火力发电厂精处理再生废水节水技术

发布时间:2019-5-9 9:03:02

  申请日2018.03.05

  公开(公告)日2018.11.02

  IPC分类号C02F1/42; G01N27/06

  摘要

  本实用新型涉及废水处理领域,公开了一种火力发电厂精处理再生废水节水装置,包括树脂捕捉器,树脂捕捉器的第一端为废水入口端,树脂捕捉器的第二端连接至排水三通的入口端,排水三通的第一出口端连接有高盐废水排放门,排水三通的第二出口端连接有低盐废水排放门;树脂捕捉器的第二端还通过取样管路连接有电导率仪,电导率仪的信号输出端电连接至控制器,控制器的两个输出端口分别电连接至高盐废水排放门和低盐废水排放门。本实用新型以电导率仪实时检测废水的电导率,将电导率实测值与预设的电导率阈值进行比较后就可区分高含盐率废水和低含盐率废水,使高盐废水和低盐废水经由不同的管路流向不同的处理和利用场所,实现废水梯级利用。

  权利要求书

  1.一种火力发电厂精处理再生废水节水装置,其特征在于,包括树脂捕捉器,所述树脂捕捉器的第一端为废水入口端,所述树脂捕捉器的第二端连接至排水三通的入口端,所述排水三通的第一出口端连接有高盐废水排放门,所述排水三通的第二出口端连接有低盐废水排放门;

  所述树脂捕捉器的第二端还通过取样管路连接有电导率仪,所述电导率仪的信号输出端电连接至控制器,所述控制器的两个输出端口分别电连接至所述高盐废水排放门和低盐废水排放门。

  2.根据权利要求1所述的火力发电厂精处理再生废水节水装置,其特征在于,所述取样管路上连接有取样罐,所述电导率仪连接在所述取样罐的底部出口端。

  3.根据权利要求2所述的火力发电厂精处理再生废水节水装置,其特征在于,所述取样罐与所述电导率仪之间连接有取样泵。

  4.根据权利要求2或3所述的火力发电厂精处理再生废水节水装置,其特征在于,所述取样罐顶端设有水帽。

  5.根据权利要求4所述的火力发电厂精处理再生废水节水装置,其特征在于,所述水帽为不锈钢梯形绕丝水帽。

  6.根据权利要求1所述的火力发电厂精处理再生废水节水装置,其特征在于,所述树脂捕捉器为管道式树脂捕捉器,其内部安装有不锈钢梯形绕丝树脂捕捉单元。

  7.根据权利要求1所述的火力发电厂精处理再生废水节水装置,其特征在于,所述高盐废水排放门为气动隔膜阀或电动隔膜阀。

  8.根据权利要求1所述的火力发电厂精处理再生废水节水装置,其特征在于,所述低盐废水排放门为气动隔膜阀或电动隔膜阀。

  9.根据权利要求1所述的火力发电厂精处理再生废水节水装置,其特征在于,所述控制器为可编程逻辑控制器。

  10.根据权利要求1所述的火力发电厂精处理再生废水节水装置,其特征在于,所述控制器内预设有电导率阈值。

  说明书

  火力发电厂精处理再生废水节水装置

  技术领域

  本实用新型涉及废水处理技术领域,具体地涉及一种火力发电厂精处理再生废水节水装置。

  背景技术

  水是生命之源、生产之要、生态之基。燃煤电厂在我国电力工业中占据主导地位,同时也是工业用水大户。我国煤炭和水资源逆向分布的格局、绿色新发展理念要求,决定了必须要加快煤电转型升级,促进煤电清洁有序发展。采用最先进节能节水环保发电技术,积极开展水污染防治行动,是建设节水型社会的必由之路。过去十多年来,火电厂在我国得到了迅猛发展,同时也对环境造成了较为严重的污染。相比于大气污染,水污染防治总体落后,虽然取得一定成效,但仍与现阶段国家对水环境和水污染治理提出的新要求尚有较大差距。

