油水分离装置及油水分离方法制造方法及图纸

技术编号:21331887 阅读:21 留言:0更新日期:2019-06-13 19:45
公开了油水分离装置及油水分离方法,油水分离装置,其包括入口段、破乳段、分离段和静置段:入口段包括输入含油废水的入口和用于过滤含油废水的过滤网;破乳段连通所述入口段以承接入口段过滤后的粗滤废水,破乳筛位于破乳段末端以破乳处理粗滤废水中乳化油生成破乳废水;分离段经由所述破乳筛连通所述破乳段以承接破乳废水,第一电极设在所述第一容纳腔中,第二容纳腔低于或高于所述第一容纳腔,第二电极设在所述第二容纳腔中,第一电极和第二电极分别连接电源以在其间生成电场,绝缘纳米多孔层第一端容纳在所述第一容纳腔且接触所述第一电极,其第二端容纳在所述第二容纳腔且接触所述第二电极,浸在水中的绝缘纳米多孔层包括多个纳米尺寸的孔。

Oil-water Separation Device and Oil-water Separation Method

The oil-water separation device and the oil-water separation method are disclosed. The oil-water separation device includes an entry section, a demulsification section, a separation section and a stationary section. The entry section includes an entry section for the input of oily wastewater and a filter screen for filtering oily wastewater. The demulsification section connects the entry section to support the filtered wastewater from the entry section, and the demulsification screen is located at the end of the demulsification section to treat the coarse filtered wastewater by demulsification. Emulsified oil generates demulsification wastewater; the separation section connects the demulsification section to receive demulsification wastewater through the demulsifying screen. The first electrode is arranged in the first accommodation chamber, the second accommodation chamber is lower or higher than the first accommodation chamber, the second electrode is arranged in the second accommodation chamber, the first electrode and the second electrode are connected with the power source respectively to generate electric field therein, and the first insulating nanoporous layer is insulated. The end receives the first receptacle and contacts the first electrode. The second end receives the second receptacle and contacts the second electrode. The insulating nanoporous layer immersed in water comprises a plurality of nano-sized holes.

