膜组件电渗析法在线树脂再生装置制造方法及图纸

技术编号:15458536 阅读:230 留言:0更新日期:2017-06-01 03:24
本实用新型专利技术公开了一种膜组件电渗析法在线树脂再生装置,包括:膜电渗析盐浓缩装置,该膜电渗析盐浓缩装置具有用于连接内储氯化钠废水的废水装置的废水通道和用于产生氯化钠溶液的浓缩通道;膜电渗析装置,入口连接所述浓缩通道,并基于电解和离子交换膜形成盐酸通道和氢氧化钠通道;缓冲输送装置,承接所述膜电渗析装置,并连接离子交换柱或者离子交换床,将盐酸输送到离子交换柱或者离子交换床的阳树脂侧,将氢氧化钠输送到离子交换柱或者离子交换床的阴树脂侧。依据本实用新型专利技术通过在线的离子树脂再生,节约成本,减少环境污染并消除离子树脂再生的酸碱运输环节。

On line resin regeneration device of membrane component electrodialysis method

The utility model discloses a membrane electrodialysis device includes on-line resin regeneration, membrane electrodialysis salt concentration device, the membrane electrodialysis salt concentration device with wastewater for wastewater channel storage device is connected with the sodium chloride wastewater and to concentrate the channel of Sodium Chloride Solution; membrane electrodialysis device is connected with the entrance. The concentrated channel, and based on ion exchange membrane electrolysis and the formation of hydrochloric acid and sodium hydroxide buffer channel channel; conveying device, undertake the membrane electrodialysis device, and connected with the ion exchange column or ion exchange bed, will be transported to the hydrochloric acid ion exchange column or ion exchange bed cation resin side, sodium hydroxide is transported to the ion exchange column or ion the anion resin exchange bed side. The utility model can save the cost, reduce the environmental pollution and eliminate the acid and alkali transportation link of the regeneration of the ionic resin through the regeneration of the online ionic resin.

