CN111762856A - 一种处理煤气化黑水的自动化连续加药系统 - Google Patents

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匡建平
马乐波
陈毅烈
马海龙
刘宏林
刘崇国
杨加义
杨建荣
姚强
张亚宁
马丹丹
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Abstract

本发明公开了一种处理煤气化黑水的自动化连续加药系统,包括:沉降槽、灰水罐、溶解槽,其特征在于,所述沉降槽上设置连接有黑水管,所述黑水管上设置有絮凝剂加药支管,所述絮凝剂加药支管与溶解槽连接,所述沉降槽与灰水罐之间设置有连接管,所述灰水罐上设置连接有分散剂加药管,所述灰水罐的底部设置有净水管,所述净水管上设置有外排水管、回用水管两路分支。在实际使用中,通过在整个加药系统上加装流量监控和在线分析数据信号,同时将检测信号都传至中控室,可保证药剂的流量调节和连续自动加药,从而保证处理后的水质达到外排及气化循环利用的要求。

Description

一种处理煤气化黑水的自动化连续加药系统
技术领域
本发明涉及一种水处理自动连续加药系统,具体涉及一种处理煤气化黑水的自动化连续加药系统。
背景技术
在煤气化装置的工业生产过程中,煤气化原料煤(或水煤浆)通过煤气化烧嘴与高压氧气一同进入气化炉,在气化炉内经过部分氧化燃烧后生产一氧化碳、氢气等有效气以及燃烧后炉渣和煤灰产物,从气化炉出来的气化产物在经过气化灰水的降温和洗涤后进行下游工序。同时气化灰水在经过上述洗涤煤气化产物后,水质变黑边脏形成气化黑水,水质的技术指标也变得十分恶劣,必须经过进一步的技术处理后方能回收利用。
依据上述问题并根据煤气化装置对系统水资源循环利用的的要求,目前对煤气化黑灰水的处理普遍采用添加水处理药剂(絮凝剂和灰水分散剂)的方式进行处理,但目前的加药系统设置及控制方面均较为粗糙,存在系统加药不连续、易断药的问题,同时主要依靠现场操作人员的定时巡检及人为的现场操作来发现和解决问题,自动化程度低。本专利的创新是在目前水处理加药的基础上实现加药系统的“连续化”和“自动化”,设计了一套有效的自动化连续加药系统,保证处理后的水质达到外排及系统循环利用的要求。
发明内容
本发明根据现有技术存在的问题,提供一种处理煤气化黑水的自动化连续加药系统,其应用时通过在絮凝剂、分散剂管道上加装远程流量监控装置、浓度监测装置,在整个加药系统上加装流量监控和在线分析数据信号,同时将检测信号都传至中控室,可保证药剂的流量调节和连续自动加药。
本发明通过以下技术方案实现:
一种处理煤气化黑水的自动化连续加药系统,包括:沉降槽、灰水罐、溶解槽,其特征在于,所述沉降槽上设置连接有黑水管,所述黑水管上设置有絮凝剂加药支管,所述絮凝剂加药支管与溶解槽连接,所述沉降槽与灰水罐之间设置有连接管,所述灰水罐上设置连接有分散剂加药管,所述灰水罐的底部设置有净水管,所述净水管上设置有外排水管、回用水管两路分支。
进一步的,一种处理煤气化黑水的自动化连续加药系统,所述溶解槽的顶部设置有加药漏斗,所述加药漏斗的底部设置有螺杆。
进一步的,一种处理煤气化黑水的自动化连续加药系统,所述加药漏斗的上部设置有在线摄像头,所述在线摄像头可随时监控漏斗内絮凝剂的下降情况。
进一步的,一种处理煤气化黑水的自动化连续加药系统,所述溶解槽内设置有溢流挡板将溶解槽设置为成2-4个区域,每个区域设置一个电动搅拌器。
进一步的,一种处理煤气化黑水的自动化连续加药系统,所述絮凝剂加药支管上设置有絮凝剂泵,所述絮凝剂泵出口后端的絮凝剂加药支管上安装有絮凝剂远程流量监控装置、絮凝剂浓度监测装置,所述絮凝剂远程流量监控装置远传至中控,所述絮凝剂浓度监测装置与电动搅拌器联锁控制。
进一步的,一种处理煤气化黑水的自动化连续加药系统,所述分散剂加药管的一端设置有分散剂加药槽,所述分散剂加药槽设置至少2个,所述分散剂加药管上设置有分散剂泵,所述分散剂泵的出口总管上安装有远程流量监控装置,可随时监控分散剂的流量及流动稳定性,所述分散剂泵的入口总管上设置有至少2根分支,分别与不同的分散剂加药槽连接,在每个分支上装有远程流量监控报警装置,既可监控分散剂加入的量,也可根据分散剂加药槽中不同的量设置报警,以便人为干入。
