公布日:2023.12.22
申請日:2023.10.30
分類號:C02F9/00(2023.01)I;C02F11/121(2019.01)I;C02F11/122(2019.01)I;C02F1/52(2023.01)N;C02F1/56(2023.01)N;C02F1/00(2023.01)N;C02F1/62(2023.01)N;
C02F101/20(2006.01)N;C02F1/28(2023.01)N
摘要
本公開涉及一種含鈷廢水處理系統(tǒng)及方法,其中系統(tǒng)包括以下內容:動力部、反應部、檢測部、中心部;反應部連接于檢測部,動力部穿設于反應部中;反應部包括第一級反應部、第二級反應部和第三級反應部,第一級反應部、第二級反應部和第三級反應部順次連接,第三級反應部還連接于第一級反應部;檢測部連接于第一級反應部、第二級反應部和第三級反應部;中心部分別電連接于動力部、反應部和檢測部。本公開對含鈷廢水同時進行凈化操作和在線檢測操作,還對含鈷廢水狀態(tài)進行判斷,依據判斷結果分別處理,根據結果投入適量的添加劑,集成度高,效果好。

權利要求書
1.一種含鈷廢水處理系統(tǒng),其特征在于,包括以下內容:動力部、反應部、檢測部、中心部;所述反應部連接于所述檢測部,所述動力部穿設于所述反應部中;所述反應部包括第一級反應部、第二級反應部和第三級反應部,所述第一級反應部、所述第二級反應部和所述第三級反應部順次連接,所述第三級反應部還連接于所述第一級反應部;所述檢測部連接于所述第一級反應部、所述第二級反應部和所述第三級反應部;所述中心部分別電連接于所述動力部、所述反應部和所述檢測部。
2.根據權利要求1所述的含鈷廢水處理系統(tǒng),其特征在于,所述第一級反應部連接于所述動力部,所述第一級反應部包括均和池、調節(jié)池a、反應池、混凝池、絮凝池和沉淀池,所述調節(jié)池、所述反應池、所述混凝池和所述絮凝池中添加的材料均不一致;設置所述第一級反應部的位置高于第二級反應部,所述第二級反應部包括澄清池、過濾組、調節(jié)池b、樹脂塔和調節(jié)池c,所述調節(jié)池b和所述調節(jié)池c中添加的材料一致,所述第二級反應部也連接于所述動力部;所述第三級反應部包括產水池和所述污泥濃縮池,所述產水池包括應急池和中和排放池,所述污泥濃縮池包括壓濾機,所述污泥濃縮池連接于所述沉淀池,所述產水池與所述污泥濃縮池互不連接;所述調節(jié)池a調節(jié)的PH值范圍為10-11,所述調節(jié)池b調節(jié)的PH值范圍為3-6,所述調節(jié)池c調節(jié)的PH值范圍為6-9。
3.根據權利要求2所述的含鈷廢水處理系統(tǒng),其特征在于,所述動力部包括若干動力設備,若干所述動力設備分別設置于所述第一級反應部、所述第二級反應部和所述第三級反應部中。
4.根據權利要求3所述的含鈷廢水處理系統(tǒng),其特征在于,若干所述檢測部分別連接于所述第一級反應部、所述第二級反應部和所述第三級反應部,若干所述檢測部另一端連接于所述中心部。
5.根據權利要求4所述的含鈷廢水處理系統(tǒng),其特征在于,所述檢測部連接于所述第一級反應部的所述均和池和所述沉淀池、所述第二級反應部的所述澄清池和所述調節(jié)池c以及第三級反應部的所述產水池,實時將檢測數據發(fā)送至所述中心部,所述中心部進行判斷處理,并根據檢測結果對各部分執(zhí)行發(fā)送不同的命令。
6.根據權利要求5所述的含鈷廢水處理系統(tǒng),其特征在于,所述中心部根據檢測數據設置凈化處理所需要的添加試劑的具體值,并將具體值發(fā)送至反應部中。
7.根據權利要求5所述的含鈷廢水處理系統(tǒng),其特征在于,所述污泥濃縮池連接于所述沉淀池。
