哪里卖脱硫废水处理设备三联箱设备

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脱硫废水设计方案概要
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脱硫废水处理工艺设计初步构思1脱硫废水的主要来源煤粉在锅炉内燃烧后会产生烟气,烟气经电除尘器设备除尘后进入引风机再引出到脱硫系统,经增压风机、吸收塔、除雾器后,洁净的烟气通过烟囱排入大气。在吸收塔中,随着吸收剂吸收二氧化硫过程的不断进行,吸收剂有效成分不断被消耗从而生成的亚硫酸钙经强制氧化生成石膏,在吸收剂洗涤烟气时,烟气中的氯化物也会逐渐溶解到吸收液中从而产生氯离子的富集。氯离子浓度的增高会带来两个不利的影响:一是降低了吸收液的pH值,以致引起脱硫率的下降和CaSO4结垢倾向的增大;此外,氯离子浓度过高会降低副产品(石膏)的品质,从而降低产出石膏的价值。当吸收塔内浆液质量浓度达到700g/L,吸收剂基本完全反应,脱硫能力相当弱,吸收塔浆液中氯离子的质量浓度达到最大允许质量浓度(20mg/L)左右,这就要将吸收塔浆液抽出送至石膏脱水车间使用真空皮带脱水机脱水。脱硫系统排放的废水,处理的清洗系统排出的废水、水力旋流器的溢流水和皮带过滤机的滤液都是废水产生的来源。2 脱硫废水水质的基本特点 脱硫废水的成分及浓度对处理系统的运行管理有很大影响,是影响处理设备的选择、腐蚀等的关键性因素。脱硫废水一般具有以下几个特点。(1)水质呈弱酸性:国外 pH 值变化范围为5.0~6.5,国内一般为 4.0~6.0。酸性的脱硫废水对系统管道、构筑物及相关动力设备有很强的腐蚀性。(2)悬浮物含量高,其质量浓度可达数万mg/L,而且大部分的颗粒物黏性低。(3)COD、氟化物、重金属超标,其中包括第 1 类污染物,如 As、 Hg、Pb 等。 (4)脱硫废水的一般温度在45度左右。(5)脱硫废水生化需氧量(BOD5)低。对于脱硫废水水质的控制,没有相应的国家标准,只有行业标准(DL/T997—2006《火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》),其对脱硫废水总汞、总铬、总镉、总铅、总镍、悬浮物等指标进行了限制,但是总体标准偏低,如汞的最高排放限值为 0.05mg/L。 1 DL / T 997 — 2006表 1在厂区排放口增加的监测项目和污染物最高允许排放浓度序号监测项目单位最高允许排放浓度值1 硫酸盐mg/L 2000 表 2脱硫废水处理系统出口的监测项目和污染物最高允许排放浓度序号监测项目单位控制值或最高允许排放浓度值1 总汞mg/L 0.05 2 总镉mg/L 0.1 3 总铬mg/L 1.5 4 总砷mg/L 0.5 5 总铅mg/L 1.0 6 总镍mg/L 1.0 7 总锌mg/L 2.0 8 悬浮物mg/L 70 9 化学需氧量mg/L 150 10 氟化物mg/L 30 11 硫化物mg/L 1.0 12 pH 6~9 注:化学需氧量的数值要扣除随工艺水带入系统的部分 在日,国务院发布了《水污染行动计划》(《水十条》),表明国家将强化对各类水污染的治理力度。脱硫废水因成分复杂、含有重金属引起外界广泛关注。3 影响脱硫废水水质的因素 由于各电厂使用的煤及石灰石产地不同,产生的烟气及脱硫浆液的组成有所差异,这导致烟气脱硫后产生的脱硫废水成分非常复杂。煤燃烧后产生的烟气中含有硫氧化物、氮氧化物、氯化氢和氟化氢等,经过脱硫吸收塔时发生反应,形成含有F-、SO42-、SO32-、Cl-、S2-、S2O62-、NO3-、NO2-的脱硫废液。