正向渗透处理装置制造方法及图纸

技术编号:15096599 阅读:123 留言:0更新日期:2017-04-07 23:27
本实用新型专利技术涉及高盐度污水处理技术领域,尤其是涉及一种正向渗透处理装置,包括:原料罐、正向渗透组件、温度传感器、电导率仪以及控制器;原料罐通过第一连接管与正向渗透组件连通;温度传感器与电导率仪均设置在第一连接管上,且均与控制器电连接;温度传感器用于检测第一连接管内污水的温度;电导率仪用于检测第一连接管内污水的电导率。本实用新型专利技术提供的正向渗透处理装置,将温度传感器和电导率仪配合使用,这样可使使用者得知不同浓度污水原料在不同温度下的电导率,也即,使用者可以得知不同浓度污水原料处理速度较快时的温度数值,进而将污水原料控制在该温度数值,提高污水处理效率。

Forward osmosis treatment device

The utility model relates to the technical field of the treatment of high salinity wastewater, especially relates to a forward osmosis treatment device, including: material tank, forward osmosis module, temperature sensor, conductivity meter and controller; raw material tank connecting pipe and the forward osmosis components through the first communication; the temperature sensor and the conductivity meter are arranged on the first connecting pipe, and are electrically connected with the controller; the temperature sensor is used for detecting the temperature of sewage first connecting tube; conductivity detector for detecting the first connection pipe water conductivity. Forward osmosis treatment device provided by the utility model, the temperature sensor and the conductivity meter with the use of electrical conductivity, so that users know different concentration sewage materials at different temperatures i.e., users can know different concentration sewage treatment of raw material values of temperature speed, and control of raw materials in the sewage temperature, improve sewage treatment efficiency.

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及高盐度污水处理
,尤其是涉及一种正向渗透处理装置
技术介绍
水资源短缺是人类面临的共同问题。随着城市规模的不断增大,人们生活水平的不断提高,工业经济的高速发展,水资源消耗量不断增大,水资源短缺的问题日益凸显。一方面,应大力发展节水技术,开展节水工作;另一方面,污水深度处理日益提上议事日程,尤其是某些工业产生的废污水往往富含高COD,浊度,盐度等,这些若不得到有效处理,将直接污染水体和环境。因此,对污水深度处理,使其满足《城市再生杂用水水质标准》后循环利用,不仅能够有效减少污染物的排放,也能有效缓解水资源的短缺问题。物理化学处理技术、光照射技术及膜过滤技术已形成三大水处理技术。在这些技术中引人注目的是膜分离法污水处理技术。膜分离是通过膜对混合物中各组分的选择渗透作用的差异,以外界能量或化学位差为推动力对双组分或多组分混合物的气体或液体进行分离、分级、提纯和富集的方法。目前国内外已有采用微滤(或超滤)和反渗透结合的双膜工艺(MF/RO)处理市政污水处理厂二级出水并回用的工程实例,该技术是在生物法处理之后,采用膜过滤技术对水中残留污染物进行机械过滤,可以得到优质回用水,但由污水最终得到回用水,整个工艺流程长,而且现在污水处理厂出水水质一般不稳定,微滤出水易受二级出水的影响,从而影响后面RO系统的使用寿命。因此,研究人员把目光投向了更加新颖的正向渗透技术。正向渗透(ForwardOsmosis,FO)是一种依靠渗透压驱动的膜分离过程,即水通过选择性半透膜从较高水化学势区域(低渗透压侧)自发地扩散到较低水化学势区域(高渗透压侧)的过程。与反渗透技术相比较,正向渗透技术具有得天独厚的优势:独有的驱动液体系,不需要外界的压力推动分离过程,能耗低;材料本身亲水,没有外加压力推动,可以有效防止膜污染。在脱盐过程中,回收率高,没有浓盐水的排放,实现零排放,是环境友好型技术。现有技术中的正向渗透装置包括原料罐、汲取液罐和正向渗透膜组件。正向渗透膜组件包括壳体和设置在壳体的正向渗透膜,正向渗透膜将壳体分隔为原料流通腔和汲取液流通腔。壳体上与原料流动腔对应的外壁上设置有原料进口和原料出口;壳体上与汲取液腔体对应的外壁上设置有汲取液进口和汲取液出口。原料罐通过连接管与原料进口和原料出口连通,且在原料罐与原料进口之间设置原料泵;汲取液罐通过连接管与汲取液进口和汲取液出口连通,且在汲取液罐与汲取液进口之间设置汲取液泵。但是,现有技术中的正向渗透装置在使用的过程中,其处理效率较低。
技术实现思路
本技术的目的在于提供正向渗透处理装置,以解决现有技术中存在的处理效率低的技术问题。本技术提供的正向渗透处理装置,包括:原料罐、正向渗透组件、温度传感器、电导率仪以及控制器;原料罐通过第一连接管与正向渗透组件连通;温度传感器与电导率仪均设置在第一连接管上,且均与控制器电连接;温度传感器用于检测第一连接管内污水的温度;电导率仪用于检测第一连接管内污水的电导率。进一步地,正向渗透组件还包括支架;原料罐、正向渗透组件、第一连接管以及控制器均设置在支架上。进一步地,正向渗透处理组件还包括汲取液罐;原料罐上与汲取液罐上均设置有加热器。进一步地,汲取液罐通过第二连接管与正向渗透组件连通;第一连接管与第二连接管上均设置有流量计和流量调节阀。进一步地,正向渗透组件包括壳体和设置在壳体内的正向渗透膜;正向渗透膜将壳体分隔为原料腔和汲取液腔;壳体与原料腔相对应的位置上设置有原料进口和原料出口,原料进口通过第一连接管与原料罐连通;原料出口通过第三连接管与原料罐连通;壳体与汲取液腔相对应的位置上设置有汲取液进口和汲取液出口;汲取液进口通过第二连接管与汲取液罐连通;汲取液出口通过第四连接管与汲取液罐连通;原料进口处、原料出口处、汲取液进口处以及汲取液出口处均设置有压力表。进一步地,正向渗透组件还包括两个称重部件;原料罐与汲取液罐的下方均设置有一个称重部件。进一步地,原料罐上设置有第一进口;第一进口通过第三连接管与原料出口连通;第一进口处设置有原料截止阀,原料截止阀用于阻挡原料罐内的污水通过第一进口流入第三连接管;汲取液罐上设置有第二进口;第二进口通过第四连接管与汲取液出口连通;第二进口处设置有汲取液截止阀,汲取液截止阀用于阻挡汲取液罐内的汲取液通过第二进口流入第四连接管。进一步地,原料腔位于汲取液腔的正上方。进一步地,支架的底部设置有滑轮。进一步地,正向渗透组件还包括控制箱;控制箱上设置有控制按键;控制器设置在控制箱内,且与控制按键电连接。本技术提供的正向渗透处理装置,原料罐内放置待处理的污水原料,在使用时,污水原料通过第一连接管进入至正向渗透组件进行过滤处理。温度传感器检测第一连接管内污水的温度,并将该信息传递给控制器。电导率仪检测第一连接管内污水的电导率,使用者可通过电导率得知污水中盐的含量。本技术提供的正向渗透处理装置,将温度传感器和电导率仪配合使用,这样可使使用者得知不同浓度污水原料在不同温度下的电导率,也即,使用者可以得知不同浓度污水原料处理速度较快时的温度数值,进而将污水原料控制在该温度数值,提高污水处理效率。附图说明为了更清楚地说明本技术具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本技术的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本技术实施例提供的正向渗透处理装置的结构示意图;图2为本技术实施例提供的正向渗透处理装置中正向渗透组件的放大图。附图标记:1-原料罐;2-正向渗透组件;3-温度传感器;4-电导率仪;5-第一连接管;6-支架;7-汲取液罐;8-第二连接管;9-流量计;10-流量调节阀;11-原料进口;12-原料出口;13-汲取液进口;14-汲取液出口;15-第三连接管;16-第四连接管;17-称重部件;18-原料截止阀;19-汲取液截止阀;20-滑轮;21-控制箱;22-第一循环泵;23-第二循环泵;24-压力表。具体实施方式下面将结合附图对本技术的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。在本技术的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。在本技术的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间本文档来自技高网
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正向渗透处理装置

