CN104876384A - 一种工业循环水零排放处理系统及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种工业循环水零排放处理系统及方法,将电子阻垢与快速结垢技术结合,电子阻垢系统能使循环水系统高效运行且不结垢,快速结垢系统能去除水中盐分优化水质,降低水中离子浓度,既能辅助阻垢又能大大节约水资源,两者相结合为循环水系统加上双层保险,能明显节约水资源,并基本实现零排污,既提高了经济效益又提高社会效益。
Description
技术领域
本发明涉及工业循环水处理技术领域,具体涉及一种工业循环水零排放处理系统及方法。
背景技术
化工企业用水量大,排放的废水环境污染影响较大,目前化工生产大部分使用循环水,原水经过简单处理后作为循环水补充,锅炉和空调系统换热器在运行中,由于水的温度升高和水体的浓缩,水中的钙、镁离子及其化合物常常会在受热面产生结垢。结垢的厚度与能耗有直接密切关系,垢的厚度越厚能源浪费越大。同时,由于结垢使得锅炉受热面热传导性能变坏,可以导致换热面过热或过烧,严重时甚至可能引发锅炉爆炸。结的垢还加大了对受热面的垢下腐蚀,缩短了锅炉的使用寿命。同时,由于水质的不同,管道及水系统设备的各种污染,泄漏,氧化等造成水质变坏发生红锈水,腐蚀等使水质达不到要求,设备腐蚀。常用除垢、防垢,消除红锈水和缓蚀的方法有化学方法。使用化学方法主要是定期向水中加入化学药品添加剂或采用离子交换办法,使水软化以防止垢的形成,对已形成的垢则通常采用酸洗,会造成对环境的二次污染。
发明内容
本发明的目的是为解决上述技术问题的不足,提供一种工业循环水零排放处理系统及方法,将电子阻垢与快速结垢技术结合,电子阻垢系统能使循环水系统高效运行且不结垢,快速结垢系统能去除水中盐分优化水质,降低水中离子浓度,既能辅助阻垢又能大大节约水资源,两者相结合为循环水系统加上双层保险,能明显节约水资源,并基本实现零排污,既提高了经济效益又提高社会效益。
本发明为解决上述技术问题的不足,所采用的技术方案是:一种工业循环水零排放处理系统,包括冷却塔、储水池、电子阻垢系统、快速结垢系统以及澄清池,待处理循环水经冷却塔进入储水池,储水池通过管道与快速结垢系统连接,快速结垢系统的清水出口通过管道连接至储水池,快速结垢系统的污水出口通过管道连接至澄清池,所述储水池还通过管道与电子阻垢系统连接,电子阻垢系统处理过的循环水补充至工业生产用水;
所述冷却塔用于冷却进入处理系统的工业循环水,储水池设置在冷却塔的下方,经冷却塔冷却后的工业循环水进入储水池中;
所述快速结垢系统包括一个具有反应室的筒体,反应室内设置有阳极柱,并以反应室的内壁作为阴极,对进入快速结垢系统的循环水进行电解处理;
所述电子阻垢系统包括通过水泵连接至储水箱的若干除垢管,每个除垢管的管壁上均缠绕有线圈,线圈通过导线与控制器相连,控制器内具有可产生脉冲的集成电路,通过控制器使线圈产生脉冲电磁场,对经过除垢管的循环水进行处理。
作为本发明一种工业循环水零排放处理系统的改进:所述快速结垢系统中的阳极具有钛基氧化镍涂层,述快速结垢系统中的筒体为碳钢材料。
作为本发明一种工业循环水零排放处理系统的改进:所述快速结垢系统还包括一个可将水垢从反应室内壁刮除的电动刮刀。
一种工业循环水零排放处理方法:工业废水进入冷却塔,经降温后进入储水池,储水池的水通过管道进入快速结垢系统的反应室内,进行电解处理,电解处理过程中,反应室的内壁,即阴极处形成强碱环境,循环水中成垢离子在反应室内壁快速结垢,经电解处理后的垢水从反应室底部排出并进入澄清池,经电解处理后的清水从反应室上端流出并回到储水池,储水池的水还流经电子阻垢系统的除垢管,除垢管的管壁上缠绕有线圈,线圈通过导线与控制器相连,控制器内具有可产生脉冲的集成电路,通过控制器使线圈产生脉冲电磁场,对水中的成垢离子产生干扰,降低成垢离子之间的吸附能力,阻止这些离子结合成垢,电子阻垢系统处理后的循环水经换热器预热后补充至工业生产用水。
有益效果
1、本发明的工业循环水零排放处理系统及方法,将电子阻垢与快速结垢技术结合,电子阻垢系统能使循环水系统高效运行且不结垢,快速结垢系统能去除水中盐分优化水质,降低水中离子浓度,既能辅助阻垢又能大大节约水资源,两者相结合为循环水系统加上双层保险,能明显节约水资源,并基本实现零排污,既提高了经济效益又提高社会效益。
2、本发明的工业循环水零排放处理系统及方法中,快速结垢系统以旁路形式与冷却循环水系统相连,不需要对现有系统做任何变动,安装方便简单。
