您现在的位置: 中国污水处理工程网 >> 技术转移 >> 正文

高新酚氨废水处理水油氨硫渣分离设备

发布时间:2023-10-23 10:57:24  中国污水处理工程网

公布日:2022.04.29

申请日:2022.01.29

分类号:C02F9/10(2006.01)I;C02F101/16(2006.01)N;C02F101/34(2006.01)N;C02F103/36(2006.01)N

摘要

本发明提供了一种酚氨废水处理的水油氨硫渣分离系统和方法,酚氨废水处理系统包括母液分离槽、气态物质收集单元、水油氨硫分离单元、水油分离单元和氨硫处理单元,母液分离槽内流动有酚氨废水,气态物质收集单元与母液分离槽连通,水油氨硫分离单元与气态物质收集单元、水油分离单元和氨硫处理单元均连通。酚氨废水处理方法基于上述酚氨废水处理系统。本发明基于废水中水、油、氨、硫等物质不同的物理特性,通过加热母液分离槽使得酚氨废水高温气化分离,气态物质收集单元回收气态物质,水油氨硫分离单元分离水油和氨硫,水油进入水油分离单元回收轻油,氨硫进入电厂锅炉参与电厂锅炉燃烧,最终实现水、油、氨、硫、渣彻底分质回收。

 1.jpg

权利要求书

1.一种酚氨废水处理的水油氨硫渣分离方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一、酚氨废水在母液分离槽内蒸发掉气态物质,所述气态物质包括气态的水、油、氨、硫;焦粉沉积在所述母液分离槽的槽底;步骤二、气态物质收集单元回收所述气态物质;步骤三、水油氨硫分离单元将所述气态物质分离成水油和氨硫;步骤四、从所述水油氨硫分离单元分离出的水油进入水油分离单元进一步处理;步骤五、从所述水油氨硫分离单元分离出的氨硫进入氨硫处理单元进一步处理;水油氨硫渣分离方法使用如下水油氨硫渣分离系统,水油氨硫渣分离系统包括:母液分离槽,所述母液分离槽安装于封闭式烘干床,所述母液分离槽内流动有酚氨废水,酚氨废水在所述母液分离槽内蒸发掉气态物质之后,焦粉沉积在所述母液分离槽的槽底,所述气态物质包括气态的水、油、氨、硫;封闭式烘干床上安装有多个母液分离槽,每个母液分离槽下方均对应封闭式烘干床的一个火嘴,酚氨废水从烘干床上端第一个火嘴位置注入母液分离槽,中间母液分离槽通过溢流管连接,直到最下端母液分离槽;气态物质收集单元,所述气态物质收集单元与所述母液分离槽连通,所述气态物质收集单元回收所述气态物质;水油氨硫分离单元,所述水油氨硫分离单元与所述气态物质收集单元连通,所述水油氨硫分离单元将所述气态物质分离成水油和氨硫;水油氨硫分离单元包括水油冷凝模块和氨硫回收模块;水油冷凝模块与水油分离单元连通,氨硫回收模块与氨硫处理单元连通;水油分离单元,所述水油分离单元连通所述水油氨硫分离单元,从所述水油氨硫分离单元分离出的水油进入所述水油分离单元;氨硫处理单元,所述氨硫处理单元与所述水油氨硫分离单元连通,从所述水油氨去硫分离单元分离出的氨硫进入所述氨硫处理单元。

2.根据权利要求1所述的水油氨硫渣分离方法,其特征在于,所述母液分离槽通过烘干床余热蒸发所述气态物质;所述母液分离槽安装于烘干床;烘干床余热温度为150℃300℃。

3.根据权利要求2所述的水油氨硫渣分离方法,其特征在于,烘干床上安装多个所述母液分离槽,相邻所述母液分离槽之间通过溢流管连通。

4.根据权利要求1所述的水油氨硫渣分离方法,其特征在于,所述气态物质收集单元为烘干床末端的收集罩。

5.根据权利要求1所述的水油氨硫渣分离方法,其特征在于,所述水油氨硫分离单元包括水油冷凝模块和氨硫回收模块;水油冷凝模块与所述水油分离单元连通,氨硫回收模块与所述氨硫处理单元连通;所述气态物质流经水油冷凝模块将水蒸气变成水、将气态油变成液态油,水和液态油流入所述水油分离单元;所述气态物质中的氨硫经氨硫回收模块收集进入所述氨硫处理单元。

