聚乙烯基吡咯烷酮生产废水处理系统的利记博彩app

文档序号:10293481阅读:1537来源:国知局
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【技术领域】
[0001] 本实用新型设及废水处理系统,更具体地说,设及一种聚乙締基化咯烧酬生产废 水处理系统。
【背景技术】
[0002] 聚乙締基化咯烧酬(Polyvinylpyrrolidone,简称PVP)是N-乙締基化咯烧酬(N- Vinylpyrrolidone,简称NVP)在特定条件下聚合而成的一种水溶性均聚物,具有吸附络合 性、生理相容性及吸水、保水等性能。PVP单体结构中,形成链和化咯烧酬环的亚甲基是非极 性基团,具有疏水性,分子中的内酷胺是强极性基团,具有亲水作用。同时,具有偶极矩的酸 胺基团的两端所处的环境也不相同。氧原子的一端是裸露的,而含氮原子的一端则处于甲 基和亚甲基的包围之中。PVP的运种分子结构使其带有表面活性,运种结构特征使PVP能溶 于水和许多有机溶剂,如烧控、醇、簇酸、胺、氯化控等。具有良好的溶解性、生物兼容性、低 毒性、成膜性、高分子表面活性、胶体保护能力、与其他化合物络合的良好能力W及对盐、酸 及热的稳定性。已作为模板应用于纳米颗粒的制备中,并被广泛地用于医药、日用化学品、 食品加工、纺织工业、感光材料和电子工业等众多领域。
[0003] PVP在生产过程中排放高浓度有机废水,废水中主要有机污染物包括NVP、2 -化咯 烧酬和PVP低聚物等,下表为某PVP生产企业排放的生产废水中有机污染物成分,该废水 CODcr 值约为 25000 ~28000mg/L。
[0004] 下表所示为某PVP生产废水有机污染物成分:
[0005]
[0007] 由上表可见,PVP生产废水中主要有机污染物为PVP合成过程中形成的低聚物。由 于PVP分子结构极其稳定,极难生物降解,无法采用生物方法直接处理去除。另外,到目前为 止,尚未见能有效处理运种废水的方法的报道。 【实用新型内容】
[0008] 针对现有技术中存在的聚乙締基化咯烧酬生产废水未能有有效处理手段的问题, 本实用新型的目的是提供一种聚乙締基化咯烧酬生产废水处理系统。
[0009] 为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
[0010] 一种聚乙締基化咯烧酬生产废水处理系统,包括依次连接的pH调节槽、中间水池、 提升累、多元催化氧化装置、生化池。其中,生化池包括缺氧池、好氧池、硝化液回流累、生物 填料、微孔曝气管、沉淀池。缺氧池与好氧池相连接,好氧池连接沉淀池,缺氧池和好氧池内 分别安装生物填料,好氧池底部设置微孔曝气管,好氧池与缺氧池之间还通过硝化液回流 累相连接。
[0011] 根据本实用新型的一实施例,沉淀池内设置刮泥机,沉淀池上部设有清液出水口, 沉淀池底部设有排污口,排污口连接污泥累。
[0012] 根据本实用新型的一实施例,沉淀池与好氧池连接的管道中添加混凝剂,沉淀池 内部添加絮凝剂。
[0013] 根据本实用新型的一实施例,微孔曝气管通过鼓风机进气。
[0014] 根据本实用新型的一实施例,抑调节槽内分别投放聚乙締基化咯烧酬生产废水和 氨氧化钢,并且抑调节槽内设置揽拌机。
[0015] 在上述技术方案中,本实用新型的聚乙締基化咯烧酬生产废水处理系统能够有效 处理聚乙締基化咯烧酬生产废水。
【附图说明】
[0016] 图1是聚乙締基化咯烧酬生产废水处理系统的结构示意图;
[0017] 图2是多元催化氧化装置的结构示意图;
[0018] 图3是生化处理装置的结构示意图。
【具体实施方式】
[0019] 下面结合附图和实施例进一步说明本实用新型的技术方案。
[0020] 如图1所示,本实用新型公开一种聚乙締基化咯烧酬生产废水处理系统,其主要结 构包括依次连接的抑调节槽1、中间水池3、提升累4、多元催化氧化装置5、生化池6,并且pH 调节槽1内设置揽拌机。
[0021] 抑调节槽1内分别投放聚乙締基化咯烧酬生产废水和氨氧化钢。在A1处,聚乙締基 化咯烧酬废水首先进入pH调节槽1,在B1处加入化0聞尋其抑值由6~7调节至~9左右。抑调 节槽1反应时间约为4小时。加碱调节抑的主要目的是:针对PVP易与金属离子(如Fe2+、Fe3+) 形成稳定性更好的络合物等问题,加碱使PVP发生水解,破坏其分子结构,使其丧失金属离 子络合能力,从而提高后续处理工艺的去除效果。
[0022] 抑调节槽1出水自流入中间水池3,中间水池3内废水经提升累4提升至多元催化氧 化装置5处理。
[0023] 在多元催化氧化装置5中,利用反应过程中生成的强氧化剂径基自由基[· 0扣,对 废水中有机物进行氧化,使难降解有机物开环断链,提高其可生化性。
[0024] 多元催化氧化装置5出水进入生化池6处理,生化采用A/0(缺氧/好氧)工艺,在缺 氧段利用进水中的可同化碳源进行反硝化脱除总氮,在好氧段中,COD进一步氧化降解, NH3-N进行硝化反应,硝化液回流至缺氧段中。最后,C1处的生化处理出水水质达标排放。
[0025] 如图2所示,多元催化氧化装置5由反应槽52、阴极板57、阳极板58、催化剂承托滤 板55、复合催化剂56、循环累54、曝气充氧设施、直流电源510等组成,其主要功能是将废水 中的难生物降解有机物大幅去除或转化为简单有机物,从而提高废水可生化性。
[0026] 多元催化氧化技术是结合高级氧化技术和高级催化技术、电控技术和相应固体催 化剂的研究,综合采用铁基涂层电极、固定复合催化剂56及脱附技术研制开发的新型水处 理设备。其工作原理描述如下:在常溫常压条件下,通过直流电源510在特殊涂层电极之间 形成电磁场,并通过电极间填充的固体复合催化剂56形成多元电极效应,在氧气、催化剂的 协同作用下,高效快速地促进径基自由基(-OH)的生成。-OH具有极强的氧化能力,利用其 极高的氧化电极电位,容易进攻有机物分子的高电子云密度点,无选择地把高浓度难生物 降解的有机污染物破环断链,氧化成C〇2、出0或简单的有机物。
[0027] 多元催化氧化为序批式工作过程,具体描述如下:
[0028] 阶段一 :(A2处)进水累51将废水输入多元催化氧化反应槽52内上部布水槽5
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