进一步的,一种处理煤气化黑水的自动化连续加药系统,所述灰水罐底部设置的净水管上设置有灰水泵,所述灰水泵将处理后的灰水分别输送至界外和气化回用,在外排管线上安装多参数在线水质分析仪,监控水质情况。
进一步的,一种处理煤气化黑水的自动化连续加药系统,所述整个加药系统的流量监控和在线分析数据信号都传至中控室,可保证药剂的流量调节和连续自动加药。
虽然目前煤气化黑灰水的处理普遍也是采用添加水处理药剂(絮凝剂和灰水分散剂)的方式进行处理,但目前的加药系统设置及控制方面均较为粗糙,存在系统加药不连续、易断药的问题,同时主要依靠现场操作人员的定时巡检及人为的现场操作来发现和解决问题,自动化程度低。本专利的创新是在目前水处理加药的基础上实现加药系统的“连续化”和“自动化”,设计了一套有效的自动化连续加药系统,保证处理后的水质达到外排及系统循环利用的要求。所以本申请提供了一种处理煤气化黑水的自动化连续加药系统,包括:沉降槽、灰水罐、溶解槽,沉降槽上设置连接有黑水管,黑水管上设置有絮凝剂加药支管,絮凝剂加药支管与溶解槽连接,沉降槽与灰水罐之间设置有连接管,灰水罐上设置连接有分散剂加药管,灰水罐的底部设置有净水管,净水管上设置有外排水管、回用水管两路分支。在实际使用中首先洗涤后的黑水经过闪蒸系统分级处理,闪蒸处理后的气化黑水再进入沉降槽,在进入沉降槽的主管道上同时加入絮凝剂,絮凝剂按需求量加入加药漏斗,漏斗底部通过螺杆挤压均匀加入溶解槽中,漏斗上部设置有在线摄像头,可随时监控漏斗内絮凝剂的下降情况,以防止架桥或缺药等情况发生。溶解槽中设置两级溢流挡板将其分成2-4个区域,每个区域设置一个电动搅拌器,溶解槽中水来自界外再生水。溶解好的絮凝剂溶液通过絮凝剂泵输送至沉降槽入口黑水总管,与黑水反应后一起进入沉降槽。在絮凝剂泵的出口总管上安装有远程流量监控装置,可随时监控絮凝剂溶液的流量及流动稳定性。在絮凝剂的作用下,黑水中的絮状颗粒成团进入沉降槽中进行沉降。黑水经过沉降槽沉降后,顶部的清液溢流进入循环水罐,同时在循环水罐中加入灰水分散剂。在泵的出口总管上安装有远程流量监控装置,可随时监控分散剂的流量及流动稳定性。在分散剂泵的入口总管上设置有至少2根分支,每个分支通过软管与分散剂加药槽连接,在每个分支上装有远程质量流量监控报警装置,既可监控分散剂加入的量,也可根据分散剂加药槽中不同的量设置报警,以便人为干预。从而达到稳定连续加药,达到优化系统水质和缓解系统设备结垢的目的。循环水罐中的灰水与分散剂混合后通过灰水泵再进入气化系统进行循环使用,同时在灰水泵的出口还将一部分水外排送至下游公用工程进行处理,防止水体中杂质及各种盐类的循环累积。
综上所述,本发明的以下有益效果:
本发明一种处理煤气化黑水的自动化连续加药系统,其应用时通过在絮凝剂、分散剂管道上加装远程流量监控装置、浓度监测装置,在整个加药系统上加装流量监控和在线分析数据信号,同时将检测信号都传至中控室,可保证药剂的流量调节和连续自动加药,从而保证处理后的水质达到外排及气化循环利用的要求。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。在附图中:
图1为本发明结构示意图。
附图中标记及对应的零部件名称:
1-沉降槽,2-灰水罐,3-溶解槽,4-絮凝剂加药支管,5-分散剂加药管,6-连接管,7-黑水管,8-净水管,9-外排水管,10-回用水管,11-加药漏斗,12-灰水泵,13-分散剂加药槽,14-絮凝剂泵,15-电动搅拌器,16-分散剂泵,17-螺杆,18-溢流挡板。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。
实施例
如图1所示,一种处理煤气化黑水的自动化连续加药系统,包括:沉降槽1、灰水罐2、溶解槽3,所述沉降槽1上设置连接有黑水管7,所述黑水管7上设置有絮凝剂加药支管4,所述絮凝剂加药支管4与溶解槽3连接,所述沉降槽1与灰水罐2之间设置有连接管6,所述灰水罐2上设置连接有分散剂加药管5,所述灰水罐2的底部设置有净水管8,所述净水管8上设置有外排水管9、回用水管10两路分支。
