The invention belongs to the technical field of salt ion removal, and discloses a method based on the electric adsorption method to remove salt salt ions in the wastewater, the removal method of the method based on the electric adsorption method to remove salt containing wastewater by electro adsorption of salt ions in the salt water salt ion, can take more than 99% of the waste water to remove salt in addition, to achieve the purpose of water salt. The invention of the electric adsorption method and process in addition to salt, has a short process, simple equipment, less investment, energy saving, wide application, high efficiency desalting equipment maintenance, convenient maintenance, low processing cost per ton of water, the utility model has the advantages of easy automation.
【技術(shù)實現(xiàn)步驟摘要】
一種基于電吸附的方法去除含鹽廢水中鹽離子的方法
本專利技術(shù)屬于鹽離子去除
,尤其涉及一種基于電吸附的方法去除含鹽廢水中鹽離子的方法。
技術(shù)介紹
眾所周知,環(huán)境科學(xué)工作者經(jīng)過幾十年的辛勤研究,基本解決了生活污水和部分工業(yè)污水中有機物的處理難題。相對廢水中有機物成熟的處理技術(shù)而言,含鹽廢水的處理方面卻找不到合適的低成本處理技術(shù)。如:一、目前占工業(yè)用水總量80%的循環(huán)冷卻用水經(jīng)過一定的循環(huán)次數(shù)后,因鹽度(硬度)過高,而不得不退出循環(huán),既造成大量的水資源浪費,又向水環(huán)境中帶入了大量的鹽分,造成土地板結(jié)、農(nóng)作物減產(chǎn)等生態(tài)環(huán)境問題。二、工業(yè)生產(chǎn)中排放的高鹽廢水,這部分廢水目前大多也只有兩種處理方式:1)蒸餾的方法;2)反滲透的方法。對于蒸餾的方法只適合特別高濃度的含鹽廢水的處理(目前因成本太高無人用該方法處理低濃度的含鹽廢水),且能耗大,噸水耗電:40~80KW·h(最省電的MVR法,羅茨泵:70~80KW·h,離心泵:40~50KW·h),每噸含鹽廢水處理的綜合成本高達40~55元左右。而對于反滲透的方法,只適合較低濃度的含鹽廢水的處理,其處理成本雖然低于蒸餾的方法,但經(jīng)其處理后部分高度濃縮的高鹽廢水還要經(jīng)過蒸餾的方法處理。對于反滲透的方法,以下3方面的問題給其造成了很大的困擾。1)設(shè)備投資大;2)由于含鹽廢水中同時含有一定的有機物容易堵塞反滲透膜,需要頻繁更換新膜,造成運行維護費用高;3)最后剩余的濃水無法繼續(xù)用反滲透的方法處理。電吸附除鹽的方法:具有工藝流程短、設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單、投資少、節(jié)能、適用范圍廣、除鹽效率高,且設(shè)備維護維修方便,噸水處理成本低,且便于自 ...
【技術(shù)保護點】
一種基于電吸附的方法去除含鹽廢水中鹽離子的方法,其特征在于,所述基于電吸附的方法去除含鹽廢水中鹽離子的方法包括以下步驟:步驟一,首先將電吸附槽充滿廢水,接通直流電源,并將直流電源的電壓調(diào)整到0.90V后,關(guān)閉轉(zhuǎn)移閥,打開循環(huán)閥,開啟循環(huán)泵;這時在循環(huán)泵的作用下,電吸附槽里邊的廢水會從頂部通過電極板和PVC絕緣柱圍成的極板間液體通道及電吸附模塊的左、右兩側(cè)流向電吸附槽的底部;步驟二,然后再流向吸液管,再經(jīng)由循環(huán)泵壓向壓液管,再由壓液管流回到電吸附槽的頂部,廢水就會在循環(huán)泵的作用下,在電吸附槽內(nèi)不停的循環(huán)下去;當(dāng)廢水在極板間液體通道及電吸附模塊的左、右兩側(cè)流過時,廢水中極性最強的陽離子和陰離子優(yōu)先在電場的作用下分別移向陰極電極板和陽極電極板各自的兩個側(cè)面,并被束縛在電極板表面形成的雙電層中;步驟三,當(dāng)觀測到設(shè)置在電吸附槽中的電導(dǎo)率儀顯示的數(shù)值在一定的時間段內(nèi)不再減少時,說明電吸附模塊已經(jīng)吸附飽和;這時,向再生槽注入一定量的水,水的加入量為當(dāng)放入電吸附模塊時能將該模塊完全浸泡在水中;步驟四,再用遙控器控制卷揚機把卷揚繩降低到適當(dāng)位置,將卷揚機掛鉤掛到吊環(huán)上;保持電吸附模塊的通電狀態(tài),再用遙控 ...