6.根据权利要求1所述的水油氨硫渣分离方法,其特征在于,水油在所述水油分离单元分离的水、油回收水油罐静置回收轻油。

7.根据权利要求1所述的水油氨硫渣分离方法,其特征在于,所述酚氨废水在母液分离槽内蒸发掉气态物质,包括:母液分离槽通过烘干床余热蒸发所述气态物质;所述母液分离槽安装于烘干床;烘干床余热温度为150℃300℃。

8.根据权利要求7所述的水油氨硫渣分离方法,其特征在于,所述母液分离槽安装于烘干床,包括:烘干床上安装多个所述母液分离槽,相邻所述母液分离槽之间通过溢流管连通;酚氨废水从烘干床上端第一个火嘴位置注入第一个所述母液分离槽,中间所述母液分离槽通过溢流管连接,直到最下端所述母液分离槽。

9.根据权利要求1所述的水油氨硫渣分离方法,其特征在于,所述气态物质收集单元回收所述气态物质,包括:烘干床余热加热所述母液分离槽内酚氨废水;所述母液分离槽中解离出的气态油、气态氨和气态硫被蒸汽源源不断地带入所述气态物质收集单元;蒸汽和气态油被所述水油氨硫分离单元冷凝冷却,气态氨和气态硫进入氨硫处理单元。

发明内容

本发明的目的在于提供一种酚氨废水处理的水油氨硫渣分离系统和方法,母液分离槽用于分离水油氨硫渣,母液分离槽利用封闭式烘干床余热加热使得酚氨废水高温气化分离,气态物质经气态物质收集单元回收,经水油氨硫分离单元分离的水和油进入水油分离单元静置回收轻油,经水油氨硫分离单元分离的氨和硫进入电厂锅炉,气态氨硫作为助燃风参与电厂锅炉燃烧,最终实现水、油、氨、硫、渣彻底分质回收。本发明也适用于处理同类有机物、氨氮等有害物质含量高的废水。

实现本发明目的的技术方案如下:

第一方面,提供一种酚氨废水处理的水油氨硫渣分离系统,包括:

母液分离槽,所述母液分离槽安装于封闭式烘干床,所述母液分离槽内流动有酚氨废水,酚氨废水在所述母液分离槽内蒸发掉气态物质之后,焦粉沉积在所述母液分离槽的槽底,所述气态物质包括气态的水、油、氨、硫;

气态物质收集单元,所述气态物质收集单元与所述母液分离槽连通,所述气态物质收集单元回收所述气态物质;

水油氨硫分离单元,所述水油氨硫分离单元与所述气态物质收集单元连通,所述水油氨硫分离单元将所述气态物质分离成水油和氨硫;

水油分离单元,所述水油分离单元连通所述水油氨硫分离单元,从所述水油氨硫分离单元分离出的水油进入所述水油分离单元;

氨硫处理单元,所述氨硫处理单元与所述水油氨硫分离单元连通,从所述水油氨硫分离单元分离出的氨硫进入所述氨硫处理单元。

基于第一方面,在一种可能的实现方式中,所述母液分离槽通过烘干床余热蒸发所述气态物质;所述母液分离槽安装于烘干床;

烘干床余热温度为150℃300℃。

基于第一方面,在一种可能的实现方式中,烘干床上安装多个所述母液分离槽,相邻所述母液分离槽之间通过溢流管连通。

基于第一方面,在一种可能的实现方式中,所述气态物质收集单元为烘干床末端的收集罩。

基于第一方面,在一种可能的实现方式中,所述水油氨硫分离单元包括水油冷凝模块和氨硫回收模块;水油冷凝模块与所述水油分离单元连通,氨硫回收模块与所述氨硫处理单元连通;

所述气态物质流经水油冷凝模块将水蒸气变成水、将气态油变成液态油,水和液态油流入所述水油分离单元;

所述气态物质中的氨硫经氨硫回收模块收集进入所述氨硫处理单元。

基于第一方面,在一种可能的实现方式中,水油在所述水油分离单元分离的水、油回收水油罐静置回收轻油。

基于第一方面,在一种可能的实现方式中,所述氨硫处理单元包括电厂锅炉,所述水油氨硫分离单元的氨硫回收模块分离的气态氨和气态硫负压送入电厂锅炉,气态氨和气态硫作为助燃风参与电厂锅炉燃烧。

基于第一方面,在一种可能的实现方式中,所述水油分离单元还与废水深度处理单元连通,废水经废水深度处理单元处理后存储于中水罐,中水罐与封闭式熄焦槽连接。所述水油分离单元经静置后轻油回收,废水经废水深度处理单元处理后中水,全部用于熄焦。

