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电厂脱硫废水零排放系统的制作方法

2021-11-03 14:35:00 来源:中国专利 TAG:


1.本技术涉及脱硫废水处理的领域,尤其是涉及一种电厂脱硫废水零排放系统。


背景技术:

2.电厂在我国电力供应企业中占主导地位,为避免大气污染,需对烟气进行脱硫处理,石灰石—石膏湿法脱硫技术因为具有脱硫效率高的优点,目前在国内火电厂被广泛推广采用。但湿法脱硫技术在生产过程中会产生一定量的废水,即脱硫废水。由于将烟气中的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢以及汞、铜、铅、砷、镉等污染物转化到废水中,使废水具有cod高、浊度高、含盐量高、易结垢等特点,另外还有大量的重金属离子。脱硫废水水量大、水质波动大、水质恶劣,是电厂系统末端最难处理的废水。
3.电厂目前普遍采用传统的中和、沉淀、絮凝澄清的“三联箱”工艺,达到dl/t997—2006《火电厂石灰石—石膏湿法脱硫废水水质控制指标》标准要求对脱硫废水进行常规化处理。
4.针对上述中的相关技术,发明人认为这种物理化学处理方法虽然能够将废水中的悬浮物和重金属离子去除,但是不能去除废水中的一些盐分,以至于无法回用该部分水,直接向大自然排放会引起水体和土壤碱化等问题。


技术实现要素:

5.为了改善因无法去除脱硫废水中的盐分,导致脱硫废水无法回用的问题,本技术提供一种电厂脱硫废水零排放系统。
6.本技术提供的一种电厂脱硫废水零排放系统采用如下的技术方案:
7.一种电厂脱硫废水零排放系统,包括依次设置的一级软化澄清单元、二级软化澄清单元、过滤单元、mvr蒸发浓缩结晶单元以及脱水烘干打包单元,所述一级软化澄清单元用于将脱硫废水进行软化澄清初级处理,所述二级软化澄清单元用于将脱硫废水进行软化澄清深度处理,通过所述一级软化澄清单元和所述二级软化澄清单元去除脱硫废水中的重金属离子、mg
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,所述过滤单元用于将软化澄清处理后的脱硫废水进行过滤处理,去除脱硫废水中的悬浮物,所述mvr蒸发浓缩结晶单元用于对脱硫废水进行蒸发浓缩处理,得到结晶盐和回用水,所述脱水烘干打包单元用于实现结晶盐颗粒的析出和富集,结晶盐再经过脱水干燥处理后打包运出。
8.通过采用上述技术方案,电厂脱硫废水首先经过一级软化澄清单元和二级软化澄清单元,分别对脱硫废水进行软化澄清初级处理和软化澄清深度处理,以去除掉脱硫废水中的重金属离子、mg
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;然后软化澄清后的脱硫废水经过过滤单元,对脱硫废水进行过滤处理,以去除掉脱硫废水中的悬浮物;接着脱硫废水经过mvr蒸发浓缩结晶单元,对脱硫废水进行蒸发浓缩处理,得到结晶盐和回用水,该部分回用水可进行重复利用;最后脱水烘干打包单元对结晶盐颗粒进行析出和富集,结晶盐再经过脱水干燥处理后打包运出。该电厂脱硫废水零排放系统不仅能够去除脱硫废水中的悬浮物、重金属离子、mg
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,还
能够去除脱硫废水中的盐分,结晶盐可作为副产品售出,同时处理过程中产生的回用水可进行重复利用,该部分回用水若直接向大自然排放也不会引起水体和土壤碱化等问题。
9.可选的,所述一级软化澄清单元包括一级软化池、一级澄清池和一级加药装置,所述一级加药装置的输出端连接所述一级软化池的输入端,所述一级软化池的输出端连接所述一级澄清池的输入端,所述一级加药装置朝所述一级软化池内加入氢氧化钙、硫酸钠、氯化铁、pam药剂与脱硫废水混合絮凝,并在所述一级澄清池内沉淀分离,使脱硫废水中的重金属离子、mg
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形成重金属氢氧化物、氢氧化镁和硫酸钙沉淀,去除脱硫废水中的重金属离子、mg
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和部分ca
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10.通过采用上述技术方案,一级加药装置朝一级软化池内加入氢氧化钙、硫酸钠、氯化铁、pam药剂与脱硫废水混合絮凝,并在一级澄清池内沉淀分离,使脱硫废水中的重金属离子、mg