【技术实现步骤摘要】
膜组件电渗析法在线树脂再生装置
本技术涉及一种树脂再生装置,是水处理的一种辅助工艺设备。
技术介绍
离子交换树脂系统是传统水处理工艺的工艺设备,所谓离子交换是通过阴、阳离子交换树脂对待处理水中的待处理阴、阳离子进行置换的过程,是传统水处理的常用工艺。受离子交换树脂的离子交换容量的限制,离子交换树脂的性能随着水处理的进行逐渐降低,直至无法再进行离子交换。在此条件下,需要更换新的离子交换树脂。对于被更换掉的离子交换树脂,可以进行离线的再生,再生后的离子交换树脂也可以获得一定的离子交换容量。传统地,例如电力公司、化工企业等普遍采用前述的离线再生方法,又称为体外静态浸泡。体外静态浸泡是对离子交换树脂进行除盐,所使用制剂主要是浓度为5%(质量百分比)的盐酸和浓度5%(质量百分比)的氢氧化钠容量(烧碱),再生则是对阳树脂进行酸洗,对阴树脂则进行碱液洗消。该种方式所获得的再生离子交换树脂的离子交换容量相对比较大,但水处理系统更换离子树脂交换柱或离子交换床比较麻烦,同时也需要停工。此外,离线的离子树脂再生需要大量的酸和碱,而例如盐酸属于挥发性酸,而氢氧化钠则是强碱,且这些化工原料都需要运输环节,不仅增加了生产成本,而且也存在着很大的安全隐患。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种膜组件电渗析法在线树脂再生装置,通过在线的离子树脂再生,节约成本,减少环境污染并消除离子树脂再生的酸碱运输环节。本技术采用的技术方案为:一种膜组件电渗析法在线树脂再生装置,包括:膜电渗析盐浓缩装置,该膜电渗析盐浓缩装置具有用于连接内储氯化钠废水的废水装置的废水通道和用于产生氯化钠溶液的浓缩通道;膜电渗析装置,入口连接所述浓缩通道,并基于电解和离子交换膜形成盐酸通道和氢氧化钠通道;缓冲输送装置,承接所述膜电渗析装置,并连接离子交换柱或者离子交换床,将盐酸输送到离子交换柱或者离子交换床的阳树脂侧,将氢氧化钠输送到离子交换柱或者离子交换床的阴树脂侧。上述膜组件电渗析法在线树脂再生装置,可选地,所述膜电渗析盐浓缩装置为五室均相阴阳离子交换膜电渗析盐浓缩装置,且具有以下构造:于第一阴极电极板与第一阳极电极板间自第一阴极电极板起依序布置阴离子交换膜、阳离子交换膜、阴离子交换膜、阳离子交换膜,从而自第一阴极电极板侧依序形成五个第一隔室;五个第一隔室中两边和中间的第一隔室为废水通道组成部分,其余两个第一隔室为浓缩通道组成部分。可选地,多个五室均相阴阳离子交换膜电渗析盐浓缩装置依次连接,使其废水通道组成部分依次承接为废水通道,并使其浓缩通道组成部分依次承接为浓缩通道。可选地,所述膜电渗析装置为三室三膜电渗析装置,且具有以下构造:于第二阴极电极板与第二阳极电极板间自第二阴极电极板起依序布置双极膜、阳离子交换膜、阴离子交换膜和双极膜,从而依次形成五个第二隔室;五个第二隔室中间的三个第二隔室中居中的用于流通经过氯化钠溶液,这三个第二隔室余下的两个中第二阴极电极板侧的第二隔室用于产生氢氧化钠溶液,第二阳极基板侧的第二隔室则用于产生盐酸溶液。可选地,多个三室三膜电渗析装置依次连接,使产生氢氧化钠溶液的第二隔室依次承接为氢氧化钠浓缩通道,并使产生盐酸溶液的第二隔室依次承接为盐酸浓缩通道。可选地,在膜电渗析盐浓缩装置和膜电渗析装置间设有氯化钠溶液储液罐。可选地,氯化钠溶液储液罐与所述膜电渗析盐浓缩装置的废水通道回接,以用于所获得氯化钠溶液的浓缩。可选地,缓冲输送装置包括氢氧化钠浓缩储液管和盐酸溶液浓缩储液罐,该氢氧化钠浓缩储液罐和盐酸溶液浓缩储液罐与膜电渗析装置相应回接,用于浓缩氢氧化钠溶液和盐酸溶液。可选地,缓冲输送装置还包括承接氢氧化钠浓缩储液罐的5%氢氧化钠溶液储液罐,以及承接盐酸溶液浓缩储液罐的5%盐酸溶液储液罐。依据本技术,直接对水处理过程中产生的废水进行氯化钠的提取,并浓缩,然后再基于电解和离子膜提取盐酸溶液和氢氧化钠溶液,将盐酸溶液和氢氧化钠溶液加入到离子交换树脂系统。由于盐酸溶液和氢氧化钠溶液均取自废水,因此不必产生盐酸溶液和氢氧化钠溶液的运输,节省成本的同时,也降低了运输安全问题。同时,由于减少了含盐废水的排放,从而减少了对环境的污染。附图说明图1为依据本技术的一种五室均相阴阳离子交换膜电渗析装置原理图。图2为依据本技术的一种三室三膜电渗析装置原理图。图3为依据本技术的一种膜组件电渗析法在线树脂再生装置原理图。图中:1.阳极电极板,2.隔室,3.阳离子交换膜,4.隔室,5.阴离子交换膜,6.隔室,7.阳离子交换膜,8.隔室,9.阴离子交换膜,10.隔室,11.阴极电极板,12.阳极电极板,13.隔室,14.双极膜,15.阴离子交换膜,17.隔室,18.阳离子交换膜,19.隔室,20.双极膜,21.隔室,22.阴极电极板,23.高盐废水池,24.管道泵,25.五室均相阴阳离子交换膜电渗析盐浓缩装置,26.管道泵,27.氯化钠溶液储罐,28.管道泵,29.三室三膜电渗析装置,30.氢氧化钠浓缩液储罐,31.管道泵,32.管道泵,33.盐酸浓缩液储罐,34.输送泵,35.输送泵,36.5%盐酸溶液储液罐,37.输送泵,38.输送泵,39.5%氢氧化钠溶液储罐。具体实施方式如图3所示的一种膜组件电渗析法在线树脂再生装置,是基于工艺流转的原理图,由于以工业废水中的氯化钠为原料,最终制备5%盐酸和5%氢氧化钠溶液,能够直接用于例如离子交换床上的离子树脂的再生,因此,图中可见,所需要的废水必然是高盐废水,图中可见高盐废水池23,不过相对地,氯化钠的浓度越高,越有利于盐酸和氢氧化钠的制备,因此,此处的高盐应指氯化钠浓度的期望,其浓度越高越好。图3中第二个工艺设备是五室均相阴阳离子交换膜电渗析盐浓缩装置25,原料通过管道泵24输入到该五室均相阴阳离子交换膜电渗析盐浓缩装置25,淡化后的废水又被排到高盐废水池23,浓缩后的盐水或者说氯化钠溶液被管道泵26送到氯化钠溶液储罐27。下面先就五室均相阴阳离子交换膜电渗析盐浓缩装置25为例的膜电渗析盐浓缩装置进行说明,该膜电渗析盐浓缩装置具有用于连接内储氯化钠废水的废水装置的废水通道和用于产生氯化钠溶液的浓缩通道。图1中显示出了一种五室均相阴阳离子交换膜电渗析盐浓缩装置25的部分结构,其基本构造特征如下:其具有阳极电极板1和阴极电极板11,然后在阳极电极板1和阴极电极板11间,自阴极电极板11起依序布置阴离子交换膜9、阳离子交换膜7、阴离子交换膜5、阳离子交换膜3,那么自阴极电极板11起会依序形成若干个隔室,分别是隔室10、隔室8、隔室6、隔室4和隔室2,图中可见阴阳离子的移动方向,具体是氯离子和钠离子的移动方向,从而可以使隔室2、隔室6和隔室10成为用于流通高盐废水的通道,而隔室4和隔室8则因为有较多的钠离子和氯离子的进入,而变成了氯化钠浓缩通道部分,从而可以获得更高浓度的氯化钠溶液。基于所获得较高浓度的氯化钠溶液的多次循环,可以进一步的浓缩氯化钠溶液。一般而言,为了获得比较好的制备盐酸和氢氧化钠溶液条件,氯化钠溶液的浓度需要控制在15%~20%(质量百分比)。图3中可见,五室均相阴阳离子交换膜电渗析盐浓缩装置25浓缩后的氯化钠溶液通过管道泵26输送到氯化钠溶液储罐27,同时氯化钠溶液储罐27本文档来自技高网...
膜组件电渗析法在线树脂再生装置