【技术实现步骤摘要】
油水分离装置及油水分离方法
本专利技术涉及污水处理领域,特别是一种油水分离装置及油水分离方法。
技术介绍
在石油化工行业、餐饮食品以及纺织行业的开采、运输以及生产过程中,不可避免的产生或泄露大量的含油废水。据不完全统计,全球每年约有400万吨石油泄露或排入海洋环境。石油的泄露、含油废水的不加处理排放不仅浪费了资源,更破坏了环境。故此,对含油废水进行简单高效的油水分离具有重要意义。油在水中的存在形式按照油滴粒径大小分为,浮油(>100μm)、分散油(10-100μm)、乳化油(0.1-1μm)、溶解油(<0.1μm)等。其中,浮油与分散油处理较易,乳化油与溶解油在水中存在稳定,需采用特殊方式进行分离。而含油废水的处理方法主要有重力分离法、粗颗粒法、气浮法、絮凝法、电化学法、生物处理法、吸附法、膜分离法以及磁分离法。其中重力分离、空气浮选法工艺成熟、处理量大、成本低廉、但分离效果一般、且分离速度较慢、设备占地面积较大;粗颗粒法、絮凝法、膜分离法分离效果较好、设备简单,但设备易堵塞、故障率和成本较高;生物处理法、吸附法、磁分离法分离效率高、但基建费高、进口要求高、分离介质重复利用率低。电化学法分离效率高、方法简单,然耗电量大,对导电材料要求高。根据以上列举分离方法的优劣,本专利提出了一种原理不同于以上所述所有分离方式的油水分离器,具有结构简单、分离效率高、分离速度快,成本低廉的特点。在
技术介绍
部分中公开的上述信息仅仅用于增强对本专利技术背景的理解,因此可能包含不构成在本国中本领域普通技术人员公知的现有技术的信息。
技术实现思路
鉴于上述问题,本专利技术的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种结构简单、分离效率高、分离速度快,成本低廉的油水分离装置。本专利技术的目的通过以下技术方案予以实现。一种油水分离装置包括,入口段,其包括输入含油废水的入口和用于过滤含油废水的过滤网,所述过滤网布置于所述入口末端;破乳段,其连通所述入口段以承接入口段过滤后的粗滤废水,其中,破乳筛位于破乳段末端以破乳处理粗滤废水中乳化油生成破乳废水;分离段,其经由所述破乳筛连通所述破乳段以承接破乳废水,所述分离段包括,第一容纳腔,第一电极设在所述第一容纳腔中,第二容纳腔,其低于或高于所述第一容纳腔,第二电极设在所述第二容纳腔中,第一电极和第二电极分别连接电源以在其间生成电场,绝缘纳米多孔层,其第一端容纳在所述第一容纳腔且接触所述第一电极,其第二端容纳在所述第二容纳腔且接触所述第二电极,浸在水中的绝缘纳米多孔层包括多个纳米尺寸的孔;静置段,其连通所述分离段以承接由绝缘纳米多孔层分离的水。所述的油水分离装置中,所述破乳筛在入口段朝向静置水段方向上的孔隙尺寸逐渐递减。所述的油水分离装置中,所述分离段在绝缘纳米多孔层较低的一端的更低的位置处设有排油阀。所述的油水分离装置中,所述入口段与破乳段一体成型,分离段与静置段一体成型,两者可拆卸连接。所述的油水分离装置中,第一容纳腔尺寸略大于第一电极尺寸,第一电极经由密封胶紧密贴合所述第一容纳腔,第二容纳腔尺寸略大于第二电极尺寸,第二电极经由密封胶紧密贴合所述第二容纳腔,第一电极和第二电极浸没于水中。所述的油水分离装置中,破乳筛为沿厚度方向孔隙尺寸由大到小梯度递减的多孔或网状结构。所述的油水分离装置中,入口段设有加热单元以将含油废水温度升高到50-80℃。所述的油水分离装置中,入口段与破乳段焊接成一体,分离段与静置段焊接为一体,两者卡勾连接。所述的油水分离装置中,所述静置段的底部设有排水阀。根据本专利技术的一方面,一种利用权所述油水分离装置的油水分离方法包括以下步骤,第一步骤,含油废水经由入口输入到入口段,过滤网过滤含油废水中的固体杂质以形成粗滤废水,第二步骤,进入破乳段的粗滤废水经由破乳筛破乳处理生成破乳废水,第三步骤,第一电极和第二电极分别连接电源以在其间生成电场,破乳废水中的油经由介电电泳力排斥不透过绝缘纳米多孔层,破乳废水中的水受重力自然下落,透过绝缘纳米多孔层进入静置段。根据本专利技术又一方面,一种油水分离装置包括,入口段,其包括含油废水入口与过滤网,通过位于入口末段的过滤网过滤含油废水中的固态杂质,破乳段,其承接入口段过滤后的粗滤废水,通过位于末端的破乳筛对废水中乳化油进行破乳处理,分离段,其承接破乳废水,基于处在绝缘纳米多孔层两端且浸在废液中的电极于绝缘纳米多孔层的孔隙处产生强梯度电场对废水中的油、水进行分离,根据介电泳原理,介电特性极弱的油受到介电电泳力的排斥作用而无法通过绝缘纳米多孔层,水在重力作用下自然下落进而透过绝缘纳米多孔层。静置水段,其承接由绝缘纳米多孔层透过的分离水,储存静置于此段,并通过位于此段末尾的阀门排出。在所述的油水分离装置中,绝缘纳米多孔层呈一定倾斜角度放置于分离末段,为绝缘材料,绝缘纳米多孔层的孔隙尺寸为纳米级,其余尺寸均为宏观尺寸。在所述的油水分离装置中,处在绝缘纳米多孔层两端的电极放置于侧边预留的空腔处,空腔尺寸略大于电极尺寸。电极下端用密封胶与空腔下端精密贴合,电线于此伸出,与外部电源连接。在所述的油水分离装置中,绝缘纳米多孔层分离段中油在重力以及介电电泳力的作用下,汇集于绝缘纳米多孔层倾斜侧,并通过此侧下部阀门1排出。在所述的油水分离装置中,破乳筛为沿厚度方向孔隙尺寸由大到小梯度递减的多孔或网状结构。在所述的油水分离装置中,装置入口处油水混合物温度为50-80℃,以保证油以液态进行分离。在所述的油水分离装置中,加工时,入口段与破乳段焊接成一整体,分离段与静置段焊接为一整体,两部分通过卡勾连接,做密封处理,可拆卸成两部分进行清理。与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:本专利技术所述的油水分离装置通过过滤和破乳对含油废水进行充分的预处理,过滤杂质的同时,通过上疏下密的破乳筛结构,有效的破坏含油废水中的乳化油,提高了分离的效果。浸在废水中的电极通过电解液(即水)形成电场,电场经过绝缘纳米多孔层中纳米尺度孔隙时,电场线发生扭曲、集聚等现象,从而形成强梯度电场,基于介电泳原理,因水油之间介电特性的差距实现油水高效分离。通过适当倾斜绝缘纳米多孔层,汇集被介电电泳力排斥的油,简化了油收集、处理过程,简化了设备结构。本专利技术基于介电泳原理,通过设计新型油水分离装置,简洁高效的分离含油废水,达到保护环境、节约能源的目的;新型油水分离装置分离效果优越,成本低廉,通过卡勾连接,可拆卸清理,重复使用。上述说明仅是本专利技术技术方案的概述,为了能够使得本专利技术的技术手段更加清楚明白,达到本领域技术人员可依照说明书的内容予以实施的程度,并且为了能够让本专利技术的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,下面以本专利技术的具体实施方式进行举例说明。附图说明通过阅读下文优选的具体实施方式中的详细描述,本专利技术各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。说明书附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本专利技术的限制。显而易见地,下面描述的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,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。而且在整个附图中,用相同的附图标记表示相同的部件。在附图中:图1是根据本专利技术一个实施例的油水分离装置的结构示意图;图2是根据本专利技术一个实施例的油水分离方本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种油水分离装置,其包括,入口段,其包括输入含油废水的入口和用于过滤含油废水的过滤网,所述过滤网布置于所述入口末端;破乳段,其连通所述入口段以承接入口段过滤后的粗滤废水,其中,破乳筛位于破乳段末端以破乳处理粗滤废水中乳化油生成破乳废水;分离段,其经由所述破乳筛连通所述破乳段以承接破乳废水,所述分离段包括,第一容纳腔,第一电极设在所述第一容纳腔中,第二容纳腔,其低于或高于所述第一容纳腔,第二电极设在所述第二容纳腔中,第一电极和第二电极分别连接电源以在其间生成电场,绝缘纳米多孔层,其第一端容纳在所述第一容纳腔且接触所述第一电极,其第二端容纳在所述第二容纳腔且接触所述第二电极,浸在水中的绝缘纳米多孔层包括多个纳米尺寸的孔;静置段,其连通所述分离段以承接由绝缘纳米多孔层分离的水。