具体的,所述溶解槽3的顶部设置有加药漏斗11,所述加药漏斗11的底部设置有螺杆17。
具体的,所述加药漏斗11的上部设置有在线摄像头,所述在线摄像头可随时监控加药漏斗11内絮凝剂的下降情况。
具体的,所述溶解槽3内设置有溢流挡板18,所述溢流挡板18将溶解槽3设置为成三个区域,每个区域设置一个电动搅拌器15。
具体的,所述絮凝剂加药支管4上设置有絮凝剂泵14,所述絮凝剂泵14出口后端的絮凝剂加药支管4上安装有絮凝剂远程流量监控装置、絮凝剂浓度监测装置,所述絮凝剂远程流量监控装置远传至中控,所述絮凝剂浓度监测装置与电动搅拌器15联锁控制。
具体的,所述分散剂加药管5的一端设置有分散剂加药槽13,所述分散剂加药槽13设置有四个,所述分散剂加药管5上设置有分散剂泵16,所述分散剂泵16的出口总管上安装有远程流量监控装置,可随时监控分散剂的流量及流动稳定性,所述分散剂泵16的入口总管上设置有四根分支,分别与四个分散剂加药槽13连接,在每个分支上装有远程质量流量监控报警装置。
具体的,所述灰水罐2底部设置的净水管8上设置有灰水泵12,所述灰水泵12将处理后的灰水分别输送至界外和气化回用,所述外排水管9上安装多参数在线水质分析仪,监控水质情况。
具体的,所述整个加药系统的流量监控和在线分析数据信号都传至中控室,可保证药剂的流量调节和连续自动加药。
以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种处理煤气化黑水的自动化连续加药系统,包括:沉降槽(1)、灰水罐(2)、溶解槽(3),其特征在于,所述沉降槽(1)上设置连接有黑水管(7),所述黑水管(7)上设置有絮凝剂加药支管(4),所述絮凝剂加药支管(4)与溶解槽(3)连接,所述沉降槽(1)与灰水罐(2)之间设置有连接管(6),所述灰水罐(2)上设置连接有分散剂加药管(5),所述灰水罐(2)的底部设置有净水管(8),所述净水管(8)上设置有外排水管(9)、回用水管(10)两路分支。
2.根据权利要求1所述的一种处理煤气化黑水的自动化连续加药系统,其特征在于,所述溶解槽(3)的顶部设置有加药漏斗(11),所述加药漏斗(11)的底部设置有螺杆(17)。
3.根据权利要求2所述的一种处理煤气化黑水的自动化连续加药系统,其特征在于,所述加药漏斗(11)的上部设置有在线摄像头,所述在线摄像头可随时监控加药漏斗(11)内絮凝剂的下降情况。
4.根据权利要求1所述的一种处理煤气化黑水的自动化连续加药系统,其特征在于,所述溶解槽(3)内设置有溢流挡板(18),所述溢流挡板(18)将溶解槽(3)设置为成2-4个区域,每个区域设置一个电动搅拌器(15)。
5.根据权利要求4所述的一种处理煤气化黑水的自动化连续加药系统,其特征在于,所述絮凝剂加药支管(4)上设置有絮凝剂泵(14),所述絮凝剂泵(14)出口后端的絮凝剂加药支管(4)上安装有絮凝剂远程流量监控装置、絮凝剂浓度监测装置,所述絮凝剂远程流量监控装置远传至中控,所述絮凝剂浓度监测装置与电动搅拌器(15)联锁控制。
6.根据权利要求1所述的一种处理煤气化黑水的自动化连续加药系统,其特征在于,所述分散剂加药管(5)的一端设置有分散剂加药槽(13),所述分散剂加药槽(13)设置有2个以上,所述分散剂加药管(5)上设置有分散剂泵(16),所述分散剂泵(16)的出口总管上安装有远程流量监控装置,可随时监控分散剂的流量及流动稳定性,所述分散剂泵(16)的入口总管上设置有≥2根分支,分别与分散剂加药槽(13)连接,在每个分支上装有远程质量流量监控报警装置。
7.根据权利要求1所述的一种处理煤气化黑水的自动化连续加药系统,其特征在于,所述灰水罐(2)底部设置的净水管(8)上设置有灰水泵(12),所述灰水泵(12)将处理后的灰水分别输送至界外和返回系统回用,所述外排水管(9)上安装多参数在线水质分析仪,监控水质情况。
8.根据权利要求1所述的一种处理煤气化黑水的自动化连续加药系统,其特征在于,所述整个加药系统的流量监控和在线分析数据信号都传至中控室,可保证药剂的流量调节和连续自动加药。
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