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形成重金属氢氧化物、氢氧化镁和硫酸钙沉淀,以去除掉脱硫废水中的重金属离子、mg
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和部分ca
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,实现对脱硫废水的软化澄清初级处理。
11.可选的,所述二级软化澄清单元包括二级软化池、二级澄清池和二级加药装置,所述二级加药装置的输出端连接所述二级软化池的输入端,所述二级软化池的输出端连接所述二级澄清池的输入端,所述二级加药装置朝所述二级软化池内加入碳酸钠、氯化铁、pam药剂与脱硫废水再次混合絮凝,并在所述二级澄清池内沉淀分离,使脱硫废水中的剩余ca
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形成碳酸钙沉淀。
12.通过采用上述技术方案,二级加药装置朝二级软化池内加入碳酸钠、氯化铁、pam药剂与脱硫废水再次混合絮凝,并在二级澄清池内沉淀分离,使脱硫废水中的剩余ca
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形成碳酸钙沉淀,实现对脱硫废水的软化澄清深度处理。
13.可选的,还包括脱泥污水池,所述脱泥污水池的输入端同时连接所述一级澄清池和所述二级澄清池的输出端,所述脱泥污水池的输出端连接所述一级软化池的输入端,所述一级澄清池和所述二级澄清池底部污泥经离心脱水后,脱泥水汇集到所述脱泥污水池内,再回流至所述一级软化池内进行循环处理。
14.通过采用上述技术方案,脱硫废水在一级澄清池和二级澄清池内产生的沉淀物形成污泥,对这部分的污泥进行离心脱水处理,将脱泥水汇集到脱泥污水池内,再回流至一级软化池内进行循环处理。
15.可选的,所述过滤单元包括无烟煤和石英砂双介质过滤器及反洗水池,所述无烟煤和石英砂双介质过滤器的输出端连接所述反洗水池的输入端,所述无烟煤和石英砂双介质过滤器用于去除脱硫废水中的悬浮物,去除悬浮物的脱硫废水进入所述反洗水池内,且所述无烟煤和石英砂双介质过滤器配套反冲洗装置,所述反冲洗装置连接所述反洗水池,通过所述反冲洗装置可将所述反洗水池内去除悬浮物的脱硫废水反冲洗至所述无烟煤和石英砂双介质过滤器内,以清除掉截留在所述无烟煤和石英砂双介质过滤器内滤料层中的悬浮物。
16.通过采用上述技术方案,软化澄清后的脱硫废水经过无烟煤和石英砂双介质过滤器,可对脱硫废水进行过滤处理,以去除掉脱硫废水中的悬浮物,之后脱硫废水暂存在反洗水池内,且通过反冲洗装置可将反洗水池内去除悬浮物的脱硫废水反冲洗至无烟煤和石英砂双介质过滤器内,以清除掉截留在无烟煤和石英砂双介质过滤器内滤料层中的悬浮物,使无烟煤和石英砂双介质过滤器保持长久的过滤能力。
17.可选的,还包括废水调节池,所述废水调节池的输出端连接所述一级软化澄清单元的输入端,且所述废水调节池还连接所述无烟煤和石英砂双介质过滤器,所述无烟煤和石英砂双介质过滤器中的反洗排水回流至所述废水调节池内进行循环处理。
18.通过采用上述技术方案,电厂脱硫废水汇集在废水调节池内后再进入到一级软化池内,可对脱硫废水进入一级软化池前进行减量化处理,从而减小脱硫废水对后续工段的压力,且无烟煤和石英砂双介质过滤器中的反洗排水可回流至废水调节池内进行循环处理,以减小直接排放对环境造成的污染。
19.可选的,所述mvr蒸发浓缩结晶单元包括废水暂存池和mvr蒸发器,所述废水暂存池的输出端连接所述mvr蒸发器的输入端,所述mvr蒸发器对脱硫废水进行蒸发浓缩处理,得到结晶盐和回用水,该回用水可进行重复利用。
20.通过采用上述技术方案,脱硫废水在废水暂存池内进行暂时缓存,然后进入到mvr蒸发器内,mvr蒸发器可对脱硫废水进行蒸发浓缩处理,得到结晶盐和回用水,该部分回用水可进行重复利用。
21.可选的,所述脱水烘干打包单元包括依次设置的稠厚器、旋流器、离心脱水机和干燥流化床,所述稠厚器的输出端连接所述旋流器的输入端,所述旋流器的输出端连接所述离心脱水机的输入端,所述离心脱水机的输出端连接所述干燥流化床的输入端,所述稠厚器用于实现结晶盐颗粒的析出和富集,再依次经过所述旋流器、所述离心脱水机和所述干燥流化床使结晶盐进行脱水干燥处理,最终打包运出。
22.通过采用上述技术方案,结晶盐颗粒在稠厚器内实现析出和富集之后,再依次经过旋流器、离心脱水机和干燥流化床,可对结晶盐进行脱水干燥处理,最终将结晶盐打包运出。
