,最好對廢水中的有機溶劑進行分離,單獨回收處理。


    技術實現思路

    1、本技術的目的在于提供一種高濃度有機廢水分離塔,以解決
    技術介紹
    中提出的廢水中有機溶劑的濃度一般>0.5%,密度比水大,不易溶于水,有的有機溶劑甚至有一定的毒性,如果隨著廢水進入污水處理系統,不僅會增加污水處理系統負擔,而且有可能對生化系統造成毀滅性的影響的問題。

    2、為實現上述目的,本技術提供如下技術方案:

    3、一種高濃度有機廢水分離塔,外殼整體是儲液罐,包括:

    4、進水區,進水區設置在儲液罐上部,其包括設置在儲液罐頂部的進水管,所述儲液罐內部上側設置有導流管壁,所述導流管壁底部連通有導流管,所述導流管底部連接有反射板;

    5、出水區,出水區包括設置在儲液罐頂部一側的塔頂排氣孔,所述儲液罐頂部另一側設有塔頂觀察窗,所述儲液罐上部一側靠近導流管壁外側位置處設有分離塔排水口,所述分離塔排水口一側延伸到儲液罐內部連通有溢流堰;

    6、分離區,所述分離區包括設置在導流管外側的斜管和斜管下部導流管外側的空間;

    7、有機溶劑區,有機溶劑區包括設置儲液罐中部一側的中部觀察窗,所述儲液罐下部一側從上往下依次設有2.5m位置取樣管路和閥門、2.0m位置取樣管路和閥門、1.5m位置取樣管路和閥門、1.0m位置取樣管路和閥門和0.5m位置取樣管路和閥門,所述儲液罐底部一側連接有排液管,所述排液管上均勻開設有排液管孔,所述儲液罐底部另一側安裝有塔底觀察窗,所述排液管端部連通有排空閥。

    8、在一種可選方案中:所述儲液罐錐底直徑為儲液罐分離區直徑的1/2-1/3,高徑比為1:1-2:1,有機溶劑區高度≥2.5m,分離區高度≥3.5m。

    9、在一種可選方案中:所述進水管位于儲液罐幾何中心處,距離進水區液面高度0.1-0.4m。

    10、在一種可選方案中:所述導流管呈幾何對稱分布于進水區,對稱中心為儲液罐中心線,導流管內流速<0.1m/min,所述導流管中心筒底部為喇叭口,喇叭口流速<0.05m/min,中心筒和喇叭口水下有效長度為3m,喇叭口與反射板之間縫隙高度為0.3m。

    11、在一種可選方案中:所述2.5m位置取樣管路和閥門、2.0m位置取樣管路和閥門、1.5m位置取樣管路和閥門、1.0m位置取樣管路和閥門和0.5m位置取樣管路和閥門的高度為距離地面2.5m、2.0m、1.5m、1.0m和0.5m高度位置處,2.5m位置取樣管路和閥門、2.0m位置取樣管路和閥門、1.5m位置取樣管路和閥門、1.0m位置取樣管路和閥門和0.5m位置取樣管路和閥門上的閥門均為耐有機溶劑球閥,所述2.5m位置取樣管路和閥門、2.0m位置取樣管路和閥門、1.5m位置取樣管路和閥門、1.0m位置取樣管路和閥門和0.5m位置取樣管路和閥門上的取樣管路進樣口在儲液罐中的中心線位置,取樣管路位置在塔下位置,距離地面1-1.2m位置。

    12、在一種可選方案中:所述斜管的傾斜角為60°,高度為1-2m,斜管布滿整個導流管外部空間。

    13、在一種可選方案中:所述排液管距離儲液罐底0.2m,所述排液管為內外兩個同心管,管徑均為50-100mm,管徑外部排液管外徑2.2m,內部排液管外徑為1.1m,內外同心管中部通過十字管連通,十字管徑比內部排液管管徑大30-50mm,并通過法蘭與排空閥連接。

    14、在一種可選方案中:所述儲液罐為圓柱形,且儲液罐底部外周設有塔底支撐架。

    15、相較于現有技術,本技術提出的高濃度有機廢水分離塔利用密度差,采用重力分離方法將水和有機溶劑自然分離,能耗小,分離的有機溶劑含水量小,可以提純回用,經過有機物分離后的廢水,cod能降低10%-80%,極大降低廢水處理壓力,同時有機溶劑回收經過再處理可以二次再利用。

    本文檔來自技高網...