【技术保护点】
一种正向渗透处理装置,其特征在于,包括:原料罐、正向渗透组件、温度传感器、电导率仪以及控制器;所述原料罐通过第一连接管与所述正向渗透组件连通;所述温度传感器与所述电导率仪均设置在所述第一连接管上,且均与所述控制器电连接;所述温度传感器用于检测所述第一连接管内污水的温度;所述电导率仪用于检测所述第一连接管内污水的电导率。

【技术特征摘要】
1.一种正向渗透处理装置,其特征在于,包括:原料罐、正向渗透组件、温度传感器、电导率仪以及控制器;所述原料罐通过第一连接管与所述正向渗透组件连通;所述温度传感器与所述电导率仪均设置在所述第一连接管上,且均与所述控制器电连接;所述温度传感器用于检测所述第一连接管内污水的温度;所述电导率仪用于检测所述第一连接管内污水的电导率。2.根据权利要求1所述的正向渗透处理装置,其特征在于,还包括支架;所述原料罐、所述正向渗透组件、所述第一连接管以及所述控制器均设置在所述支架上。3.根据权利要求1所述的正向渗透处理装置,其特征在于,还包括汲取液罐;所述原料罐上与所述汲取液罐上均设置有加热器。4.根据权利要求3所述的正向渗透处理装置,其特征在于,所述汲取液罐通过第二连接管与所述正向渗透组件连通;所述第一连接管与所述第二连接管上均设置有流量计和流量调节阀。5.根据权利要求4所述的正向渗透处理装置,其特征在于,所述正向渗透组件包括壳体和设置在壳体内的正向渗透膜;所述正向渗透膜将所述壳体分隔为原料腔和汲取液腔;所述壳体与所述原料腔相对应的位置上设置有原料进口和原料出口,所述原料进口通过所述第一连接管与所述原料罐连通;所述原料出口通过第三连接管与所述原料罐连通;所述壳体与所述汲取液腔相对应的位置上设置有汲取液...

【专利技术属性】
技术研发人员:程艳赵晨曦李宗硕杨永虎孔利锋
申请(专利权)人:新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院
类型:新型
国别省市:新疆;65

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