8.一種含鈷廢水處理方法,用于上述任一權利要求所述的含鈷廢水處理系統(tǒng)中,其特征在于,包括以下步驟:S110、進行分離沉淀物反應,利用第一動力組首先將所述均和池中的含鈷廢水攪拌均勻,接著將含鈷廢水輸送至所述調節(jié)池a,并添加H2SO4、NaOH、NaHSO3;隨后含鈷廢水進入所述反應池中,并添加H2SO4、NaOH和重捕劑;接著含鈷廢水進入所述混凝池,加入H2SO4、NaOH和PAC,再進入所述絮凝池,投入PAM,最后再將含鈷廢水送至所述沉淀池中;在所述沉淀池中對沉淀物和含鈷廢水進行分離,并將含鈷廢水送至所述第二級反應部中;S120、進行調節(jié)反應,接收所述第一級反應部輸出的含鈷廢水,并將含鈷廢水輸送至所述澄清池中,再次經過所述第一動力組將所述澄清池中的含鈷廢水攪拌均勻,隨后通過所述過濾組進入到所述調節(jié)池b中,將H2SO4、NaOH添加至所述調節(jié)池b中;接著將含鈷廢水送至所述樹脂塔中,通過所述樹脂塔后,所述含鈷廢水送至所述調節(jié)池c中,并添加H2SO4、NaOH;將所述調節(jié)池c中的處理后的液體輸送至所述第三級反應部中;S130、進行檢測分析,檢測所述第一級反應部和所述第二級反應部中的接收液體端和輸出液體端的各個數據,并將檢測到的數據實時發(fā)送至所述中心部,所述中心部根據檢測數據設置各級反應部中所需要的添加試劑的具體量;再對所述第三級反應部接收液體端進行檢測,并將檢測數據發(fā)送至所述中心部,所述中心部根據標準值進行比對,得到合格液體和不合格液體,所述中心部根據比對結果對所述產水池輸送不同的控制命令;S140、根據分析結果對應處理,根據所述第一級反應部和所述第二級反應部接收液體端數據調整投入試劑的具體值;隨后,若所述中心部分析所述第三級反應部中的液體符合標準值,則將所述產水池中的液體輸送至所述中和排放池中進行后續(xù)使用;若所述中心部分析所述第三級反應部中的液體不符合標準值,則將所述產水池中的液體輸送至應急水池中,等待重新處理;S150、集中處理沉淀物,將所述沉淀池中的沉淀物輸送至所述污泥濃縮池中進行固液分離操作,并將分離出的固體統(tǒng)一處理。
9.根據權利要求7所述的含鈷廢水處理方法,其特征在于,在所述步驟S140中,所述中心部會根據不符合標準液體的數值設定下一次處理時需要的試劑添加量。
10.根據權利要求7所述的含鈷廢水處理方法,其特征在于,設置所述調節(jié)池a、所述調節(jié)池b和所述調節(jié)池c中調節(jié)的所述PH值均不相同。
發(fā)明內容
本公開提出了一種含鈷廢水處理系統(tǒng)及方法。
根據本公開的一方面內容,提供了一種含鈷廢水處理系統(tǒng),包括以下內容:動力部、反應部、檢測部、中心部;
所述反應部連接于所述檢測部,所述動力部穿設于所述反應部中;
所述反應部包括第一級反應部、第二級反應部和第三級反應部,所述第一級反應部、所述第二級反應部和所述第三級反應部順次連接,所述第三級反應部還連接于所述第一級反應部;
所述檢測部連接于所述第一級反應部、所述第二級反應部和所述第三級反應部;
所述中心部分別電連接于所述動力部、所述反應部和所述檢測部。
優(yōu)選地,所述第一級反應部連接于所述動力部,所述第一級反應部包括均和池、調節(jié)池a、反應池、混凝池、絮凝池和沉淀池,所述調節(jié)池、所述反應池、所述混凝池和所述絮凝池中添加的材料均不一致;
設置所述第一級反應部的位置高于第二級反應部,所述第二級反應部包括澄清池、過濾組、調節(jié)池b、樹脂塔和調節(jié)池c,所述調節(jié)池b和所述調節(jié)池c中添加的材料一致,所述第二級反應部也連接于所述動力部;
所述第三級反應部包括產水池和所述污泥濃縮池,所述產水池包括應急池和中和排放池,所述污泥濃縮池包括壓濾機,所述污泥濃縮池連接于所述沉淀池,所述產水池與所述污泥濃縮池互不連接;
所述調節(jié)池a調節(jié)的PH值范圍為10-11,所述調節(jié)池b調節(jié)的PH值范圍為3-6,所述調節(jié)池c調節(jié)的PH值范圍為6-9。