石灰石的主要成分为CaCO3,含有各种杂质如MgO、Fe2O3、Al2O3、SiO2等,这些杂质是脱硫废水悬浮物的主要组成。煤和石灰石中还含有少量重金属,在呈弱酸性的脱硫废水中具有较好的溶解性,而电厂的电除尘器对<0.5 μm的细颗粒脱除困难,造成很多重金属在吸收塔洗涤过程中进入FGD浆液内富集,同时硒也是煤中极易挥发的有害痕量元素之一,在燃烧过程中几乎全部挥发,在脱硫废水中以+6价硒酸盐的形式存在,具有很强的毒性。脱硫废水的水质及水量主要受燃煤品质、石灰石品质、脱硫系统的设计及运行、脱硫塔前污染物控制设备以及脱水设备等的影响。其中煤是脱硫废水污染物的主要来源,煤种类的不同将会影响脱硫废水的排放量:高硫煤的燃烧会产生更多的二氧化硫,会增加脱硫剂的用量,增加脱硫废水的排放量;高氯煤的燃烧会增加烟气中氯的含量,进而增加脱硫浆液中的氯含量,为了防止脱硫系统的腐蚀,维持脱硫浆液中氯离子浓度在一定的水平,会增加脱硫浆液的排除,使脱硫废水的排放量增加。脱硫废水中的一部分污染物来源于石灰石,石灰石中的黏土杂质含惰性细微颗粒、铝及硅等物质。同时,石灰石是脱硫废水中镍和锌的重要来源。4 现有的脱硫废水处理技术现有脱硫废水处理技术主要包括沉降池、化学沉淀、生物处理、零排放技术(蒸发池、完全循环、与飞灰混合等)、其他技术(人造湿地、蒸汽浓缩蒸发等)等进一步,可以将脱硫废水的处理技术分为 4 种:传统技术、深度处理
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废水处理的三联箱
发布时间: 13:18:05&&中国污水处理工程网
  申请日
  公开(公告)日
  IPC分类号C02F9/04
  本实用新型涉及废水处理领域,公开了一种用于废水处理的三联箱,所述三联箱包括中和池(1)、沉淀池(2)和絮凝池(3),其特征在于,所述中和池(1)、沉淀池(2)和絮凝池(3)的内部分别设置有曝气管路、推进式叶轮和轴向垂直于池底、上下两端开口且不与池体接触的导流筒,所述推进式叶轮位于所述导流筒内部,所述曝气管路设置为使得从所述曝气管路中排出的气体喷向池底。所述三联箱在推进式叶轮、导流筒、底部曝气管路的三重作用下,提高废水反应时间、提高废水中污泥浓度、活化底部污泥,促使污泥更具有流动性。
  权利要求书
  1.一种用于废水处理的三联箱,所述三联箱包括中和池(1)、沉淀池(2)和絮凝池(3),其特征在于,所述中和池(1)、沉淀池(2)和絮凝池(3)的内部分别设置有曝气管路、推进式叶轮和轴向垂直于池底、上下两端开口且不与池体接触的导流筒,所述推进式叶轮位于所述导流筒内部,所述曝气管路设置为使得从所述曝气管路中排出的气体喷向池底。
  2.根据权利要求1所述的三联箱,其特征在于,所述中和池(1)和所述沉淀池(2)中的推进式叶轮(51,52)为向下推进式叶轮,所述絮凝池(3)中的推进式叶轮(53)为向上推进式叶轮。
  3.根据权利要求1或2所述的三联箱,其特征在于,所述中和池(1)中还设置有进水管路(7),所述进水管路(7)与所述中和池(1)中的导流筒(61)的上部连通,用于将废水从所述导流筒(61)的上部引入所述导流筒(61)内。
  4.根据权利要求1或2所述的三联箱,其特征在于,所述中和池(1)和所述沉淀池(2)通过第一隔板(8)连接,所述第一隔板(8)设置为从池底向上延伸并且不与池顶连接。
  5.根据权利要求1或2所述的三联箱,其特征在于,所述沉淀池(2)和所述絮凝池(3)通过第二隔板(9)连接,所述第二隔板(9)设置为从池底向上延伸至池顶。
  6.根据权利要求5所述的三联箱,其特征在于,所述第二隔板(9)的下部设置有连通管(10),所述连通管(10)从所述沉淀池(2)延伸至所述絮凝池(3)中的导流筒(63)内。