基于第一方面,在一种可能的实现方式中,所述母液分离槽内流动有酚氨废水;

所述加热单元用于气化分离该酚氨废水,所述母液分离槽高温使得酚氨废水高温气化成气态物质;

所述气态物质收集单元回收气态物质;

所述母液分离槽内除气态物质外的液态物质进入所述水油氨硫分离单元,废液在所述水油氨硫分离单元分离成水和油后进入水油分离单元;

所述水油分离单元内的废水再次注入母液分离槽。

基于第一方面,在一种可能的实现方式中,所述水油氨硫分离单元包括氨硫分离模块,所述氨硫分离模块与所述气态物质收集单元连通,所述氨硫分离模块分离气态物质中的氨和硫。

基于第一方面,在一种可能的实现方式中,所述氨硫处理单元包括:

分离器,气态物质通过所述分离器分离成水汽和气态氨硫;

电厂锅炉,气态氨硫负压送入所述电厂锅炉,气态氨硫作为助燃风参与锅炉燃烧。

基于第一方面,在一种可能的实现方式中,还包括:

脱硝单元,所述脱硝单元与所述电厂锅炉连接,气态氨硫中的氨在所述电厂锅炉高温条件下通过所述脱硝单元脱硝。

基于第一方面,在一种可能的实现方式中,还包括:

脱硫系统,所述脱硫系统与所述电厂锅炉连接,气态氨硫中的硫燃烧变成硫化物后随烟气进入脱硫系统回收制取硫酸铵。

第二方面,提供了一种酚氨废水处理的水油氨硫渣分离方法,包括以下步骤:

步骤一、酚氨废水在母液分离槽内蒸发掉气态物质,所述气态物质包括气态的水、油、氨、硫;焦粉沉积在所述母液分离槽的槽底;

步骤二、气态物质收集单元回收所述气态物质;

步骤三、水油氨硫分离单元将所述气态物质分离成水油和氨硫;

步骤四、从所述水油氨硫分离单元分离出的水油进入水油分离单元进一步处理;

步骤五、从所述水油氨硫分离单元分离出的氨硫进入氨硫处理单元进一步处理。

基于第二方面,在一种可能的实现方式中,所述酚氨废水在母液分离槽内蒸发掉气态物质,包括:

母液分离槽通过烘干床余热蒸发所述气态物质;

所述母液分离槽安装于烘干床;

烘干床余热温度为150℃300℃。

基于第二方面,在一种可能的实现方式中,所述母液分离槽安装于烘干床,包括:

烘干床上安装多个所述母液分离槽,相邻所述母液分离槽之间通过溢流管连通;

酚氨废水从烘干床上端第一个火嘴位置注入第一个所述母液分离槽,中间所述母液分离槽通过溢流管连接,直到最下端所述母液分离槽。

基于第二方面,在一种可能的实现方式中,所述气态物质包括气态的水、油、氨、硫,包括:

所述气态物质包括水蒸气、气态油、气态硫化物和气态氨;

所述气态物质收集单元回收所述气态物质,包括:

烘干床余热加热所述母液分离槽内酚氨废水;

所述母液分离槽中解离出的气态油、气态氨和气态硫被蒸汽源源不断地带入所述气态物质收集单元;

蒸汽和气态油被所述水油氨硫分离单元冷凝冷却,气态氨和气态硫进入氨硫处理单元。

基于第二方面,在一种可能的实现方式中,从所述水油氨硫分离单元分离出的水油进入水油分离单元进一步处理,包括:

水油进入所述水油分离单元的沉淀腔,利用密度差原理油浮在上面,进行初步水油分离;

经初步水油分离后的水油流入所述水油分离单元的油水分离腔,油水分离腔内的刮油机构将浮油刮至集油机构。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

本发明的母液分离槽适用于水油氨硫渣分离,母液分离槽利用封闭式烘干床余热加热使得酚氨废水高温气化分离,气态物质经气态物质收集单元回收,经水油氨硫分离单元分离的水和油进入水油分离单元静置回收轻油,经水油氨硫分离单元分离的氨和硫进入电厂锅炉,气态氨硫作为助燃风参与电厂锅炉燃烧,最终实现水、油、氨、硫、渣彻底分质回收。

(发明人:宋如昌;李亚军;刘向明;李新华;李海鹏;姬彦飞;高玉安;宋涛;高宏寅;徐波)

相关推荐
项目深度追踪
数据独家提供
服务开通便捷 >