本实用新型专利技术公开了一种离子交换制水中再生废水回收利用的系统,包括低位废水池、低位废水泵、高位废水池、酸输送泵、碱输送泵、罗茨风机、高位废水泵、复用水池、阳离子交换器酸计量箱、阴离子交换器碱计量箱及储盐罐。该系统结构简单,成本低廉,解决了化学水处理系统中阳离子交换器、阴离子交换器和混合离子交换器失效再生过程中产生的废水无法回收问题,采用酸碱输送泵向高位废水池输送酸(盐酸)和碱(氢氧化钠)进行中和处理,再启动罗茨风机加压回流,使废水与酸和碱进行充分混合,在pH合格的情况下由高位输送泵输送至复用水池。减少了废水排放量,提高了电厂水综合利用率。提高了电厂水综合利用率。提高了电厂水综合利用率。
【技术实现步骤摘要】
一种离子交换制水中再生废水回收利用的系统
[0001]本技术涉及离子交换器制水
,具体涉及一种离子交换制水中再生废水回收利用的系统。
技术介绍
[0002]化学水处理系统一般基于阳离子交换器、阴离子交换器和混合离子交换器的原理,在制水过程中阳树脂和水中的阳离子进行交换,阴树脂和水中的阴离子进行交换,但是当阳离子交换器、阴离子交换器和混合离子交换器失效后,再生过程中便会产生废水,该废水一般是经过酸碱处理后调整pH控制在6
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9之间后做废水排放处理。目前的处理系统中存在酸碱处理管道残留的积液会腐蚀和结晶堵塞管道,由于中和装置中没有搅动装置,导致由酸碱处理管道喷射的液体在废水池中无法与废水充分混合;进而造成处理成本的增加。
[0003]加之产量的增加,这部分废水直接排放不仅浪费,还污染环境。因此,再生产生废水需考虑综合利用,提高水利用率,设计一种能够高效、低成本回收化学水处理系统中离子交换器失效再生过程中产生废水的系统是非常必要的。
技术实现思路
[0004]针对现有技术的不足,本技术的目的是提供一种离子交换制水中再生废水回收利用的系统。
[0005]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:
[0006]一种离子交换制水中再生废水回收利用的系统,包括低位废水池1、低位废水泵2、高位废水池3、酸输送泵4、碱输送泵5、罗茨风机6、高位废水泵7、复用水池8、阳离子交换器酸计量箱9、阴离子交换器碱计量箱10、储盐罐12;
[0007]所述的低位废水池1位于高位废水池3的后下方,所述低位废水池1的一侧壁下部通过管道与高位废水池3的一侧壁下部连接,所述管道上设有低位废水泵2;所述高位废水池3一侧壁的上部与低位废水池1一侧壁的上部连接有溢流管11,所述低位废水池1的另一侧壁可拆卸的设有尼龙过滤网23;所述高位废水池3的底部通过风管连接有罗茨风机6;所述高位废水池3的顶部连接有酸输送泵4和碱输送泵5,所述酸输送泵4的顶部通过输酸管道连接有阳离子交换器酸计量箱9,所述碱输送泵5的顶部通过输碱管道连接有阴离子交换器碱计量箱10,所述阳离子交换器酸计量箱9和阴离子交换器碱计量箱10之间连接有储盐罐12,所述储盐罐12与阳离子交换器酸计量箱9和阴离子交换器碱计量箱10之间的连接管道上分别设有第一出盐阀13和第二出盐阀14,所酸输送泵4的下部通过喷酸管道连接有酸喷淋管19,所述碱输送泵5的下部通过喷碱管道连接有碱喷淋管20,所述酸喷淋管19和碱喷淋管20均设置在高位废水池3的顶部;所述高位废水池3另一侧壁连接有高位废水泵7,所述高位废水泵7的另一端通过出水管连接复用水池8;所述低位废水泵2和高位废水泵7根据高位废水池3和低位废水池1液位高低自动联锁,且高位废水池3中装有pH检测计,pH检测计与酸输送泵4、碱输送泵5、高位废水泵7通过可编程控制器PLC联锁。
[0008]进一步的,所述输酸管道上设有酸泵联锁阀15,所述输碱管道上设有碱泵联锁阀16;所述的输酸管道和输碱管道为UPVC管道。
[0009]进一步的,所述阳离子交换器酸计量箱9的出口管道设有出酸阀 17,所述阴离子交换器碱计量箱10的出口管道设有出碱阀18;所述阳离子交换器酸计量箱9和阴离子交换器碱计量箱10为不锈钢材质,其内部有防酸碱涂层;所述的阳离子交换器酸计量箱9中酸为盐酸,所述阴离子交换器碱计量箱10中碱为氢氧化钠。
[0010]进一步的,所述喷酸管道上设有喷酸阀21,所述喷碱管道上设有喷碱阀22;所述的喷酸管道和喷碱管道为UPVC管道。
[0011]进一步的,所述酸喷淋管19和碱喷淋管20上设有若干喷头。
[0012]进一步的,所述低位废水池1与高位废水池3之间的管道为 UPVC管道;所述高位废水池3和低位废水池1内部均有防水防酸碱涂层;所述高位废水池3和低位废水池1内均标记有最高液位。
[0013]进一步的,所述酸输送泵4和碱输送泵5为隔膜泵。
[0014]进一步的,所述低位废水泵2和高位废水泵7为卧室离心泵,所述高位废水泵7与复用水池8之间的出水管为UPVC管道。
[0015]进一步的,所述高位废水池3与罗茨风机6之间的风管为不锈钢管道。