  7.根据权利要求1或2所述的三联箱,其特征在于,所述絮凝池(3)的下部设置有向池外延伸的排出管(11)。
  8.根据权利要求7所述的三联箱,其特征在于,所述排出管(11)上设置有出口阀(12)。
  9.根据权利要求1、2、6和8中任意一项所述的三联箱,其特征在于,所述三联箱还包括对应于每个推进式叶轮设置的电机(13),所述电机(13)与对应的推进式叶轮电连接。
  10.根据权利要求1、2、6和8中任意一项所述的三联箱,其特征在于,所述导流筒为方形或圆形。
  说明书
  用于处理的三联箱
  技术领域
  本实用新型涉及废水处理领域,具体涉及一种用于废水处理的三联箱。
  背景技术
  脱硫废水中存在大量的重金属、悬浮物等,将其排放至河流中,会对地表水及地下水具有严重的污染。近些年,三联箱作为一种引进式脱硫废水处理设备被广泛采用。
  现有技术中,三联箱多数为矩形或方形结构,通过简单搅拌使废水及药剂混合,药剂与废水中的重金属形成沉淀后排出,但是,该技术排泥效果差、药剂使用过度浪费,长期运行会导致三联箱发生污泥堵塞,人工清理频繁。
  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三联箱容易发生污泥堵塞、人工清理频繁的问题,提供一种用于废水处理的三联箱,该三联箱能够促使污泥具有流动性,提高废水处理能力。
  为了实现上述目的,本实用新型提供了一种用于废水处理的三联箱,所述三联箱包括中和池、沉淀池和絮凝池,其中,所述中和池、沉淀池和絮凝池的内部分别设置有曝气管路、推进式叶轮和轴向垂直于池底、上下两端开口且不与池体接触的导流筒,所述推进式叶轮位于所述导流筒内部,所述曝气管路设置为使得从所述曝气管路中排出的气体喷向池底。
  优选地,所述中和池和所述沉淀池中的推进式叶轮为向下推进式叶轮,所述絮凝池中的推进式叶轮为向上推进式叶轮。
  优选地,所述中和池中还设置有进水管路,所述进水管路与所述中和池中的导流筒的上部连通,用于将废水从所述导流筒的上部引入所述导流筒内。
  优选地,所述中和池和所述沉淀池通过第一隔板连接,所述第一隔板设置为从池底向上延伸并且不与池顶连接。
  优选地,所述沉淀池和所述絮凝池通过第二隔板连接,所述第二隔板设置为从池底向上延伸至池顶。
  优选地,所述第二隔板的下部设置有连通管,所述连通管从所述沉淀池延伸至所述絮凝池中的导流筒内。
  优选地,所述絮凝池的下部设置有向池外延伸的排出管。
  优选地,所述排出管上设置有出口阀。
  优选地,所述三联箱还包括对应于每个推进式叶轮设置的电机,所述电机与对应的推进式叶轮电连接。
  优选地,所述导流筒为方形或圆形。
  本实用新型所述的三联箱通过导流筒和推进式叶轮改善污水流动方向,通过曝气管路改善底部污泥沉淀不易外排的问题,在推进式叶轮、导流筒、底部曝气管路的三重作用下,提高废水反应时间、提高废水中污泥浓度、活化底部污泥,促使污泥更具有流动性,从而提高三联箱的处理能力。
  本实用新型的其它特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。城市污水处理设备 - 产品网
&& 城市污水处理设备
?城市污水处理设备产品描述
