深圳废气废水处理:废气废水处理装置申请日2006.01.31公开(公告)
2021年04月14日 09:01:32 来源:行业动态
深圳废气废水处理:废气废水处理装置申请日2006.01.31公开(公告)
申请日期200 6. 0 1. 31
公共(公告)日200 8. 0 2. 27
IPC分类号/ 34; / 54; / 74; / 44; / 02
摘要
废气和废水处理装置使用从微纳气泡反∮应槽31产生的微纳气泡水作为清洗水,并使用洗涤↑器18处理废气,因此微纳气泡在物体表面具有高速清洁功能。 ,可以№有效地净化废气。另外,在构成废水处理部的调节槽1 /脱硝槽3、硝化槽11中的废水处理』中,对上述废气进行处理后的清洗水被再利用。因此,洗涤水中所含的微纳米气泡↘对于废水处理是有效的。有利地,可以提高废水处理的效率。
洒红节申请表
1.废气和废水处理方法,其特征在于,使用含有微纳气泡的微纳气泡水作为用于处理废气的洗涤水,并在处理中对上述废气进行处理后再利用洗涤水。废水。
2.废气和废水处理装置,其特征在于具有
制造包含微纳米气泡的微纳米气泡水的微纳米气泡水制造部门,
使用上述微纳米气泡水制造部门生产的微纳米气泡水作为清洁水处理废气㊣的废气处理部分,
在处理完上述废气后,将废水处理段引入洗涤水中。
3.根据权利要︾求2所述的废气和⌒ 废水处理装置,其中,所述废水处理部分具有液膜,
微纳米气泡水生产部使用从废水处理部的液膜中获⌒ 得的处理水作为原水来生产微纳米气泡水。
4.根据权√利要求3所述的废气和废水处理※装置,其中,所述废水处理部具有ζ调节罐,反硝化》罐和包含液膜的硝化罐,
上述微纳米气泡水生产部门是包括微纳米气泡发生器的微纳米气泡反应罐,
上面★的废气处理部分是水洗涤器。
5.根据权利要求4所述的废气和废水处理装置,其中,将所述含氮废水引入到所述废水处理部的调节罐中,
上述的废气和废水处理装置具有废水引入部,该废水引入部将在部分废气∑处理中处理了废气之后的洗涤水作〖为废水引入废水处理部的调节箱中。
6.根据权利要求2所述的废气和废水处理装置,其中,所述部分废气处理处理含有含氮化合物的●废气。
7.根据权利要求6所述的废气和废水处理装置,其中,所述废气是含有氨基乙醇的废气。
8.根据权利要求2所述的废气和废水处理设备,其中,所述部分废气处理具有
使用●上述微纳米气泡水制造部门的微纳■米气泡水作为洗涤水分散液的上部,
存放上述分散的洗涤水的下部,
使洗◢涤水从下部循环到上部的循环部分。
9.根据权利要求4所述的废气和废水处理装置,其中,所述硝化槽具有用于产生ξ微纳米气泡以清洁液膜的微纳米气泡发生器。
1 0.根据权利要求9所述的废气和废水处理装置,其中,所述硝化槽▽具有扩散器,该扩散●器排出用于清洁液膜的空气。
1 1.根据权利要求1所述的废气废水处理方法,其中,所述废气是含有挥发性有机化合物的废气。
1 2.根据权利要求2所述的废气和废水处理装置,其中,所述废气是含有挥发性有机化合物的废气。
说明
废气废水处理装置及废气废水处理方法
技术领域
废气和废水处理装置以及废气和废水处理方法技术领域本发明涉及废气和废水处理装置以及废气和废水处理方法。例如,本发明作为对2004年4月实施的水污染预防和控制法和2001年4月实施的PRTR法(环境污染物排放和迁移登记)的部分修订的总氮法规ω的对策。对主要从半导体工厂排放的高浓度氮废水(含高浓度氨水等╳废水)和含氨基乙醇的废水进行有效处理,可以通过节约能源来降低初期成本,运营成本和维护成本。 )废气废水处理装置及废气废水处理方法。
背景技术
