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公开(公告)号:CN115745304A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211527720.4
申请日:2022-11-30
Applicant: 华电水务工程有限公司
IPC: C02F9/00 , B01D53/18 , B01D53/14 , C02F103/34 , C02F1/00 , C02F1/44 , C02F1/469 , C02F103/18
Abstract: 本发明公开了一种火电厂废水资源化处理方法,包括如下步骤:步骤S01:将循环水排污水泵送至调节池中进行水质和水量的调节;步骤S02:经调节池调节后的排污水泵送至高密池中,通过高密池进行软化处理;步骤S03:经高密池净化处理后的软化产水被输送至高密产水池进行蓄存。本发明还公开了一种火电厂废水资源化处理系统。与现有技术相比,本发明通过经一系列处理后将高盐废水输送到电厂烟道直喷余热蒸发系统中进行蒸发、结晶、灰化处理后再利用;通过电厂高温旁路烟道对高盐浓水进行蒸发、结晶灰化处理,本发明技术工艺简单,无需加药处理高盐浓水,进一步减少了投资运行维护费用。
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公开(公告)号:CN101857323B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201010202992.8
申请日:2010-06-18
Applicant: 华电水务工程有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F1/42 , C02F103/02
Abstract: 本发明公开了一种电站凝结水精处理的方法及装置,凝结水进入管路后,通过对设置于管路中阀门的控制来调整凝结水流经过滤设备(1)和离子交换设备(2)的次序,从而达到满足凝结水精处理系统不同阶段运行工况的要求;本发明不但简化了设备,节省了设备的占地面积,而且解决了大流量、高参数机组对水质的高要求,同时节约机组启动所需的大量用水,使机组能迅速投入运行,降低了系统造价,提高了制水品质。
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公开(公告)号:CN115637773A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211354960.9
申请日:2022-11-01
Applicant: 华电水务工程有限公司
IPC: E03F7/00 , C12M1/36 , C12M1/34 , C12M1/26 , C12M1/12 , C12M1/00 , H04L67/125 , G08B21/14 , G01N1/34 , G01N1/40
Abstract: 本发明公开了一种排水监测系统、方法、装置、电子设备和存储介质,所述排水监测系统包括:与建筑物的排水口相连接的建筑物病毒监测终端设备、与污水处理厂的进水口相连接的污水厂病毒监测终端设备、控制中心;所述控制中心包括服务器和通信模块;所述服务器装载有基于电子地图平台的监测所述建筑物病毒监测终端设备和所述污水厂病毒监测终端设备的控制软件;所述通信模块用于实现所述建筑物病毒监测终端设备、所述污水厂病毒监测终端设备和所述控制中心之间的通信;所述控制中心用于控制所述病毒监测终端设备和所述污水厂病毒监测终端设备的状态为开启或关闭。本发明提供的技术方案在耗费较少的情况下,快速的发现病毒所在的点位信息。
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公开(公告)号:CN101817575B
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201010196948.0
申请日:2010-06-10
Applicant: 华电水务工程有限公司
IPC: C02F1/463 , C02F103/18
Abstract: 本发明公开了一种电絮凝回收处理脱硫废水的方法和装置,脱硫废水经收集进入电絮凝反应器,然后进行固液分离,分离后的澄清出水回用于电厂的冲灰渣系统或直接排放,泥渣输送到污泥处理系统进行脱水,污泥处理系统的出水回流至进水系统。与现有技术相比,本发明采用电絮凝技术取代复杂的化学法回收处理脱硫废水,能有效去除废水中的污染物,对重金属的处理率可达95%~99%,对氯的处理率可达80%以上,COD、氨氮等去除率可达90%以上,并大大缩短了处理时间,提高了处理效率,节省了投资费用;而且,该电絮凝处理装置体积小、占地特别少;无需外加絮凝剂;环保性能好;成本低。
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公开(公告)号:CN115936923A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211533119.6
申请日:2022-11-29
Applicant: 华电水务工程有限公司
IPC: G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种智能水务管理信息系统,通过水管网管管理系统、可视化系统、用水在线监测系统、水平衡管理及预警分析系统,综合查询、统计、量测、等实现管网智慧运维。建立水平衡动态模型,开展全厂水平衡动态管理。收集全厂取水、用水及排水的水量及水质数据,开展系统自用水率、回收率、用水水耗等指标统计及分析,对各用水系统进行评价;分析用水情况,分析火电厂水量消耗、分配及排放之间的平衡关系,开展各水系统水量、水质的实时展示、动态分析、趋势预测。提出控制措施及目标,保证合理的单位发电取水量、耗水量。最终实现全厂的动态水平衡、各用水系统的动态水平衡,同时在此基础上,实现水务系统的在线优化指导和预警。
