申请日2017.08.14
公开(公告)日2018.05.08
IPC分类号C02F9/10; C02F103/18
摘要
本实用新型涉及一种膜浓缩脱硫废水零排放系统,包括依次连接的预处理单元、膜浓缩过滤单元和雾化分离单元,预处理单元包括纤维过滤器;膜浓缩过滤单元包括依次连接的超滤装置、DTRO反渗透系统、二级反渗透膜组件和RO回用水箱;雾化分离单元包括依次连接的雾化系统和尘水分离系统。本实用新型巧妙利用了烟气余热及脱硫系统水量蒸发平衡理论,最大限度地将悬浮物、盐类、重金属等物质进行分离和分类回收,整套装置对电厂其他系统无影响,实用性强,具有推广价值。
权利要求书
1.一种膜浓缩脱硫废水零排放系统,包括依次连接的预处理单元、膜浓缩过滤单元和雾化分离单元,其特征在于,
所述预处理单元包括纤维过滤器;
所述膜浓缩过滤单元包括依次连接进行过滤的超滤装置、DTRO反渗透系统、二级反渗透膜组件和RO回用水箱,所述超滤装置与所述纤维过滤器连接,所述超滤装置与所述预处理单元之间设有第一流管道,所述二级反渗透膜组件与所述超滤装置之间分别设有第二回流管道,所述DTRO反渗透系统还包括收集浓缩水的DTRO浓水箱;
所述雾化分离单元包括依次连接的雾化系统和尘水分离系统,所述雾化系统与所述DTRO浓水箱连接,所述尘水分离系统与所述二级反渗透膜组件之间设有第三回流管道。
2.根据权利要求1所述的一种膜浓缩脱硫废水零排放系统,其特征在于,所述预处理单元还包括依次连接的中和箱、沉降箱、絮凝箱、澄清器、出水池,所述纤维过滤器设置在所述出水池与所述超滤装置之间,所述中和箱中加入氢氧化钙,所述沉降箱中加入碳酸钙,所述絮凝箱中加入絮凝剂。
3.根据权利要求2所述的一种膜浓缩脱硫废水零排放系统,其特征在于,所述澄清器还连接脱泥装置。
4.根据权利要求1所述的一种膜浓缩脱硫废水零排放系统,其特征在于,所述DTRO系统包括依次连接的DTRO膜组件和DTRO产水箱,所述DTRO膜组件过滤后的溶液进入所述DTRO产水箱,未能过滤的溶液进入所述DTRO浓水箱。
5.根据权利要求4所述的一种膜浓缩脱硫废水零排放系统,其特征在于,所述超滤装置、所述DTRO膜组件和所述二级反渗透膜组件各连接一化学清洗装置。
6.根据权利要求4所述的一种膜浓缩脱硫废水零排放系统,其特征在于,所述DTRO膜组件与所述超滤装置之间依次连有超滤产水箱、第一DTRO增压泵、第一保安过滤器和第二DTRO高压泵,所述DTRO产水箱与所述二级反渗透膜组件之间依次连有中间水泵、第二保安过滤器和二级高压泵。
7.根据权利要求6所述的一种膜浓缩脱硫废水零排放系统,其特征在于,所述二级反渗透膜组件将不能过滤的溶液通过所述第二回流管道回流至所述超滤产水 箱,将过滤后的溶液输送至所述RO回用水箱。
8.根据权利要求7所述的一种膜浓缩脱硫废水零排放系统,其特征在于,所述超滤装置采用中空纤维pvdf外压式抗污染超滤膜,所述第一保安过滤器和所述第二保安过滤器均去除直径大于5μm的颗粒,所述DTRO膜组件的产水含盐量为3000ppm,所述二级常规反渗透系统的产水含盐量在100ppm以下。