    【技術保護點】

    1.一種高濃度有機廢水分離塔,外殼整體是儲液罐,其特征在于,包括:

    2.根據權利要求1所述的高濃度有機廢水分離塔,其特征在于,所述儲液罐錐底直徑為儲液罐分離區(22)直徑的1/2-1/3,高徑比為1:1-2:1,有機溶劑區(23)高度≥2.5m,分離區(22)高度≥3.5m。

    3.根據權利要求1所述的高濃度有機廢水分離塔,其特征在于,所述進水管(1)位于儲液罐幾何中心處,距離進水區(20)液面高度0.1-0.4m。

    4.根據權利要求1所述的高濃度有機廢水分離塔,其特征在于,所述導流管(7)呈幾何對稱分布于進水區(20),對稱中心為儲液罐中心線,導流管(7)內流速<0.1m/min,所述導流管(7)中心筒底部為喇叭口,喇叭口流速<0.05m/min,中心筒和喇叭口水下有效長度為3m,喇叭口與反射板(8)之間縫隙高度為0.3m。

    5.根據權利要求1所述的高濃度有機廢水分離塔,其特征在于,所述2.5m位置取樣管路和閥門(11)、2.0m位置取樣管路和閥門(12)、1.5m位置取樣管路和閥門(13)、1.0m位置取樣管路和閥門(14)和0.5m位置取樣管路和閥門(15)的高度為距離地面2.5m、2.0m、1.5m、1.0m和0.5m高度位置處,2.5m位置取樣管路和閥門(11)、2.0m位置取樣管路和閥門(12)、1.5m位置取樣管路和閥門(13)、1.0m位置取樣管路和閥門(14)和0.5m位置取樣管路和閥門(15)上的閥門均為耐有機溶劑球閥,所述2.5m位置取樣管路和閥門(11)、2.0m位置取樣管路和閥門(12)、1.5m位置取樣管路和閥門(13)、1.0m位置取樣管路和閥門(14)和0.5m位置取樣管路和閥門(15)上的取樣管路進樣口在儲液罐中的中心線位置,取樣管路位置在塔下位置,距離地面1-1.2m位置。

    6.根據權利要求1所述的高濃度有機廢水分離塔,其特征在于,所述斜管(9)的傾斜角為60°,高度為1-2m,斜管(9)布滿整個導流管(7)外部空間。

    7.根據權利要求1所述的高濃度有機廢水分離塔,其特征在于,所述排液管(16)距離儲液罐底0.2m,所述排液管(16)排液管(16)為內外兩個同心管,管徑均為50-100mm,管徑外部排液管外徑2.2m,內部排液管外徑為1.1m,內外同心管中部通過十字管連通,十字管徑比內部排液管管徑大30-50mm,并通過法蘭與排空閥(24)連接。

    8.根據權利要求2所述的高濃度有機廢水分離塔,其特征在于,所述儲液罐為圓柱形,且儲液罐底部外周設有塔底支撐架(19)。

    ...

    【技術特征摘要】

    1.一種高濃度有機廢水分離塔,外殼整體是儲液罐,其特征在于,包括:

    2.根據權利要求1所述的高濃度有機廢水分離塔,其特征在于,所述儲液罐錐底直徑為儲液罐分離區(22)直徑的1/2-1/3,高徑比為1:1-2:1,有機溶劑區(23)高度≥2.5m,分離區(22)高度≥3.5m。

    3.根據權利要求1所述的高濃度有機廢水分離塔,其特征在于,所述進水管(1)位于儲液罐幾何中心處,距離進水區(20)液面高度0.1-0.4m。

    4.根據權利要求1所述的高濃度有機廢水分離塔,其特征在于,所述導流管(7)呈幾何對稱分布于進水區(20),對稱中心為儲液罐中心線,導流管(7)內流速<0.1m/min,所述導流管(7)中心筒底部為喇叭口,喇叭口流速<0.05m/min,中心筒和喇叭口水下有效長度為3m,喇叭口與反射板(8)之間縫隙高度為0.3m。

    5.根據權利要求1所述的高濃度有機廢水分離塔,其特征在于,所述2.5m位置取樣管路和閥門(11)、2.0m位置取樣管路和閥門(12)、1.5m位置取樣管路和閥門(13)、1.0m位置取樣管路和閥門(14)和0.5m位置取樣管路和閥門(15)的高度為距離地面2.5m、2.0m、1.5m、1.0m和0.5m高度位置處,2.5m位...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:楊勇夏斌杰劉輝劉文正
    申請(專利權)人:南方創業天津科技發展有限公司
    類型:新型
    國別省市:

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