过去,由于高的生物毒性,通常〗不能用微生物处理高浓度的氮废水,特ξ别是含有大约约高浓度的氨的高浓度废水,例如高●浓度废水。也就是说,对于〗可以通过微生物处理的含氮废水,通常将其以低浓度处理,其氨浓度为数ξ百ppm。
因此,使用蒸发器作为物理方法将含有上述高浓度氨的废水浓缩至约1/10,并将浓缩后的液体作为工ζ 业废水处理。在利用蒸发器进行浓缩并将其作为工业废物从工々厂排出的方法中,浓缩物等同于工业废物。因此,来自工厂和企业的工业废物增加了。另外,作为处理工业废物的浓缩液的方法,通常使用焚烧。因此,存在因使用重○油等燃料而造成的空气污染问题。
此外,在使用上述蒸发器的方法中,由于消耗大量能量并且需要大型设备,因此存在高初始成本,操作成本和维护成本的问题。
此外,作为另】一种常规技术,在专利文献1(日本特开2000-A号公报)中公开了生物处理方法。通过这种常规的生物处理方法,可以防止由在处理含有氨氮的高浓度废水时产生的亚硝酸盐氮引起的处理效率的♀降低,并且可以进行稳定□ 的处理。具体来说,在这种生物处理方法中,使用对亚硝酸盐♂氮具有抗性的自养细菌的生物反硝化方法将亚硝酸盐氮还原为氮并将其从废水中去除。
处理含氨废水的方法公开了使用硝化槽,反硝化槽,紫外线氧化槽或硝化槽,光◤催化紫外线氧化槽,反硝化槽,紫外线氧化槽等进行处理的方法。
此外,作◥为另一种常规技术,另一种生物处理方法在专ξ 利文献2(日本专利特开出版物No.)中︾有所描述。
生物处理方法是将原水箱中的有机废水通过液泵依次输送到反硝化池和硝化池中,并利用生物硝化和反硝化反应将其在两个池之间循环。将有机废水中的氨氮还原成氮并除去,然后使用抽水泵通过浸入硝化池废水中的滤膜单元将污泥和处理后的水分离。
这种硝化反硝化方法的特征在于,从反硝化池到硝化池的管道在中间分支,分支部分的尖端在反硝化池中开口,从而从反硝化池至硝化池的一部分废水被排放到→反硝化池中的有机废水中。即,在该硝化反硝化方法中,废水通过送★液泵依次送入反硝化池和硝化池,并在两个池之间同时循环。
此外,专利文献3(日本专利号)也描述了其他常规的生物处理方法。
在该生物处理方法中,通过生物脱氮装置进行处理⊙,该生物脱氮装置具有使包含有机物的原水流入的▂脱氮槽,和来自上述脱氮槽的脱◥氮槽的混合物流入的硝化槽。流向硝化」池,硝化液循环到反硝化池的硝化液循环流路,硝化池气体扩散器安装在硝化池中。
更详细地,在生物氮去除装置中,在反硝化槽内设置有固定有反硝化细菌的载︽体填充区域,并且,具有固定有反硝化细菌的载体的填充区域捕获并去除了流入反硝化槽浮游生物的原水。此外,原水引入流道和硝化液循环流道连接☉到反硝化槽固定在反硝化细菌固定化载体填充区下方的位置,并¤在反硝化槽的底部设置沉淀被固定在反硝化细菌上的载体填充区域捕获和除去。悬浮物的污泥料斗()部分在污泥料斗部分配有料斗扩散器。
然而,如上所述,过去,含有约高浓度的氨的废水具有高的生物毒性,因此通常不进行微生物处理。即,由于具有高的生物毒性,因此焚化方法和浓缩方法用于处理微生物无法处理的高浓度氨废水。因此,在浓缩方法中,存在由浓缩↘液引起的大量的能量消耗和工业废物增加的问题。
另一方面,作为另一种常规技术,专利文献4(日本特开2004-A号公报)描〓述了使用纳米气泡的处理方法和处理装置。
该传统技术灵活地利用了浮力降低,表面积增加,表面活性增加,局部高压场的产生以及实现静电「极化的特性所引起的表面活性和杀菌作用的特①性。纳米气泡。更具体地,该现有技术公开了通过∩使它们协同作用废气废水处理,可以通过利用脏组分的◥吸附功能,物体表面的高速清洁功能,以及高性能来清洁具有▆高性能和低环境负荷的各种物体。杀菌功能。净化污水。
另外,作为另一种常规技术,专利文献5(日本特开2003-A号公报)描述了一种产生纳米气泡的方法。