[0016]进一步的,所述可拆卸的尼龙过滤网23采用闸板方式固定。
[0017]与现有技术对比,本技术具备以下有益效果:
[0018]本技术的一种离子交换制水中再生废水回收利用的系统,结构简单,成本低廉,解决了化学水处理系统中阳离子交换器、阴离子交换器和混合离子交换器失效再生过程中产生的废水无法回收问题,采用酸碱输送泵向高位废水池输送酸(盐酸)和碱(氢氧化钠)进行中和处理,再启动罗茨风机加压回流,使废水与酸(盐酸)和碱(氢氧化钠)进行充分混合,在pH合格的情况下由高位输送泵输送至复用水池。减少了废水排放量,提高了电厂水综合利用率。
附图说明
[0019]图1为本技术装置的整体结构示意图。
[0020]图中:1、低位废水池;2、低位废水泵;3、高位废水池;4、酸输送泵;5、碱输送泵;6、罗茨风机;7、高位废水泵;8、复用水池; 9、阳离子交换器酸计量箱;10、阴离子交换器碱计量箱;11、溢流管;12、储盐罐;13、第一出盐阀;14、第二出盐阀;15、酸泵联锁阀;16、碱泵联锁阀;17、出酸阀;18、出碱阀;19、酸喷淋管;20、碱喷淋管;21、喷酸阀;22、喷碱阀;23、尼龙过滤网。
具体实施方式
[0021]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅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。
[0022]本技术的描述中,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“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。
[0023]实施例1
[0024]请参阅附图1,本技术的一种离子交换制水中再生废水回收利用的系统,包括低位废水池1、低位废水泵2、高位废水池3、酸输送泵4、碱输送泵5、罗茨风机6、高位废水泵7、复用水池8、阳离子交换器酸计量箱9、阴离子交换器碱计量箱10、储盐罐12;
[0025]低位废水池1位于高位废水池3的后下方,低位废水池1的一侧壁下部通过管道与高位废水池3的一侧壁下部连接,管道上设有低位废水泵2;高位废水池3一侧壁的上部与低位废水池1一侧壁的上部连接有溢流管11,低位废水池1的另一侧壁可拆卸的设有尼龙过滤网23;高位废水池3的底部通过风管连接有罗茨风机6;高位废水池 3的顶部连接有酸输送泵4和碱本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种离子交换制水中再生废水回收利用的系统,其特征在于:包括低位废水池(1)、低位废水泵(2)、高位废水池(3)、酸输送泵(4)、碱输送泵(5)、罗茨风机(6)、高位废水泵(7)、复用水池(8)、阳离子交换器酸计量箱(9)、阴离子交换器碱计量箱(10)、储盐罐(12);所述的低位废水池(1)位于高位废水池(3)的后下方,所述低位废水池(1)的一侧壁下部通过管道与高位废水池(3)的一侧壁下部连接,所述管道上设有低位废水泵(2);所述高位废水池(3)一侧壁的上部与低位废水池(1)一侧壁的上部连接有溢流管(11),所述低位废水池(1)的另一侧壁可拆卸的设有尼龙过滤网(23);所述高位废水池(3)的底部通过风管连接有罗茨风机(6);所述高位废水池(3)的顶部连接有酸输送泵(4)和碱输送泵(5),所述酸输送泵(4)的顶部通过输酸管道连接有阳离子交换器酸计量箱(9),所述碱输送泵(5)的顶部通过输碱管道连接有阴离子交换器碱计量箱(10),所述阳离子交换器酸计量箱(9)和阴离子交换器碱计量箱(10)之间连接有储盐罐(12),所述储盐罐(12)与阳离子交换器酸计量箱(9)和阴离子交换器碱计量箱(10)之间的连接管道上分别设有第一出盐阀(13)和第二出盐阀(14),所述酸输送泵(4)的下部通过喷酸管道连接有酸喷淋管(19),所述碱输送泵(5)的下部通过喷碱管道连接有碱喷淋管(20),所述酸喷淋管(19)和碱喷淋管(20)均设置在高位废水池(3)的顶部;所述高位废水池(3)另一侧壁连接有高位废水泵(7),所述高位废水泵(7)的另一端通过出水管连接复用水池(8);所述低位废水泵(2)和高位废水泵(7)根据高位废水池(3)和低位废水池(1)液位高低自动联锁,且高位废水池(3)中装有pH检测计,pH检测计与酸输送泵(4)、碱输送泵(5)、高位废水泵(7)通过可编程控制器PLC联锁。2.根据权利要求1所述的一种离子交换制水中再生废水回收利用的系统,其特征在于:所述输酸管道上...
【专利技术属性】
技术研发人员:梁艳霞,李红春,李亮亮,张军,张文超,张登堂,刘长红,周学宗,朱锦鹏,张娜,
申请(专利权)人:青海盐湖元品化工有限责任公司,
类型:新型
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