【技術(shù)特征摘要】
1.一種基于電吸附的方法去除含鹽廢水中鹽離子的方法,其特征在于,所述基于電吸附的方法去除含鹽廢水中鹽離子的方法包括以下步驟:步驟一,首先將電吸附槽充滿廢水,接通直流電源,并將直流電源的電壓調(diào)整到0.90V后,關(guān)閉轉(zhuǎn)移閥,打開循環(huán)閥,開啟循環(huán)泵;這時在循環(huán)泵的作用下,電吸附槽里邊的廢水會從頂部通過電極板和PVC絕緣柱圍成的極板間液體通道及電吸附模塊的左、右兩側(cè)流向電吸附槽的底部;步驟二,然后再流向吸液管,再經(jīng)由循環(huán)泵壓向壓液管,再由壓液管流回到電吸附槽的頂部,廢水就會在循環(huán)泵的作用下,在電吸附槽內(nèi)不停的循環(huán)下去;當(dāng)廢水在極板間液體通道及電吸附模塊的左、右兩側(cè)流過時,廢水中極性最強的陽離子和陰離子優(yōu)先在電場的作用下分別移向陰極電極板和陽極電極板各自的兩個側(cè)面,并被束縛在電極板表面形成的雙電層中;步驟三,當(dāng)觀測到設(shè)置在電吸附槽中的電導(dǎo)率儀顯示的數(shù)值在一定的時間段內(nèi)不再減少時,說明電吸附模塊已經(jīng)吸附飽和;這時,向再生槽注入一定量的水,水的加入量為當(dāng)放入電吸附模塊時能將該模塊完全浸泡在水中;步驟四,再用遙控器控制卷揚機把卷揚繩降低到適當(dāng)位置,將卷揚機掛鉤掛到吊環(huán)上;保持電吸附模塊的通電狀態(tài),再用遙控器控制卷揚機把電吸附模塊提升到適當(dāng)高度后,開動設(shè)置在電吸附模塊斜上方的鼓風(fēng)機將粘附在電吸附模塊上面的廢水吹落到電吸附槽里,再用遙控器控制卷揚機,沿著導(dǎo)軌移動到超聲波再生槽總成的正上方,再在遙控器的控制下將電吸附模塊放到再生槽里;步驟五,切斷電吸附模塊的直流電源,打開超聲波發(fā)生器,這樣吸附在電極板上面的鹽的陽離子和陰離子就會從電極板上解吸出來,并溶解到再生槽里面的水中,形成鹽的水溶液;5分鐘后,再開動卷揚機把電吸附模塊從再生槽中提起,打開設(shè)置在超聲波再生槽總成兩側(cè)的斜上方的鼓風(fēng)機將粘附在電吸附模塊上面的鹽的水溶液吹落到再生槽中;步驟六,將再生后的電吸附模塊沿著導(dǎo)軌送回到電吸附槽中,電吸附槽中廢水里的鹽離子的濃度逐漸降低;而再生槽中鹽離子的濃度會不斷升高,隨著再生槽中鹽離子濃度的升高,達到溶解飽和的鹽會以結(jié)晶的形式在再生槽的底部析出,且析出會隨著電吸附模塊的反復(fù)再生會越來越多,當(dāng)達到一定程度時,打開設(shè)在再生槽底部的排液閥,將鹽的水溶液輸送到事先準(zhǔn)備好的容器中暫時存放;當(dāng)鹽的水溶液全部放出后,關(guān)閉排液閥,移走電吸附模塊,取出再生槽中的結(jié)晶鹽,再把暫時存放的鹽的水溶液輸回到再生槽內(nèi),如果其量不能將電吸附模塊全部浸泡,則需要補入適量的水以備下面的再生時繼續(xù)使用,當(dāng)鹽的結(jié)晶再次達到一定程度時重復(fù)以上步驟;步驟七,經(jīng)過若干次吸附、再生后,當(dāng)觀測到設(shè)置在電吸附槽中的電導(dǎo)率儀顯示的數(shù)值小于一定的數(shù)值,且在一定的時間段內(nèi)不再減少時,說明電吸附槽中的廢水中的鹽離子...
【專利技術(shù)屬性】
技術(shù)研發(fā)人員:唐心強,鄧志浩,朱佳慧,左風(fēng)華,
申請(專利權(quán))人:泰山醫(yī)學(xué)院,
類型:發(fā)明
國別省市:山東,37
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