【技术特征摘要】
1.一种油水分离装置,其包括,入口段,其包括输入含油废水的入口和用于过滤含油废水的过滤网,所述过滤网布置于所述入口末端;破乳段,其连通所述入口段以承接入口段过滤后的粗滤废水,其中,破乳筛位于破乳段末端以破乳处理粗滤废水中乳化油生成破乳废水;分离段,其经由所述破乳筛连通所述破乳段以承接破乳废水,所述分离段包括,第一容纳腔,第一电极设在所述第一容纳腔中,第二容纳腔,其低于或高于所述第一容纳腔,第二电极设在所述第二容纳腔中,第一电极和第二电极分别连接电源以在其间生成电场,绝缘纳米多孔层,其第一端容纳在所述第一容纳腔且接触所述第一电极,其第二端容纳在所述第二容纳腔且接触所述第二电极,浸在水中的绝缘纳米多孔层包括多个纳米尺寸的孔;静置段,其连通所述分离段以承接由绝缘纳米多孔层分离的水。2.如权利要求1所述的油水分离装置,其中,优选的,所述破乳筛在入口段朝向静置水段方向上的孔隙尺寸逐渐递减。3.如权利要求1所述的油水分离装置,其中,所述分离段在绝缘纳米多孔层较低的一端的更低的位置处设有排油阀。4.如权利要求1所述的油水分离装置,其中,所述入口段与破乳段一体成型...

【专利技术属性】
技术研发人员:任秦龙
申请(专利权)人:西安交通大学
类型:发明
国别省市:陕西,61

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