3、本发明的工业循环水零排放处理系统及方法中,在电解处理时,反应室阳极附近,氯离子被电解氧化生成游离氯或次氯酸,同时有氧自由基、臭氧和双氧水生成,强化了反应室内和整个水系统的杀菌灭藻效果。
具体实施方式
一种工业循环水零排放处理系统,包括冷却塔、储水池、电子阻垢系统、快速结垢系统以及澄清池,待处理循环水经冷却塔进入储水池,储水池通过管道与快速结垢系统连接,快速结垢系统的清水出口通过管道连接至储水池,快速结垢系统的污水出口通过管道连接至澄清池,所述储水池还通过管道与电子阻垢系统连接,电子阻垢系统处理过的循环水补充至工业生产用水;所述冷却塔用于冷却进入处理系统的工业循环水,储水池设置在冷却塔的下方,经冷却塔冷却后的工业循环水进入储水池中;所述快速结垢系统包括一个具有反应室的筒体,反应室内设置有阳极柱,并以反应室的内壁作为阴极,对进入快速结垢系统的循环水进行电解处理;所述快速结垢系统中的阳极具有钛基氧化镍涂层,述快速结垢系统中的筒体为碳钢材料,所述快速结垢系统还包括一个可将水垢从反应室内壁刮除的电动刮刀。所述电子阻垢系统包括通过水泵连接至储水箱的若干除垢管,每个除垢管的管壁上均缠绕有线圈,线圈通过导线与控制器相连,控制器内具有可产生脉冲的集成电路,通过控制器使线圈产生脉冲电磁场,对经过除垢管的循环水进行处理。
一种工业循环水零排放处理方法:工业废水进入冷却塔,经降温后进入储水池,储水池的水通过管道进入快速结垢系统的反应室内,进行电解处理,电解处理过程中,反应室的内壁,即阴极处形成强碱环境,循环水中成垢离子在反应室内壁快速结垢,经电解处理后的垢水从反应室底部排出并进入澄清池,经电解处理后的清水从反应室上端流出并回到储水池,储水池的水还流经电子阻垢系统的除垢管,除垢管的管壁上缠绕有线圈,线圈通过导线与控制器相连,控制器内具有可产生脉冲的集成电路,通过控制器使线圈产生脉冲电磁场,对水中的成垢离子产生干扰,降低成垢离子之间的吸附能力,阻止这些离子结合成垢,电子阻垢系统处理后的循环水经换热器预热后补充至工业生产用水。
以上说明对本发明而言只是说明性的,而非限制性的,本领域普通技术人员理解,在不脱离权利要求所限定的精神和范围的情况下,可作出许多修改、变化或等效,但都将落入本发明的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种工业循环水零排放处理系统,其特征在于:包括冷却塔、储水池、电子阻垢系统、快速结垢系统以及澄清池,待处理循环水经冷却塔进入储水池,储水池通过管道与快速结垢系统连接,快速结垢系统的清水出口通过管道连接至储水池,快速结垢系统的污水出口通过管道连接至澄清池,所述储水池还通过管道与电子阻垢系统连接,电子阻垢系统处理过的循环水补充至工业生产用水;
所述冷却塔用于冷却进入处理系统的工业循环水,储水池设置在冷却塔的下方,经冷却塔冷却后的工业循环水进入储水池中;
所述快速结垢系统包括一个具有反应室的筒体,反应室内设置有阳极柱,并以反应室的内壁作为阴极,对进入快速结垢系统的循环水进行电解处理;
所述电子阻垢系统包括通过水泵连接至储水箱的若干除垢管,每个除垢管的管壁上均缠绕有线圈,线圈通过导线与控制器相连,控制器内具有可产生脉冲的集成电路,通过控制器使线圈产生脉冲电磁场,对经过除垢管的循环水进行处理。
2.如权利要求1所述的一种工业循环水零排放处理系统,其特征在于:所述快速结垢系统中的阳极具有钛基氧化镍涂层,快速结垢系统中的筒体为碳钢材料。
3.如权利要求1所述的一种工业循环水零排放处理系统,其特征在于:所述快速结垢系统还包括一个可将水垢从反应室内壁刮除的电动刮刀。
4.采用权利要求1-3中任一权利要求所述系统实现工业循环水零排放处理方法,其特征在于:工业废水进入冷却塔,经降温后进入储水池,储水池的水通过管道进入快速结垢系统的反应室内,进行电解处理,电解处理过程中,反应室的内壁,即阴极处形成强碱环境,循环水中成垢离子在反应室内壁快速结垢,经电解处理后的垢水从反应室底部排出并进入澄清池,经电解处理后的清水从反应室上端流出并回到储水池,进行循环处理,储水池的水还流经电子阻垢系统的除垢管,除垢管的管壁上缠绕有线圈,线圈通过导线与控制器相连,控制器内具有可产生脉冲的集成电路,通过控制器使线圈产生脉冲电磁场,对水中的成垢离子产生干扰,降低成垢离子之间的吸附能力,阻止这些离子结合成垢,电子阻垢系统处理后的循环水经换热器预热后补充至工业生产用水。
5.如权利要求4所述的工业循环水零排放处理方法,其特征在于:所述电解处理时反应室内的工作电流维持在7-20安倍。
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