23.可选的,还包括回流液池,所述回流液池的输入端同时连接所述稠厚器、所述旋流器和所述离心脱水机的输出端,且所述回流液池的输出端连接所述一级软化澄清单元的输入端,所述稠厚器排出的上清液以及所述旋流器和所述离心脱水机排出的分离液汇集到所述回流液池内后,再回流至所述一级软化澄清单元内进行循环处理。
24.通过采用上述技术方案,将稠厚器排出的上清液以及旋流器和离心脱水机排出的分离液汇集到回流液池内后,再回流至一级软化澄清单元内进行循环处理。
25.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:
26.1、该电厂脱硫废水零排放系统不仅能够去除脱硫废水中的悬浮物、重金属离子、mg
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,还能够去除脱硫废水中的盐分,结晶盐可作为副产品售出,同时处理过程中产生的回用水可进行重复利用,该部分回用水若直接向大自然排放也不会引起水体和土壤碱化等问题;
27.2、脱硫废水在一级澄清池和二级澄清池内产生的沉淀物形成污泥,对这部分的污泥进行离心脱水处理,将脱泥水汇集到脱泥污水池内,再回流至一级软化池内进行循环处理;
28.3、将稠厚器排出的上清液以及旋流器和离心脱水机排出的分离液汇集到回流液池内后,再回流至一级软化澄清单元内进行循环处理。
附图说明
29.图1是本技术实施例中电厂脱硫废水零排放系统的流程图。
30.附图标记:1、废水调节池;2、一级软化池;3、一级澄清池;4、一级加药装置;5、二级软化池;6、二级澄清池;7、二级加药装置;8、脱泥污水池;9、无烟煤和石英砂双介质过滤器;10、反洗水池;11、废水暂存池;12、mvr蒸发器;13、稠厚器;14、旋流器;15、离心脱水机;16、干燥流化床;17、回流液池。
具体实施方式
31.以下结合附图1对本技术作进一步详细说明。
32.本技术实施例公开一种电厂脱硫废水零排放系统。参照图1,电厂脱硫废水零排放系统包括依次设置的废水调节池1、一级软化澄清单元、二级软化澄清单元、过滤单元、mvr蒸发浓缩结晶单元以及脱水烘干打包单元。废水调节池1的输出端连接一级软化澄清单元的输入端,一级软化澄清单元的输出端连接二级软化澄清单元的输入端,二级软化澄清单元的输出端连接过滤单元的输入端,过滤单元的输出端连接mvr蒸发浓缩结晶单元的输入端,mvr蒸发浓缩结晶单元的输出端连接脱水烘干打包单元的输入端。
33.参照图1,电厂脱硫废水汇集到废水调节池1内后,进入一级软化澄清单元,通过一级软化澄清单元对脱硫废水进行软化澄清初级处理,再进入二级软化澄清单元,通过二级软化澄清单元对脱硫废水进行软化澄清深度处理,一级软化澄清单元和二级软化澄清单元可去除掉脱硫废水中的重金属离子、mg
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,接着软化澄清后的脱硫废水进入过滤单元,通过过滤单元对脱硫废水进行过滤处理,以去除掉脱硫废水中的悬浮物,之后脱硫废水进入mvr蒸发浓缩结晶单元,通过mvr蒸发浓缩结晶单元对脱硫废水进行蒸发浓缩处理,得到结晶盐和回用水,且该部分的回用水可进行重复利用,最后脱硫废水进入脱水烘干打包单元,通过脱水烘干打包单元对结晶盐颗粒进行析出和富集,结晶盐再经过脱水干燥处理后打包运出,作副产品售出。
34.参照图1,一级软化澄清单元包括一级软化池2、一级澄清池3和一级加药装置4,废水调节池1的输出端连接一级软化池2的输入端,一级软化池2的输出端连接一级澄清池3的输入端,且一级加药装置4的输出端连接一级软化池2的输入端。一级加药装置4朝一级软化池2内投入氢氧化钙、硫酸钠、氯化铁、pam药剂,脱硫废水从废水调节池1进入到一级软化池2内后,与这些药剂混合絮凝,并在一级澄清池3内沉淀分离,使脱硫废水中的重金属离子、mg
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形成重金属氢氧化物、氢氧化镁和硫酸钙沉淀,以去除掉脱硫废水中的重金属离子、mg
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,实现对脱硫废水的软化澄清初级处理。
