【技术实现步骤摘要】
一种协同资源化处理榨菜废水的MVR蒸发系统
[0001]本技术属于高盐高COD废水处理及资源化利用
,涉及一种协同资源化处理榨菜废水的MVR蒸发系统。
技术介绍
[0002]榨菜是重庆地区的特色支柱产业,是重庆市的特色效益农业之一,随着三峡库区经济快速发展,其生产规模日益扩大,在其加工过程中产生的高盐高浓度高氮磷废水越来越多,严重威胁库区水环境安全。榨菜生产工艺及产污流程如图1所示,可以看出,榨菜废水在榨菜生产的不同阶段,如腌制、淘洗、脱盐、脱水和杀菌冷却,均会产生大量的废水,其具有高盐、高COD的特点,严重威胁三峡库区水环境安全。此外,重庆地区于2021年1月1日起实施了地方标准文件《榨菜行业水污染物排放标准》(DB 50/1050
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2020),为各级生态环境保护部门加强对榨菜生产企业水污染物排放管理提供重要依据。根据此标准,榨菜废水氯化物控制标准应在8000mg/L以内。2025年将执行更严格的标准,要求将氯化物控制在5000mg/L以内。因此,如何有效地处理榨菜废水是备受关注的问题,如何加大榨菜工业废水治理力度,推动榨菜行业废水减量与处理技术革新,为榨菜行业清洁生产、废水资源化利用、三峡库区水环境保护等方面都具有十分重要的作用。
[0003]榨菜废水处理技术可分为物化法、生物法和物化生物组合工艺,以生物及物化生物组合工艺为主。这些方法包括:混凝沉淀、电化学氧化、Fenton氧化、曝气微电解、铁碳微电解、厌氧序批式生物膜反应器(ASBBR)、序批式生物膜反应器(SBBR)、膜生物 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种协同资源化处理榨菜废水的MVR蒸发系统,其特征在于,所述MVR蒸发系统包括依次连接的高级氧化
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芬顿前处理系统(I)、粗盐MVR蒸发结晶系统(II)和精盐MVR蒸发结晶性系统(III);所述高级氧化
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芬顿前处理系统(I)包括依次相连的原料储池(3)、芬顿反应罐(11)、中和罐(14)和卧螺离心机(19),其中芬顿反应罐(11)连接有H2O2储罐(1A)和FeCl2储罐(1C),中和罐(14)连接有NaOH储罐(1D)和压缩空气管(16),其中芬顿反应罐(11)的芬顿反应罐出口(12)与中和罐(14)的中和罐入口(15)相连;所述粗盐MVR蒸发结晶系统(II)包括依次相连的粗盐MVR进料罐(22)、粗盐MVR分离器(30)和粗盐MVR固液分离离心机(28);所述精盐MVR蒸发结晶性系统(III)中包括依次相连的粗盐溶解罐(35)、精盐MVR进料罐(36)、精盐MVR分离器(44)和精盐MVR固液分离离心机(42);其中所述高级氧化
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芬顿前处理系统(I)中卧螺离心机(19)的清液出口(20)和粗盐MVR蒸发结晶系统(II)中粗盐MVR进料罐(22)的进口相连,粗盐MVR蒸发结晶系统(II)中粗盐MVR固液分离离心机(28)的出口分别与城镇污水处理系统和精盐MVR蒸发结晶性系统(III)中粗盐溶解罐(35)的进口相连,所述精盐MVR蒸发结晶性系统(III)中精盐MVR固液分离离心机(42)的出口与城镇污水处理系统相连。2.根据权利要求1所述的MVR蒸发系统,其特征在于,所述芬顿反应罐(11)的顶部入口含有通入芬顿反应罐(11)底部的H2O2入口管(9)和FeCl2入口管(10),其中H2O2入口管(9)与H2O2储罐(1A)之间设置有H2O2隔膜泵(2A)、FeCl2入口管(10)与FeCl2储罐(1C)之间设置有FeCl2隔膜泵(2D);所述芬顿反应罐(11)的一边的侧面入口含有通入芬顿反应罐(11)底部的原料入口管(8),其中原料入口管(8)与管道混合器(6)相连且中间设置有第一pH计(7A),所述管道混合器(6)与HCl储罐(1B)和原料储池(3)分别相连,所述原料储池(3)与管道混合器(6)之间设置有高级氧化进料泵(2C),所述原料储池(3)设置有原料储池液位计(4A),所述HCl储罐(1B)与管道混合器(6)之间设置有HCl隔膜泵(2B);所述芬顿反应罐(11)另一边的芬顿反应罐出口(12)与中和罐(14)的中和罐入口(15)相连,中和罐(14)的中和罐出口(18)与卧螺离心机(19)相连;所述芬顿反应罐(11)顶部设置有第一变频搅拌器(13A)和芬顿反应罐液位计(4B),所述芬顿反应罐(11)侧面设置有第二pH计(7B);所述中和罐(14)的顶部入口含有通入中和罐(14)底部的压缩空气管(16)和NaOH 管(17),其中NaOH管(17)与NaOH储罐(1...
【专利技术属性】
技术研发人员:易伟,王建军,唐文通,徐登平,徐茂,郭建容,宋春林,
申请(专利权)人:垫江县中小企业公共服务中心,
类型:新型
国别省市:
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