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火力发电厂废水处理系统

发布时间:2018-4-23 13:24:35  中国污水处理工程网

  申请日2015.03.13

  公开(公告)日2015.11.18

  IPC分类号C02F9/10

  摘要

  本实用新型公开了一种火力发电厂废水处理系统,其包括循环冷却塔、脱硫塔、进口与脱硫塔相连的脱硫废水澄清器;其还包括:循环水处理系统,该循环水处理系统的进口通过管道分别与循环冷却塔的出口、脱硫废水澄清器的出口连通,循环水处理系统的产水出口与循环冷却塔的进口相连,浓缩系统的浓水出口与脱硫塔的进口相连;脱硫废水处理系统,该脱硫废水处理系统的进口通过管道与脱硫废水澄清器的出口连通;产水回收器,该产水回收器的进口通过管道与循环水处理系统的产水出口连通,产水回收器的出口通过管道连接至电厂生产补水系统。该处理系统通过利用脱硫废水中高镁离子作为循环水除硅药剂实现镁剂零投加,同时大幅降低了脱硫废水处理难度。

  摘要附图

 

  权利要求书

  1.一种火力发电厂废水处理系统,该废水处理系统包括循环冷却塔、脱硫 塔、进口与脱硫塔相连的脱硫废水澄清器;其特征在于:该废水处理系统还包 括:

  循环水处理系统,所述循环水处理系统的进口通过管道分别与循环冷却塔 的出口、脱硫废水澄清器的出口连通,循环水处理系统的产水出口与循环冷却 塔的进口相连,浓缩系统的浓水出口与脱硫塔的进口相连;

  脱硫废水处理系统,所述脱硫废水处理系统的进口通过管道与脱硫废水澄 清器的出口连通;

  产水回收器,所述产水回收器的进口通过管道与循环水处理系统的产水出 口连通,产水回收器的出口通过管道连接至电厂生产补水系统。

  2.根据权利要求1所述的火力发电厂废水处理系统,其特征在于:所述循 环水处理系统包括:

  预处理装置,所述预处理装置的进口通过管道分别与循环冷却塔的出口、 脱硫废水澄清器的出口连通;

  浓缩装置Ⅰ,所述浓缩装置Ⅰ的进口通过管道与预处理装置的出口连通, 浓缩装置Ⅰ的产水出口通过管道与循环冷却塔的进口连通,浓缩装置Ⅰ的浓水 出口通过管道与脱硫塔的进口连通。

  3.根据权利要求2所述的火力发电厂废水处理系统,其特征在于:所述浓 缩装置Ⅰ包括超滤装置和反渗透装置,所述超滤装置的进口通过管道与预处理 装置的出口连通,超滤装置的出口通过管道与反渗透装置的入口连通;反渗透 装置的产水出口通过管道分别与循环冷却塔的进口、产水回收器的进口连通。

  4.根据权利要求1所述的火力发电厂废水处理系统,其特征在于:所述脱 硫废水处理系统包括:

  软化装置,所述软化装置的进口通过管道与脱硫废水澄清器的出口连通;

  浓缩装置Ⅱ,所述浓缩装置Ⅱ的进口通过管道与软化装置的出口连通;

  蒸发结晶装置,所述蒸发结晶装置通过管道与浓缩装置Ⅱ的出口连通。

  5.根据权利要求4所述的火力发电厂废水处理系统,其特征在于:所述软 化装置、浓缩装置Ⅱ、蒸发结晶装置的产水出口均通过管道与产水回收器的进 口连通。

  说明书

  一种火力发电厂废水处理系统

  技术领域

  本实用新型涉及废水处理技术领域,具体涉及一种火力发电厂废水处理系 统。

  背景技术

  火力发电厂脱硫废水为含有高浓度悬浮物、高氯根、高盐、高浓度重金属 废水,对环境污染性极强,处理难度也较大,也是火力发电厂实现零排放的最 大难点。目前,随着国家环保硬性要求及节水要求的提高,国内火力发电厂对 脱硫废水一般考虑处理后回用,处理工序包括预处理和深度处理,预处理一般 通过投加碱将废水中的重金属污染物转化难溶物,再通过絮凝反应沉淀除去重 金属及悬浮固体,然后进入深度处理;深度处理一般采用蒸干浓缩结晶处理工 艺。但是,目前火力发电厂零排放实施情况不太理想,火力发电厂实现废水零 排放存在的困难主要体现在两个方面:废水量较大、脱硫废水软化难度大。