  目前国内外火力发电厂均非常重视节水减排工作,直接空冷机组发电综合水耗已经可以控制在0.2kg/kwh以内,可以实现废水综合利用,接近废水零排放。而我公司2台60万千瓦空冷机组当前的综合水耗在0.4kg/kwh左右,部分废水可以实现废水综合回用,但回用量还较低,新鲜水耗量偏大,节水潜力较大。

  公开号为CN105399260A的发明申请公开了一种电厂凝结水精处理再生废水回用处理方法,其包括调整混合废水的pH、曝气除铁离子、过滤、离子交换、反渗透脱盐、反渗透浓水浓缩回收等步骤,该方法通过多种工艺组合实现了凝结水精处理再生废水的零排放。

  公开号为CN103979708A的发明申请公开了一种酸碱再生废水处理系统及方法,酸碱再生废水经精处理酸碱再生废水池混合、CO2投加系统调pH值,超滤系统除悬浮物后送入一级反渗透系统,浓水再经汽提精馏系统处理,其排水送入电解制氯系统,氨水送入氨水回收系统进行回收,产水经二级反渗透系统处理后收集产水,浓水返回精处理酸碱再生废水池中处理,能够实现精处理系统所产生的酸碱再生废水的综合利用及零排放。

  上述两个发明申请存在的共性技术问题是:将精处理再生过程中的高含盐废水和低含盐废水混合后进行处理,即要对高盐废水和低盐废水进行同样的处理,增大了处理水量和处理成本,导致废水无法经济地进行梯级循环综合利用。

  实用新型内容

  本实用新型的目的是为了克服现有技术存在的火电厂高低盐废水混合处理时水量大,成本高,无法对高盐废水和低盐废水分别进行循环利用的技术问题,提供一种火力发电厂精处理再生废水节水装置,该装置可将高盐废水与低盐废水进行准确的分离,实现废水的梯级利用。

  为了实现上述目的,本实用新型提供一种火力发电厂精处理再生废水节水装置,包括树脂捕捉器,所述树脂捕捉器的第一端为废水入口端,所述树脂捕捉器的第二端连接至排水三通的入口端,所述排水三通的第一出口端连接有高盐废水排放门,所述排水三通的第二出口端连接有低盐废水排放门;

  所述树脂捕捉器的第二端还通过取样管路连接有电导率仪,所述电导率仪的信号输出端电连接至控制器,所述控制器的两个输出端口分别电连接至所述高盐废水排放门和低盐废水排放门。

  优选地,所述取样管路上连接有取样罐,所述电导率仪连接在所述取样罐的底部出口端。

  优选地,所述取样罐与所述电导率仪之间连接有取样泵。

  优选地,所述取样罐顶端设有水帽。

  优选地,所述水帽为不锈钢梯形绕丝水帽

  优选地,所述树脂捕捉器为管道式树脂捕捉器,其内部安装有不锈钢梯形绕丝树脂捕捉单元。

  优选地,所述高盐废水排放门为气动隔膜阀或电动隔膜阀。

  优选地,所述低盐废水排放门为气动隔膜阀或电动隔膜阀。

  优选地,所述控制器为可编程逻辑控制器。

  优选地,所述控制器内预设有电导率阈值。

  通过上述技术方案,以电导率仪实时检测废水的电导率,由于电导率与含盐率呈正相关,将电导率实测值与预设的电导率阈值进行比较后就可区分高含盐率废水(简称高盐废水)和低含盐率废水(简称低盐废水),由控制器根据比较结果控制高盐废水排放门或低盐废水排放门的开关,从而使高盐废水和低盐废水经由不同的管路流向不同的回用场所,高盐废水无需进一步处理即可直接用于灰库进行干灰拌湿,低盐废水基本也无需进一步处理即可直接用于辅机冷却水系统及脱硫工艺水系统,大大降低需要处理的废水量,实现废水梯级利用。同时,在原有废水处理系统上进行改造的费用低,改造后的节水效益显著。

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