用于燃煤电厂脱硫废水浓缩减量的薄膜蒸发装置

    公开(公告)号:CN212198575U

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202020505400.9

    申请日:2020-04-09

    IPC分类号: C02F1/08 C02F103/18

    摘要: 本实用新型涉及用于燃煤电厂脱硫废水浓缩减量的薄膜蒸发装置,包括原水泵、循环泵、冷凝水排放泵、增压风机、预热器、蒸发器和冷凝水箱;预热器进口处设有原水泵,预热器出口与蒸发器进口连接,蒸发器内上部设置喷淋盘,喷淋盘下方布置若干个薄膜物袋,喷淋盘上方布置蒸汽母管,每个薄膜物袋上部的管道与蒸汽母管连接,每个薄膜物袋下部的管道与冷凝水母管连接,冷凝水母管与冷凝水箱相通。本实用新型的有益效果是:本装置利用高分子薄膜作为热交换元件,发挥薄膜热交换性能好、导热系数高的特点,具有高于其他材质的热利用率;同时利用高分子薄膜蒸发系统蒸发浓缩,能最大限度的减小蒸发系统处理规模和结垢倾向。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    基于薄膜蒸发技术的脱硫废水浓缩减量装置

    公开(公告)号:CN212198888U

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202020505437.1

    申请日:2020-04-09

    IPC分类号: C02F9/10 C02F1/08 C02F103/18

    摘要: 本实用新型涉及基于薄膜蒸发技术的脱硫废水浓缩减量装置,包括管式微滤模块、纳滤模块和高分子薄膜蒸发模块;所述的管式微滤模块包括微滤浓水箱、微滤原水箱、微滤循环泵、微滤膜组、微滤产水箱和排泥泵,三联箱出口脱硫废水进入微滤原水箱,微滤原水箱出口与微滤循环泵进口相连接,微滤循环泵出口与微滤膜组进口相连接,微滤膜组产水端与微滤产水箱进口相连接,微滤浓水与微滤浓水箱相连接。本实用新型的有益效果是:本装置设置了管式微滤模块、纳滤模块、高分子薄膜蒸发模块,通过对微滤、纳滤、薄膜蒸发浓缩等多种处理工艺进行组合,提供了一套不产生污泥、不加药、低运行费用的脱硫废水浓缩减量技术方案。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种多极水循环电渗析系统及处理工艺

    公开(公告)号:CN112408557B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202011249504.9

    申请日:2020-11-11

    IPC分类号: C02F1/469 C02F1/46

    摘要: 本发明涉及多极水循环电渗析系统,包括电渗析反应器、淡水箱、浓水箱和极水水质控制系统;电渗析反应器依次由阳极板、膜堆和阴极板组装而成;膜堆中靠近极板的两侧分别设有N个选择性阳离子交换膜,形成N个极水通道;膜堆中部由阳离子选择性交换膜和阴离子选择性交换膜间隔排列组成;极水水质控制系统主要由N个极水循环和排气系统组成,每个极水循环主要由极水箱和极水循环泵组成;极水循环设置排气系统,排气系统主要由风机和酸吸收箱组成。本发明的有益效果是:利用本发明中基于多极水循环的电渗析系统,能够大幅减缓极板和离子交换膜的结垢速率,提高了系统的安全性,保证了电渗析系统对高盐废水的处理效率。

    一种含氨废水多级电解处理装置及方法

    公开(公告)号:CN110204015B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN201910406557.8

    申请日:2019-05-16

    IPC分类号: C02F1/467 C02F101/16

    摘要: 本发明涉及一种含氨废水多级电解处理装置及方法,由多级电解装置串联组成,各级电解装置之间设有电动阀,所有电动阀的开关接入远程控制系统;各级电解装置出水口均设置逆止阀;装置的总进水口和总出水口分别设有氨表,氨表接入远程控制系统。本发明的有益效果是:能够根据实际废水的水质来灵活调整废水处理工艺,从而保证出水的水质;在实现连续进出水的前提下,有效提高了装置的最大氨氮去除能力,至少能够处理氨氮浓度500mg/L以上的废水;本发明可以根据废水的氨氮浓度手动或自动调整电解装置的级数与电解电流,降低了设备的建设成本和运行成本,提高了电解法处理氨氮废水的经济性。

    一种氨氮废水电解处理系统及运行方法

    公开(公告)号:CN115974340A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310135205.X

    申请日:2023-02-20

    摘要: 本发明涉及一种氨氮废水电解处理系统及运行方法,如果电解反应器出口段的氨氮分析仪示数大于设定值N,且余氯浓度计示数小于设定值Y,则保持预设模式;否则增大高浓度氨氮废水调节阀开度,当氨氮分析仪的示数小于设定值N或余氯浓度计示数小于设定值Y,调节电解反应器出口段的pH计的示数至大于设定值P,再调节高浓度氨氮废水调节阀至氨氮分析仪示数小于设定值N且余氯浓度计示数大于设定值N。本发明的有益效果是:应用控制逻辑,配合氨氮分析仪、流量计、pH计、氯离子浓度计和余氯浓度计,实现进水水质的精确调控,能够很好地应对来水水质波动,提高了电解系统运行稳定性,降低了出水氨氮污染物超标风险。

    一种高盐高氨氮再生废水处理系统及控制策略

    公开(公告)号:CN112624320B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202011403858.4

    申请日:2020-12-04

    IPC分类号: C02F3/12 C02F7/00 C02F101/16

    摘要: 本发明涉及一种高盐高氨氮再生废水处理系统及控制策略,包括步骤:开启变频泵和电动阀,精处理再生废水从精处理再生废水储罐流出,依次经过变频泵、氨表A、电动阀和流量计A,与城市来水管道来水在管道混合器中混合;通过远程控制系统得到流量计B、氨表B和氨表A的数据,降低变频泵的频率。本发明的有益效果是:通过曝气生物流化池的氨氮处理能力设计值与来水氨氮的浓度差来处理精处理再生废水;由于城市来水水量大,可将高盐高氨氮的精处理再生废水转化为低盐低氨废水,并通过曝气生物流化池来降解氨氮;同时可根据来水水量水质的不同通过控制逻辑自动调节精处理再生废水量;有效解决了精处理再生废水高盐、高氨和难处理等问题。