優(yōu)選地,所述動力部包括若干動力設備,若干所述動力設備分別設置于所述第一級反應部、所述第二級反應部和所述第三級反應部中。
優(yōu)選地,若干所述檢測部分別連接于所述第一級反應部、所述第二級反應部和所述第三級反應部,若干所述檢測部另一端連接于所述中心部。
優(yōu)選地,所述檢測部連接于所述第一級反應部的所述均和池和所述沉淀池、所述第二級反應部的所述澄清池和所述調節(jié)池c以及第三級反應部的所述產水池,實時將檢測數據發(fā)送至所述中心部,所述中心部進行判斷處理,并根據檢測結果對各部分執(zhí)行發(fā)送不同的命令。
優(yōu)選地,所述中心部根據檢測數據設置不合格液體再次處理所需要的添加試劑的具體值。
優(yōu)選地,所述污泥濃縮池連接于所述沉淀池。
根據本公開的另一方面內容,提供了一種含鈷廢水處理方法,用于上述所述的含鈷廢水處理系統(tǒng)中,其特征在于,包括以下步驟:
S110、進行分離沉淀物反應,利用第一動力組首先將所述均和池中的含鈷廢水攪拌均勻,接著將含鈷廢水輸送至所述調節(jié)池a,并添加H2SO4、NaOH、NaHSO3;隨后含鈷廢水進入所述反應池中,并添加H2SO4、NaOH和重捕劑;接著含鈷廢水進入所述混凝池,加入H2SO4、NaOH和PAC,再進入所述絮凝池,投入PAM,最后再將含鈷廢水送至所述沉淀池中;
在所述沉淀池中對沉淀物和含鈷廢水進行分離,并將含鈷廢水送至所述第二級反應部中;
S120、進行調節(jié)反應,接收所述第一級反應部輸出的含鈷廢水,并將含鈷廢水輸送至所述澄清池中,再次經過所述第一動力組將所述澄清池中的含鈷廢水攪拌均勻,隨后通過所述過濾組進入到所述調節(jié)池b中,將H2SO4、NaOH添加至所述調節(jié)池b中;接著將含鈷廢水送至所述樹脂塔中,通過所述樹脂塔后,所述含鈷廢水送至所述調節(jié)池c中,并添加H2SO4、NaOH;
將所述調節(jié)池c中的處理后的液體輸送至所述第三級反應部中;
S130、進行檢測分析,檢測所述第一級反應部和所述第二級反應部中的接收液體端和輸出液體端的各個數據,并將檢測到的數據實時發(fā)送至所述中心部,所述中心部根據檢測數據設置各級反應部中所需要的添加試劑的具體量;再對所述第三級反應部接收液體端進行檢測,并將檢測數據發(fā)送至所述中心部,所述中心部根據標準值進行比對,得到合格液體和不合格液體,所述中心部根據比對結果對所述產水池輸送不同的控制命令;
S140、根據分析結果對應處理,根據所述第一級反應部和所述第二級反應部接收液體端數據調整投入試劑的具體值;隨后,若所述中心部分析所述第三級反應部中的液體符合標準值,則將所述產水池中的液體輸送至所述中和排放池中進行后續(xù)使用;若所述中心部分析所述第三級反應部中的液體不符合標準值,則將所述產水池中的液體輸送至應急水池中,等待重新處理;
S150、集中處理沉淀物,將所述沉淀池中的沉淀物輸送至所述污泥濃縮池中進行固液分離操作,并將分離出的固體統(tǒng)一處理。
優(yōu)選地,在所述步驟S140中,所述中心部會根據不符合標準液體的數值設定下一次處理時需要的試劑添加量。
優(yōu)選地,設置所述調節(jié)池a、所述調節(jié)池b和所述調節(jié)池c中調節(jié)的所述PH值均不相同。
在本公開實施例中與現有技術相比有益效果是:本公開的含鈷廢水處理系統(tǒng)及方法為多級遞進處理,提高含鈷廢水的處理效率;無需委托處理,系統(tǒng)集成程度高,便于運輸處理,減少了資金消耗,降低了處理成本;在進行處理時直接進行檢測,對不同檢測結果的含鈷廢水分級處理,并對含鈷廢水處理后的物質進行了進一步的處理操作,大大提升提升了含鈷廢水的處理效率。
(發(fā)明人:杜永勛;魯旭萍;羅志剛;魏渤惠)