  废水量太大是导致零排放成本过高的主要原因,这个因素在闭式冷却循环 机组尤为明显。以闭式循环冷却机组为例:在目前电厂零排放的路线是将循环 冷却水浓水排出做脱硫工艺用水,而脱硫系统水消耗量非常有限,特别是在发 电低峰情况下烟气不足导致脱硫塔水消耗降低,最后导致循环水排浓无处可排。

  目前,对于脱硫废水最主要的处理工艺是蒸发结晶方法,脱硫废水存在高 结垢性对于常规蒸发来说非常不利,因此需对脱硫废水进行软化后再蒸发。脱 硫废水水质的最大特点是镁离子含量特别高,一般采用的软化方法就是通过投 加碱将镁离子形成氢氧化镁沉淀,然后再投加纯碱将废水中的钙离子沉淀去除 最终实现废水的软化。从工艺上这条路线是合适的可行的,但是氢氧化镁沉淀 颗粒属于超细晶体类型,当水中的镁离子过高时投加碱液会形成浓稠胶体状物 质,很难进行固液分离因此后续软化无法进行。

  实用新型内容

  为了克服现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种火力发电厂废 水处理系统,能够有效减少循环冷却塔的浓水排放量,提高脱硫废水的软化效 果和产水水质,使产水能够直接回至循环冷却塔系统和其他生产补水系统中, 极大地降低了水资源浪费。

  为解决上述问题,本实用新型所采用的技术方案如下:

  一种火力发电厂废水处理系统,该废水处理系统包括循环冷却塔、脱硫塔、 进口与脱硫塔相连的脱硫废水澄清器;其特征在于:该废水处理系统还包括:

  循环水处理系统,所述循环水处理系统的进口通过管道分别与循环冷却塔 的出口、脱硫废水澄清器的出口连通,循环水处理系统的产水出口与循环冷却 塔的进口相连,浓缩系统的浓水出口与脱硫塔的进口相连;

  脱硫废水处理系统,所述脱硫废水处理系统的进口通过管道与脱硫废水澄 清器的出口连通;

  产水回收器,所述产水回收器的进口通过管道与循环水处理系统的产水出 口连通,产水回收器的出口通过管道连接至电厂生产补水系统。

  作为本实用新型的一种实施方式,所述循环水处理系统包括:

  预处理装置,所述预处理装置的进口通过管道分别与循环冷却塔的出口、 脱硫废水澄清器的出口连通;

  浓缩装置Ⅰ,所述浓缩装置Ⅰ的进口通过管道与预处理装置的出口连通, 浓缩装置Ⅰ的产水出口通过管道与循环冷却塔的进口连通,浓缩装置Ⅰ的浓水 出口通过管道与脱硫塔的进口连通。

  作为本实用新型的一种实施方式,所述浓缩装置包括超滤装置和反渗透装 置,所述超滤装置的进口通过管道与预处理装置的出口连通,超滤装置的出口 通过管道与反渗透装置的入口连通;反渗透装置的产水出口通过管道分别与循 环冷却塔的进口、产水回收器的进口连通。

  作为本实用新型的一种实施方式,所述脱硫废水处理系统包括:

  软化装置,所述软化装置的进口通过管道与脱硫废水澄清器的出口连通;

  浓缩装置Ⅱ,所述浓缩装置Ⅱ的进口通过管道与软化装置的出口连通;

  蒸发结晶装置,所述蒸发结晶装置通过管道与浓缩装置Ⅱ的出口连通。

  作为本实用新型的一种实施方式,所述软化装置、浓缩装置Ⅱ、蒸发结晶 装置的产水出口通过管道与产水回收器的进口连通。

  相比现有技术,本实用新型的有益效果在于:

  本实用新型通过将脱硫废水澄清器的脱硫废水引入到循环水处理系统中的 预处理装置中,加入碱使得脱硫废水中的镁离子以氢氧化镁的形式沉淀,利用 氢氧化镁除去循环水中的硅离子,在有效降低镁离子浓度、去除硅离子的同时, 又能大大地降低成本,降低循环水中对反渗透膜有害的易结垢物质,如钙、硅 离子,为后续的浓缩设备、软化工艺打好了基础;增加了超滤装置和反渗透装 置,可以大大降低水中的离子浓度,提高了产水水质,使产水可以直接回至循 环冷却塔或发电厂其他生产补水系统中,减少了取水量,节约了水资源;通过 降低脱硫废水的高结垢性,便于后续的蒸发结晶,不向自然排出一滴液态水, 做到了真正的零排放。

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