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公开(公告)号:CN102161542B
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201110060296.2
申请日:2011-03-14
Applicant: 华电水务工程有限公司 , 中国华电工程(集团)有限公司
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明公开了一种核电站凝结水精处理的方法及装置,包括前置过滤器、阳离子交换器、树脂捕捉器A、阴阳离子交换器、树脂捕捉器B、管路入口和管路出口,管路入口、前置过滤器、阳离子交换器、树脂捕捉器A、阴阳离子交换器、树脂捕捉器B和管路出口依次串联连接,管路入口和前置过滤器之间设有阀门一,前置过滤器和阳离子交换器之间设有阀门二和阀门三,树脂捕捉器B和管路出口之间设有阀门四;阀门一的入口端还与阀门五的一端连接,阀门五的另一端与阀门三的入口端连接,阀门二的出口端还与阀门六的一端连接,阀门六的另一端与管路出口连接。本发明能够满足不同运行工况下对凝结水的深度处理要求。
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公开(公告)号:CN103265131B
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201310232473.X
申请日:2013-06-13
Applicant: 中国华电工程(集团)有限公司 , 华电水务工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种凝结水精处理系统及凝结水精处理的方法,管路入口、阳离子交换器、阴阳混合离子交换器、过滤器、升压泵,管路出口通过连接管路依次串联连接,管路入口与阳离子交换器之间设有阀门一和阀门三,阴阳混合离子交换器与过滤器之间设有阀门四和阀门六,过滤器与升压泵之间设有阀门七;升压泵与管路出口之间的连接管路上设有阀门八;管路入口与管路出口通过无阀旁路连通。本发明既能有效去除金属腐蚀产物和悬浮固体,保护离子交换树脂,又能尽快满足离子交换器投入运行的条件,缩短管路冲洗时间,减少水资源浪费;也能在离子交换器正常运行后,有效截留细小树脂颗粒,保持二回路热力设备的运行安全。
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公开(公告)号:CN103265131A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310232473.X
申请日:2013-06-13
Applicant: 中国华电工程(集团)有限公司 , 华电水务工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种凝结水精处理系统及凝结水精处理的方法,管路入口、阳离子交换器、阴阳混合离子交换器、过滤器、升压泵,管路出口通过连接管路依次串联连接,管路入口与阳离子交换器之间设有阀门一和阀门三,阴阳混合离子交换器与过滤器之间设有阀门四和阀门六,过滤器与升压泵之间设有阀门七;升压泵与管路出口之间的连接管路上设有阀门八;管路入口与管路出口通过无阀旁路连通。本发明既能有效去除金属腐蚀产物和悬浮固体,保护离子交换树脂,又能尽快满足离子交换器投入运行的条件,缩短管路冲洗时间,减少水资源浪费;也能在离子交换器正常运行后,有效截留细小树脂颗粒,保持二回路热力设备的运行安全。
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公开(公告)号:CN115849606A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211527672.9
申请日:2022-11-30
Applicant: 华电水务工程有限公司
IPC: C02F9/00 , C02F11/12 , B01D53/48 , B01D53/78 , B03C3/00 , C02F1/12 , C02F1/16 , C02F1/52 , C02F1/66
Abstract: 本发明公开了一种利用低温烟气处理高盐废水的方法,包括通过低温烟气蒸发浓缩处理单元和烟道直喷蒸发方式处理高盐废水,使高盐废水经过雾化处理、低温烟气蒸发处理、浓缩液加药沉淀澄清处理、蒸发结晶处理、灰化处理后与粉煤灰综合再利用。本发明方法通过采用低温烟气蒸发浓缩处理和烟道直喷蒸发相结合的方式来处理火电厂所产生高盐废水(即脱硫废水),大大降低了处理高盐废水的费用;本发明方法技术工艺简单加药量小,减少了投资运行维护费用。
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公开(公告)号:CN102001776B
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201010529584.3
申请日:2010-11-03
Applicant: 华电水务工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高含盐有机废水的回用处理方法和装置,废水经过硫化沉淀处理或直接进入过滤器进行吸附过滤,除掉油类及悬浮物,过滤后的出水经过电吸附脱盐后或者直接经过电解装置除去氯离子,除氯后的水回用于除灰渣系统或其他固废物处置系统。本发明改变了传统的废水处理方式,用较低的成本处理废水并进行回用,即以电吸附脱盐和电解除氯技术为核心处理高含盐高有机物浓度难降解工业废水,降低废水中的含盐量和危害离子,处理后的水回用于除灰渣系统或其他固废物处置系统。该方法只需花费较低的设备投入,还可以使废水、金属副产物得到回用,大大的节省了投资,显著降低了废水运行成本,实现了废水的资源化利用,可真正实现废水的零排放。
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