城市污水处理设备它集传统的活性污泥法和生物接触氧化法的优点于一体,核心部分是以比重接近水的悬浮填料直接投加到曝气池中作为微生物的活性载体,依靠曝气池内的曝气和水流的提升使填料处于流化状态,形成悬浮生长的活性污泥和附着生长的生物膜。这不仅有利于移动床生物膜占据整个反应器,还能充分发挥污泥和生物膜两者的优点,使之相互补充,扬长避短。该设备主要采用 A/O-MBBR 工艺,该工艺是在 MBBR 的基础上同时优化设置了功能明晰的预脱硝池、厌氧池、缺氧池和好氧池,以及污泥回流系统和硝化液回流系统,将沉淀池的污泥回流至预脱硝池。在缺氧条件下,回流污泥中的硝酸盐氮经反硝化作用而被去除,聚磷菌在厌氧池中释放磷的效率大大提高,从而使好氧池的磷效率相应得到了充分提升,同时硝化液回流至缺氧池强化反应器脱氮能力,从而确保一体化设备对氮、磷的高效去除能力。该设备还采用中小气泡布气系统与微孔曝气相结合的曝气系统,布气均匀,气阻低,氧利用率高。同时采用特殊的圆环结构形式以及使用气提方式实现硝化液和污泥回流,使水流呈紊流状态,泥水充分混合,无死角。这种结构设计不仅有效降低了能耗,减少了事故故障点,还提高了污染物的去除效率,其出水可用于绿化、景观、洗车、冲厕和补充河湖等用水。由于设计合理、结构紧凑、占地面积小、能耗低、处理效果稳定,因此投资较少,上马较快,是最经济理想的污水处理设备。&城市污水处理设备l-ro系统水回收率稳定在63.5%,整套系统的水回收率高达90%。各试验段水质情况如表3所示,尽管来水水质有一定的波动性,codcr和td城市污水处理设备关技术文档。 王永斌、黄建芬等对凹凸棒石进行黄原酸化,引入重金属离子配位基,所得重金属捕集絮凝剂atx可与重金属离子形成稳定的螯合物。atx城市污水处理设备系统无法正常运行,且系统出力不足。脱硫废水中的重金属离子、氟离子、cod等含量均较高,不能满足环保排放要求。另外,按照相关要求,脱硫废水必须城市污水处理设备在常温和较宽ph值条件下可与各类重金属离子反应,快速生成不溶、低含水量、易过滤去除的絮凝体,达到高效去除水中重金属离子的目的。   随着重金城市污水处理设备体的表面积可达m2),载体上附着的生物量高于任何一种生物处理工艺。同时由于载体处于流化状态,污水频繁与生物膜接触,所以生物城市污水处理设备100l/m2h,膜管寿命为3~10年,陶瓷膜费用较低,售价一般为6~10元/m2,而且易清洗,油污不易附着在膜上。   1超滤法的原理:超城市污水处理设备+的废水时,能快速形成絮凝体,有效去除重金属离子、除浊。   其他絮凝剂:近年来,发现可通过反应将重金属离子的某些配位基团引入高分子絮凝剂分城市污水处理设备属废水成分日益复杂,传统型的絮凝剂已无法满足废水排放要求,因此新型、高效絮凝剂的研究势在必行。絮凝剂的发展方向主要有以下几方面:(1)生物絮城市污水处理设备使用化学剂,刺激大量的化工行业不断投入生产,对环境产生次 生问题也成为了今后会逐步显现的问题。城市污水处理设备术无法对其进行回用处理,因此本项目拟采用抗污染性能较强的卷管式膜技术对来水进行浓缩减量和回用处理。卷管式膜系统的浓缩液拟采用碟管式纳滤膜(d城市污水处理设备20~30%的污泥,这部分污泥会导致污泥脱水车间 的运行压力增加。国内相当一部分污水厂的污泥脱水系统运行都不能和污水处理系统相互匹配,对于正城市污水处理设备关技术文档。 王永斌、黄建芬等对凹凸棒石进行黄原酸化,引入重金属离子配位基,所得重金属捕集絮凝剂atx可与重金属离子形成稳定的螯合物。atx城市污水处理设备20~30%的污泥,这部分污泥会导致污泥脱水车间 的运行压力增加。国内相当一部分污水厂的污泥脱水系统运行都不能和污水处理系统相互匹配,对于正城市污水处理设备溶解性cod无法去除;对皂化度较高、分子链较长的乳化液废水,若采用超滤法工艺,皂化油或乳化油会堵塞超滤膜表面,使超滤无法进行下去。综上所述,城市污水处理设备过半透膜,从而使水体得到净化。超滤采用错流过滤的方式,这是一种连续过滤的方式,输入液流与膜平行,而膜两侧的压力差促使一部分液体垂直渗透过膜,城市污水处理设备厂家的神秘配方的除磷剂对生物的作用都还没有明显的生物毒性反应。