本發明涉及環保設備技術領域,具體為一種紡織印染廢水節能凈化裝置。
背景技術:
紡織印染行業是工業廢水排放大戶,據統計,全國每天排放的紡織印染廢水量約5×106立方米,且廢水中有機物濃度高,成分復雜,色度深,pH值變化大,水質以及水量變化大,屬與較難處理的工業廢水。紡織印染廢水的處理通常采用生物化學方法和吸附法,生物化學方法處理效果不理想,吸附法中單一吸附劑難以有效處理印染廢水,且泥渣量大,后處理較困難,易造成二次污染;在申請號201410252219.0公開的專利名稱為印染廢水的處理方法中,采用鐵炭微電解技術與膜分離技術相結合,利用鐵炭微電解的方法代替原來絮凝劑和多級沉淀來降低COD(耗氧量致標80以下)和色度,明顯改善COD和色度的去除效果,同時減少了絮凝劑的使用及被處理水的二次污染。但是該發明存在污泥中含鐵離子超標,污泥為危險廢物等問題,同時需要不斷的添加鐵屑,消耗資源。
技術實現要素:
針對以上問題,本發明提供了一種紡織印染廢水節能凈化裝置,通過設置太陽能裝置和電解處理器等可以有效解決背景技術中的問題。
為實現上述目的,本發明提供如下技術方案:一種紡織印染廢水節能凈化裝置,包括太陽能裝置、電解處理器和初級凈化裝置,所述初級凈化裝置包括靜置罐,所述靜置罐的左邊安裝有廢水回收池,廢水通過廢水排水管進入廢水回收池,所述靜置罐的出水孔連接有過濾器,所述過濾器的出口安裝有超濾膜,所述超濾膜的右邊安裝有攪拌器,所述攪拌器的右邊安裝有電解處理器,所述電解處理器的上方分別安裝有出口和排渣槽,所述排渣槽的下方安裝有排渣口,所述電解處理器內部設置有陰極板和陽極板,所述陰極板和陽極板均通過導線與太陽能裝置相連,所述太陽能裝置包括太陽能光伏電池組,所述太陽能光伏電池組通過導線與充放電控制器相連,所述充放電控制器下方固定安裝有電池,所述電池分別與逆變器和穩壓器相連。
作為本發明一種優選的技術方案,所述超濾膜的孔徑為0.05um。
作為本發明一種優選的技術方案,所述過濾器內部設置有顆粒活性炭。
作為本發明一種優選的技術方案,所述廢水回收池和靜置罐之間的管道上設置有閥門,用于調節水流速度。
作為本發明一種優選的技術方案,所述出口處設置有PH值檢測儀,用于檢測凈化后排出水的酸堿度。
作為本發明一種優選的技術方案,所述陰極板和陽極板通過導線與太陽能裝置中的穩壓器相連。
作為本發明一種優選的技術方案,所述攪拌器通過導線與太陽能裝置中的逆變器相連。
與現有技術相比,本發明的有益效果是:該一種紡織印染廢水節能凈化裝置,通過設置初級凈化裝置對污水進行初級的凈化處理,再利用太陽能光伏電池組產生的電能,驅動電解處理器,進而處理、凈化污水,最后通過PH值檢測儀檢測凈化后的酸堿度,使之能達到要求,同時節能,本發明安全環保、節能、凈化效果好。
附圖說明
圖1為本發明結構示意圖;
圖2為本發明太陽能裝置結構示意圖。
圖中:1-太陽能裝置;2-穩壓器;3-導線;4-出口;5-PH值檢測儀;6-電解處理器;7-陰極板;8-陽極板;9-排渣口;10-排渣槽;11-廢水排水管;12-廢水回收池;13-閥門;14-初級凈化裝置;15-靜置罐;16-過濾器;17-超濾膜;18-攪拌器;19-太陽能光伏電池組;20-充放電控制器;21-電池;22-逆變器。
具體實施方式
下面將結合本發明實施例中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發明一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發明保護的范圍。
實施例:
請參閱圖1、圖2,本發明提供一種技術方案:一種紡織印染廢水節能凈化裝置,包括太陽能裝置1、電解處理器6和初級凈化裝置14,所述初級凈化裝置14包括靜置罐15,所述靜置罐15的左邊安裝有廢水回收池12,廢水通過廢水排水管11進入廢水回收池12,所述靜置罐15的出水口連接有過濾器16,所述過濾器16的出口安裝有超濾膜17,所述超濾膜17的右邊安裝有攪拌器18,所述攪拌器18的右邊安裝有電解處理器6,所述電解處理器6的上方分別安裝有出口4和排渣槽10,所述排渣槽10的下方安裝有排渣口9,所述電解處理器6內部設置有陰極板7和陽極板8,所述陰極板7和陽極板8均通過導線3與太陽能裝置1相連,所述太陽能裝置1包括太陽能光伏電池組19,所述太陽能光伏電池組19通過導線與充放電控制器20相連,所述充放電控制器20下方固定安裝有電池21,所述電池21分別與逆變器22和穩壓器2相連。
本發明的工作原理:紡織印染廢水通過廢水排水管11進入到廢水回收池12中,通過調節閥門13來控制廢水回收池12里的廢水進入到靜置罐15的流速,使廢水在靜置罐15靜置一段時間后,排放到過濾器16中,過濾器16中的顆粒活性炭可以對污水中的較大顆粒進行過濾,再通過超濾膜17可以過濾掉污水中的較小顆粒,然后進行初級凈化后的水進入到電解處理器6中,太陽能裝置1中的太陽能光伏電池組19產生的電能經過充放電控制器20,再經過穩壓器2穩壓后,為電解處理器6中的陰極板7和陽極板8提供電解用的電能,經電解處理器6處理過的廢水,產生的廢物進入到排渣槽10中從排渣口9排出,凈化后的水經PH值檢測儀5檢測合格后,從出口4排出。
以上所述僅為本發明的較佳實施例而已,并不用以限制本發明,凡在本發明的精神和原則之內所作的任何修改、等同替換和改進等,均應包含在本發明的保護范圍之內。