【技术保护点】
一种膜组件电渗析法在线树脂再生装置,其特征在于,包括:膜电渗析盐浓缩装置,该膜电渗析盐浓缩装置具有用于连接内储氯化钠废水的废水装置的废水通道和用于产生氯化钠溶液的浓缩通道;膜电渗析装置,入口连接所述浓缩通道,并基于电解和离子交换膜形成盐酸通道和氢氧化钠通道;缓冲输送装置,承接所述膜电渗析装置,并连接离子交换柱或者离子交换床,将盐酸输送到离子交换柱或者离子交换床的阳树脂侧,将氢氧化钠输送到离子交换柱或者离子交换床的阴树脂侧。

【技术特征摘要】
1.一种膜组件电渗析法在线树脂再生装置,其特征在于,包括:膜电渗析盐浓缩装置,该膜电渗析盐浓缩装置具有用于连接内储氯化钠废水的废水装置的废水通道和用于产生氯化钠溶液的浓缩通道;膜电渗析装置,入口连接所述浓缩通道,并基于电解和离子交换膜形成盐酸通道和氢氧化钠通道;缓冲输送装置,承接所述膜电渗析装置,并连接离子交换柱或者离子交换床,将盐酸输送到离子交换柱或者离子交换床的阳树脂侧,将氢氧化钠输送到离子交换柱或者离子交换床的阴树脂侧。2.根据权利要求1所述的膜组件电渗析法在线树脂再生装置,其特征在于,所述膜电渗析盐浓缩装置为五室均相阴阳离子交换膜电渗析盐浓缩装置,且具有以下构造:于第一阴极电极板与第一阳极电极板间自第一阴极电极板起依序布置阴离子交换膜、阳离子交换膜、阴离子交换膜、阳离子交换膜,从而自第一阴极电极板侧依序形成五个第一隔室;五个第一隔室中两边和中间的第一隔室为废水通道组成部分,其余两个第一隔室为浓缩通道组成部分。3.根据权利要求2所述的膜组件电渗析法在线树脂再生装置,其特征在于,多个五室均相阴阳离子交换膜电渗析盐浓缩装置依次连接,使其废水通道组成部分依次承接为废水通道,并使其浓缩通道组成部分依次承接为浓缩通道。4.根据权利要求1-3任一所述的膜组件电渗析法在线树脂再生装置,其特征在于,所述膜电渗析装置为三室三膜电渗析装置,且具有以下构造:于第二阴极电极板与...

【专利技术属性】
技术研发人员:司洪亮司金龙菅秀林杨涛柴惠臣卢兴洁
申请(专利权)人:济南沃特佳环境技术股份有限公司
类型:新型
国别省市:山东,37

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