在该现有技术中,公开了[1)分解并蒸发液体中的一部分液体的过程,或(2)向液体施加超声波的过程,或(3) ]部分分解和气化过程以及施加超声波的过程。
尽管上述两项先前的技术公开了使用纳米气泡净化污水或使用纳米气泡去除固体表面污垢的技术,但在废气和废水处理中提高了处理效率和水质的技术被披露。它尚未公开『。
发明内容
在此,本发明的主题是提供一种能够提∑高处理效率并降低处理成本的废气和废水处理方法以及废气和废水处理设备。
为了解决上述问题,本发明的废气废水处理方法的特征在于,将含有微纳气泡的微【纳气泡水用作废气处◥理用清洗水,并再次使用。在废水处理水中处↘理上述废气后》,清洗水。
< p>根据本发明的废气和废水处理方法,由◥于微纳气泡水被用作清洗水以处理废气,因此,物体的表面具有高速清Ψ 洗功能。微纳米♂气泡可以有效地净化废气。另外,通过在废水处理中对上述废气进行处理之后再利用洗涤水,洗涤水中所含的微纳米▆气泡对废水处理是↙有益的,并且可以提高废水处理的♀效率。 。也就是说,微纳米气泡具有[1)表面活性和杀菌作用,[2)污垢成分的吸▓附功能,[3)物体表面的高速清洁功能,(4)杀菌功能,(5)催化剂ㄨ的功能,功能,(6)的功能和提高微生物活性的功能等。
因此,通过本发明的废气和废水处理方法,可以提高废气和废水的处理效率,并降低处理成本。
这里介绍了三种气泡。
(i)通常的气泡(气泡)在水中上升,最后破裂并消失,表面上出现“砰”的一声。
(ii)微气泡是直径为50微米(μm)或更小的细气←泡,它们在水中收缩直至消失(完全溶解)。
(iii)纳米气泡是小于微气泡且直径小█于几个(例如,直径为100至)的气泡,被称为气←泡废气废水处理,该气泡始终存在于水中。
因此,这里的微纳米气泡是上述微气泡和纳米气泡的混╲合气泡。
另外,一个实施方式的废水处理装置具备:微纳米气泡水生成部,该微纳米气◣泡水生成部生成含有微纳米气泡的微纳米气泡水;以及通过上》述方法生成的微纳米气▅泡水。微纳气泡水生成单元引入了废气处理部分,该部分是№洗涤水处理产生的废气,而废水处理部分则引入了废水处理后的洗涤水。
根据本实施方式的废气和废水处理装置,由于将在微纳气泡水制造部门中产生的微纳气泡水用作净化水以处理废气,因此,微纳气泡水在物体表面具有高速清洁功能。 ,可以有效地净化废气。另外,通过在将上述废气用于废水处理之后使用洗涤水,洗涤水中所含的微纳气泡对废水处理是有益的,并且可以提高废水处→理的效率。改善了。
因此,通过本发明的废气和▼废水处理装置,可以提高废●气和废水处理的效率,并且可以降低处理成本。另外,如果使用在废水处理部门中将废水处理后获得的处理水作为原水来生产上述〓微纳泡沫水,则可以降低与废气处理相关的运营成本。
此外,在一个实施方式的废水处理装置〖中,废水处理单元具有液︻膜,并且微纳米气泡水产生单元使用从废水处理单元的液膜获╱得的处理后的水作为原水。产生微纳米气泡【水。
在本实施方式的废气及废水处理装置中,微纳米气泡水生成部使用从废水处理部的液膜中得到的处理水作为原水来生成微纳米。气泡水。由于上述处№理后的水中含有大量的电解质,因此可以有效地产生微/纳米气泡。
此外,在一个实施方式的废水处理装置中,废水处理部具有调节槽,脱硝槽和具有液膜的硝化槽,并且微纳★气泡水产生部包括:微纳米气泡发生器。在微纳米气泡反应罐中→,上述废气处理部分是水洗涤器()。
根据该实ξ施方式的废气和废水处理装置,由于废气处理部分是水洗涤器,因此废气处理系统可以相对容易地构造。另外,在本实施方式中,微纳气泡反应槽使用从废水处理部的硝化槽的液膜中得到的处理水作为原水,生成微纳气泡水。来自微纳米气泡反应罐的纳米气泡水被用作原水。纳米气泡水用作上♂述水洗涤器的清洁水。因此,在废气处∮理段中,引入废水处理段的废水处理水可以有效地作〒为洗涤塔的洗涤水进行再循环。