9.根据权利要求1所述的一种膜浓缩脱硫废水零排放系统,其特征在于,雾化系统包括依次连接的喷射增压装置和双流体雾化喷射装置,所述尘水分离系统包括依次连接的用于吸收固体结晶盐的除尘器和用于吸收水的吸收塔,其中,所述喷射增压装置与所述DTRO浓水箱连接,所述吸收塔与所述二级反渗透膜组件设有所述第三回流管道。
说明书
一种膜浓缩脱硫废水零排放系统
技术领域
本实用新型涉及电力、冶金、化工等高含盐废水烟气余热蒸发零排放的方法,属于高含盐废水处理技术领域,尤其涉及一种膜浓缩脱硫废水零排放系统。
背景技术
传统的湿法脱硫后的废水常规处理方法采用三联箱工艺(中和、沉淀、絮凝),但水中的氯离子仍无法去除。因为氯离子浓度过高会产生腐蚀作用,所以处理后的废水无法进入系统回用。
常规处理后的脱硫废水用于煤场喷洒,但废水中的氯在燃烧过程中挥发出来,增加锅炉尾部的腐蚀风险;钠盐在高温条件下容易在炉内结焦;对煤场喷洒易造成地下水重金属污染,需做防渗处理;部分氯随烟气进入脱硫系统,造成累积,影响石膏结晶,脱硫难以运行。
常规处理后的脱硫废水用于湿式除渣系统:对于采用水力除渣或湿式除渣的燃煤电厂,曾尝试将脱硫废水作为除渣系统补水,这种回用途径受到渣系统闭式循环水量的限制,还会引起系统堵塞、设备及管道腐蚀问题而影响系统可靠性;废水呈弱酸性对金属存在腐蚀问题;冲洗水需进行二次处理。
经过改进,一种膜浓缩脱硫废水零排放系统包括双碱法预处理装置、膜过滤浓缩装置以及烟气排放装置,利用双碱法预处理对脱硫废水进行软化、絮凝、澄清,利用膜过滤浓缩装置对澄清液进行除盐处理,并将浓缩液送入烟气管道进行冷凝回收。工艺简单、实用性较强。
然而,这种系统存在一定设计缺陷,预处理后的澄清液因为还含有较大的颗粒杂质以及悬浮物,直接进入超滤装置会造成超滤装置的负荷过大,同时影响其过滤微小杂质的效率;同时膜过滤浓缩装置的液流路线单一,澄清液中往往还存有杂质,浓缩不完全。
实用新型内容
本实用新型的目的是针对上述现状,提供一种膜浓缩脱硫废水零排放系统。
本实用新型采用的技术方案:一种膜浓缩脱硫废水零排放系统,包括依次连接的预处理单元、膜浓缩过滤单元和雾化分离单元,
所述预处理单元包括纤维过滤器;
所述膜浓缩过滤单元包括依次连接的超滤装置、DTRO反渗透系统、二级反渗透膜组件和RO回用水箱,所述超滤装置与所述纤维过滤器连接,所述超滤装置与所述预处理单元之间设有第一流管道,所述二级反渗透膜组件与所述超滤装置之间分别设有第二回流管道,所述DTRO反渗透系统还包括收集浓缩水的DTRO浓水箱;
所述雾化分离单元包括依次连接的雾化系统和尘水分离系统,所述雾化系统与所述DTRO浓水箱连接,所述尘水分离系统与所述二级反渗透膜组件之间设有第三回流管道。
本实用新型的有益效果:通过将脱硫废水经过预处理单元,再经过纤维过滤器来保证进入后续超滤装置的水质,在超滤装置实现对原液的净化、分离和浓缩,回收后的净水通过DTRO膜组件进行脱盐和浓缩处理,浓水部分经过喷射增压装置增压后通过双流体雾化喷射装置喷射到除尘器前入口烟道处进行雾化蒸发,蒸发后的盐随着灰一起进入电厂的输灰系统,淡水部分则再次经过回流,通过二级反渗透膜组件,进行脱盐处理后回用到RO回用水箱。