35.参照图1,二级软化澄清单元包括二级软化池5、二级澄清池6和二级加药装置7,一级澄清池3的输出端连接二级软化池5的输入端,二级软化池5的输出端连接二级澄清池6的输入端,且二级加药装置7的输出端连接二级软化池5的输入端。二级加药装置7朝二级软化池5内投入碳酸钠、氯化铁、pam药剂,脱硫废水从一级澄清池3进入到二级软化池5内后,与这些药剂混合絮凝,并在二级澄清池6内沉淀分离,使脱硫废水中的剩余ca
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形成碳酸钙沉淀,实现对脱硫废水的软化澄清深度处理。
36.参照图1,电厂脱硫废水零排放系统还包括脱泥污水池8,脱泥污水池8设置在一级软化澄清单元和二级软化澄清单元之间,脱泥污水池8的输入端同时连接一级澄清池3和二
级澄清池6的输出端,脱泥污水池8的输出端连接一级软化池2的输入端,脱硫废水在一级澄清池3和二级澄清池6内产生的重金属氢氧化物、氢氧化镁、硫酸钙和碳酸钙沉淀物形成污泥,对这部分的污泥进行离心脱水处理,将脱泥水汇集到脱泥污水池8内,再回流至一级软化池2内进行循环处理。
37.参照图1,过滤单元包括无烟煤和石英砂双介质过滤器9以及反洗水池10,二级澄清池6的输出端连接无烟煤和石英砂双介质过滤器9的输入端,无烟煤和石英砂双介质过滤器9的输出端连接反洗水池10的输入端,软化澄清后的脱硫废水从二级澄清池6进入到无烟煤和石英砂双介质过滤器9后,经过无烟煤和石英砂双介质过滤器9可对脱硫废水进行过滤处理,以去除掉脱硫废水中的悬浮物,之后脱硫废水再进入到反洗水池10内。
38.参照图1,无烟煤和石英砂双介质过滤器9配套反冲洗装置,反冲洗装置连接反洗水池10,反冲洗装置可将反洗水池10内去除悬浮物的脱硫废水反冲洗至无烟煤和石英砂双介质过滤器9内,以清除掉截留在无烟煤和石英砂双介质过滤器9内滤料层中的悬浮物,使无烟煤和石英砂双介质过滤器9保持长久的过滤能力。另外,将无烟煤和石英砂双介质过滤器9连接废水调节池1,使得无烟煤和石英砂双介质过滤器9中的反洗排水可回流至废水调节池1内进行循环处理,以减小直接排放对环境造成的污染。
39.参照图1,mvr蒸发浓缩结晶单元包括废水暂存池11和mvr蒸发器12,反洗水池10的输出端连接废水暂存池11的输入端,废水暂存池11的输出端连接mvr蒸发器12的输入端,脱硫废水从反洗水池10进入到废水暂存池11内后,再进入到mvr蒸发器12内,通过mvr蒸发器12可对脱硫废水进行蒸发浓缩处理,得到结晶盐和回用水,且该部分的回用水可进行重复利用。
40.参照图1,脱水烘干打包单元包括稠厚器13、旋流器14、离心脱水机15和干燥流化床16,mvr蒸发器12的输出端连接稠厚器13的输入端,稠厚器13的输出端连接旋流器14的输入端,旋流器14的输出端连接离心脱水机15的输入端,离心脱水机15的输出端连接干燥流化床16的输入端。mvr蒸发器12得到的结晶盐进入到稠厚器13内,经稠厚器13实现结晶盐颗粒的析出和富集,然后再依次经过旋流器14、离心脱水机15和干燥流化床16,可对结晶盐进行脱水干燥处理,最终将结晶盐打包运出。
41.参照图1,电厂脱硫废水零排放系统还包括回流液池17,回流液池17的输入端同时连接稠厚器13、旋流器14和离心脱水机15的输出端,回流液池17的输出端连接一级软化池2的输入端,将稠厚器13排出的上清液、以及旋流器14和离心脱水机15排出的分离液汇集到回流液池17内,这部分回流液是除结晶盐之外的液体,回流液再从回流液池17回流至一级软化池2内进行循环处理。
42.本技术实施例一种电厂脱硫废水零排放系统的实施原理为:电厂脱硫废水汇集到废水调节池1内后,进入一级软化澄清单元,通过一级软化澄清单元对脱硫废水进行软化澄清初级处理,再进入二级软化澄清单元,通过二级软化澄清单元对脱硫废水进行软化澄清深度处理,一级软化澄清单元和二级软化澄清单元可去除掉脱硫废水中的重金属离子、mg
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,接着软化澄清后的脱硫废水进入过滤单元,通过过滤单元对脱硫废水进行过滤处理,以去除掉脱硫废水中的悬浮物,之后脱硫废水进入mvr蒸发浓缩结晶单元,通过mvr蒸发浓缩结晶单元对脱硫废水进行蒸发浓缩处理,得到结晶盐和回用水,且该部分的回用水可进行重复利用,最后脱硫废水进入脱水烘干打包单元,通过脱水烘干打包单元对结晶盐颗
粒进行析出和富集,结晶盐再经过脱水干燥处理后打包运出,作副产品售出。
43.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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