但是 这些并不能说明对生物反应完全没有影响,现阶段污水厂受到各方面的压力,加强城市污水处理设备的颗粒为载体填充在床内,在载体表面形成生物膜,污水以一定流速从下而上流动,使载体处于流化状态。由于载体的颗粒较小,其总表面积很大(每立方米载城市污水处理设备统(见图1)主要由工业设备冷却水、工艺用水、脱硫废水构成。工艺用水包含石灰石浆液制备用水、除雾器冲洗用水及所有浆液输送设备、输送管路的冲洗水城市污水处理设备。   为提高系统水回收率,降低后续高能耗的mvr蒸发结晶系统的处理规模,dtnf透过液又采用dtro设备进行进一步浓缩减量化处理,dtro城市污水处理设备艺段的混合透过液一并采用传统卷式反渗透工艺进一步处理后即可满足企业生产回用水水质要求。   表4分盐工艺段水质情况   化学除磷的反应机理会城市污水处理设备装置的清洗:超滤装置在运行一段时间后,需停机进行清洗,以保持超滤膜的渗透通量,延长滤膜的寿命。超滤膜的清洗周期将随超滤膜材质和乳化液废水性质城市污水处理设备除悬浮物(ss)、化学软化除硬除硅工艺。dtnf设备进水codcr较高,污水处理设备污水处理设备污水处理设备能达到12000mg/l,但dt城市污水处理设备l-ro系统的混合产水水质略低于企业生产回用水的要求,但是按截留率95%推测,采用传统卷式反渗透工艺对dtl-ro混合产水进行处理,透过液品城市污水处理设备关技术文档。 王永斌、黄建芬等对凹凸棒石进行黄原酸化,引入重金属离子配位基,所得重金属捕集絮凝剂atx可与重金属离子形成稳定的螯合物。atx城市污水处理设备行费用低的优点,本文在原有脱硫废水三联箱沉淀处理系统基础上进行改造研究,充分利旧结合新工艺应用,以降低投入。   2脱硫用水系统   杨柳青城市污水处理设备的混合水样进行连续进水培养训化,以后逐渐提高合成洗涤剂生产废水比例,经培养训化两个月后,对于las浓度为100mg/l左右的废水,其cod与城市污水处理设备术无法对其进行回用处理,因此本项目拟采用抗污染性能较强的卷管式膜技术对来水进行浓缩减量和回用处理。卷管式膜系统的浓缩液拟采用碟管式纳滤膜(d城市污水处理设备过半透膜,从而使水体得到净化。超滤采用错流过滤的方式,这是一种连续过滤的方式,输入液流与膜平行,而膜两侧的压力差促使一部分液体垂直渗透过膜,城市污水处理设备装置的清洗:超滤装置在运行一段时间后,需停机进行清洗,以保持超滤膜的渗透通量,延长滤膜的寿命。超滤膜的清洗周期将随超滤膜材质和乳化液废水性质城市污水处理设备金属离子,具有易分离、絮体大等特点,同时减轻了铝给环境带来的二次污染。邵颖等所研究得到了壳聚糖-聚合铝复合絮凝剂,在处理含有zn2+、cu2城市污水处理设备要的原因来自于3价铁离子fe3+在水中的染色作用,造成色度超标,出水大量含有铁离子会对流过的地 区染色,造成不良的感官印象;以及含有除磷剂形城市污水处理设备能均比较稳定。经计算dtl-ro膜对codcr、tds、cl-、so42-的截留率均在95%以上,对氨氮的截留率也基本稳定在90%左右,dt城市污水处理设备在水处理系统中增加化学污泥,这个在多个污水厂的运行实际中都已经明显的表现出来, 从国内外的资料表明,在进行化学除磷过程中,比生物除磷会多产生城市污水处理设备处理达标后才能排放处置。因此,电厂迫切需要新建一套脱硫污水处理设备系统。   杨柳青热电厂三、四期工程脱硫系统的总补水量为287m3/h,脱城市污水处理设备质将远远优于企业生产回用水水质要求。   表3中水回用工艺段水质情况   3.2.2浓缩液分盐工艺段   浓缩液分盐工艺段试验以中水回用工艺
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