此外,在一个实施方式的废水处理装置中,将含氮废水引入废水处理部的调节槽中,并且在部分废气处理中用废气处理过的清◆洁水作为废水被引入。去废水处理⌒ 。调节罐的废水引入部分。
根据本实施方式的废气和废水处理装置,在废水处理部的调节槽中,可以通过包含在容器ζ 中的微纳气泡对含氮高浓度的废水进行预处理。上节废气处理中的废¤水。 。微纳米气泡可在废水处理部门回收。
换句话说,由于微/纳米气泡具有在水中长期保持的特性,因此从废气处理段引入调节罐的废水变成含有微/纳米气泡的废水。在调节槽中,如果将包含高浓度氮的废水和包含微纳米气泡的废水混合,则可以进行使用微纳米气泡的预氧化处理。通过在调节罐中进行预处理,可以使整个设备(尤其◣是硝化罐)小型化,从而降低运营成本。在该实施方案中,在使用反硝化池和硝化池对废水进行微生物处理之前,可将调节池用于微纳气泡处理(例如,将氨氮部分氧化为硝※态氮)。
此外,在一个实施方式的废■气和废水处理装置中,上述部分废气处理处理含有含氮化合物的废气。
根据本实施例的废气和废水处理装置,可以通过』微纳米气泡的高速清洁功能将废气●中所含的氮有效地转移到洗涤水中。
另外,在一个实施方式的废卐气和废水处理装置中,废气是含有氨基乙醇的废气。
根据本实施方式的废气和废水处理装置,在以上部分废气处理中,可以使用含有上述微/纳米气泡的清洗水来使废气中所︾含的氨基乙醇从基于气液接触原▼理的排气侧将地面转移到洗涤水侧,然后进行废气处理。
此外,在一个实施方式的卐废气和废水处理装置中,部分废气处理具有上部,来自微纳米气泡水产々生部分的微纳米气泡水作为洗涤水而分散,并且分散的洗涤物被存储。水的下部是使洗涤水从下部循环到上部的循环部分。
根据本实施例的废气和废水处理装置,废气处理部分通过使用包含微纳气泡的两种类型的水深圳废气处理工程,洗涤水和使洗涤水循环的循环水来净化废气,因此可以提高废气处理的性能。改善。
此外,在一个╳实施例的废气和废水处理设备中,硝化槽具有微纳气泡发生器,该微纳气泡发生器产生微纳气〓泡以洗涤液体中的膜。
根据本实施方式的废气和废水处理装置,由于由微纳米气泡产生器产生的微纳米气泡清洁了上述硝化槽的液膜,因此可以可靠地清洁液膜,可以提高液膜的处理水量。增加。
此外,在一个实施方式的废气和废水处理装置中,硝化槽具有扩散管,该扩散管排出空气以洗涤液体中的膜。
根据该实施方式的废气和废水处理装置,从扩散器排出的空气和由微纳米气泡发生器︾产生的微纳米气泡均用于清洁硝◥化槽的液膜。因此,通过组合两种气泡,可以更有效地清洁液体中的膜。
另外,在一个实施方式的废气废水处理方法中,废气是含有挥发性有机化合物的废气。
根据本实施例的废气和废水处理方法,由于洗涤水是微纳气√泡水,所以即使废气中所含的挥发性有机化合物如丙酮也可以被可靠地清洗。
另外,在一个实施方式的废气和废水处理装置中,废气是含有挥发性有机化合物的废气。
根据本实施方式的废气和废水处理装置,由于洗涤水是微纳气泡水,因此即使废气中所含的丙酮等挥发性有机化合物也能↘够可靠地清洗。
通过本发明的废气和废水处理方法,由于微纳气△泡水被用作清洗水以处理废气,因此该物体所具有的物体表面具有高速清洗功能。微纳米气泡可以有效地净化废气。另外,通过在将上述废气用于废水处理之后使用洗涤水,洗涤水中所含的微纳气泡对废水处理是有益的,并且可⊙以提高废水处理的效率。改善。因此,通过本发明的废气和废水处理方法,可以提高废气和废水的处理效率,并降低处理成本。
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