CN209352697U - 用于电厂循环冷却水的中水处理系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种用于电厂循环冷却水的中水处理系统,旨在解决将中水回用于电厂循环冷却水技术问题。包括活性炭罐、树脂罐和反渗透过滤器,还包括与待处理中水连通的砂滤池、紫外线处理池以及反清洗装置,所述砂滤池、紫外线处理池、活性炭罐、树脂罐和反渗透过滤器依次通过管道连通,在紫外线处理池内设有紫外线灯,所述反渗透过滤器的浓水出口连通有浓水池,所述反清洗装置的进水端通过旁通管连通在所述砂滤池的进水口端,所述反清洗装置的出水端通过旁通管连通在所述反渗透过滤器过滤时的进水口端和/或清水出口端。本实用新型结构简单,处理后的中水可直接用于电厂循环冷却水,可大量节约水资源。
Description
技术领域
本实用新型涉及水处理技术领域,具体涉及一种用于电厂循环冷却水的中水处理系统。
背景技术
随着社会的快速发展和工业生产以及居民生活用水量的增大,造成大量废水的产生,废水的产生对生态环境造成严重影响,必须对产生的废水进行处理,去除其中的有害物质,使其达到国家相应的标准后进行排放处理。
我国是一个严重缺水的国家,目前又处于快速发展阶段,面临着水资源短缺的问题,水资源匮乏逐渐成为制约社会经济发展、工业生产甚至人民生活的重要因素,水资源供需矛盾日益突出,因此对处理后可以达标排放的水即中水,进行再利用和开发,通过再生处理,达到一定水质标准,实现回用。
而火电厂是用水大户,一座百万千瓦装机容量的火电厂,年耗水量可达2000万m³,其用水量的60%~80%主要用于循环冷却系统,将废水处理后达标排放的中水进行再生处理,则可以节约大量的水资源,实现资源的综合利用,同时对解决我国水资源危机意义重大。然而中水不能满足电厂对水质的要求,若将中水直接回用于电厂循环冷却水系统会造成严重危害,因此,必须将中水进行深度处理。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种结构简单,便于维护的用于电厂循环冷却水的中水处理系统,以解决中水作为电厂循环冷却水使用时危害大的技术问题。
为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:
设计一种用于电厂循环冷却水的中水处理系统,包括活性炭罐、树脂罐和反渗透过滤器,还包括用于与待处理中水连通的砂滤池、紫外线处理池以及反清洗装置,所述砂滤池、紫外线处理池、活性炭罐、树脂罐和反渗透过滤器依次通过管道连通,在紫外线处理池内设有紫外线灯,所述反渗透过滤器的浓水出口连通有浓水池,所述反清洗装置的进水端通过旁通管连通在所述砂滤池的进水口端,所述反清洗装置的出水端通过旁通管连通在所述反渗透过滤器过滤时的进水口端和/或清水出口端。
优选的,在上述的用于电厂循环冷却水的中水处理系统中,在所述紫外线处理池内的进水侧设有用于将水流分散的出水堰板,所述紫外线灯对应设于所述出水堰板上方,所述出水堰板的出水侧为锯齿状结构。
优选的,在上述的用于电厂循环冷却水的中水处理系统中,所述反清洗装置包括依次通过旁通管连通的阀门一、保安过滤器、增压泵一、压力控制阀、阀门二,在所述旁通管上设有流量计,所述旁通管连通有加药罐,在所述加药罐的出口设有加药阀。
优选的,在上述的用于电厂循环冷却水的中水处理系统中,所述浓水池的出水口与待处理中水通过回水管连通。
优选的,在上述的用于电厂循环冷却水的中水处理系统中,所述回水管与所述砂滤池出水口通过砂滤池清洗管连通,所述回水管与所述活性炭罐的出水口通过活性炭罐清洗管连通,在所述砂滤池清洗管和活性炭罐清洗管上均设有阀门。
优选的,在上述的用于电厂循环冷却水的中水处理系统中,在所述砂滤池内填装有石英砂,所述石英砂的粒度为0.1~1cm。
优选的,在上述的用于电厂循环冷却水的中水处理系统中,所述活性炭罐内填装的活性炭为椰壳活性炭,所述椰壳活性炭的粒度为0.1~1cm。
优选的,在上述的用于电厂循环冷却水的中水处理系统中,所述紫外线灯为潜水式防水密封,其防护等级≥IP65,在所述紫外线处理池内设有液位计,可以对池内的水进行监控。
优选的,在上述的用于电厂循环冷却水的中水处理系统中,在所述砂滤池进水口侧设有在线浊度计。
优选的,在上述的用于电厂循环冷却水的中水处理系统中,在所述反渗透过滤器的出水口侧设有在线电导仪,可对处理后的水质进行检测。
与现有技术相比,本实用新型的有益技术效果在于:
1.本实用新型结构简单,使得处理后的水中含盐量大大降低,去除了生物残留,不容易结垢,处理后的水可直接用于电厂循环冷却水,可大量节约水资源,实现水资源的综合利用,具有社会推广价值。通过反清洗装置的设置,可以对个各装置反向冲洗,便于维护,降低了维护成本。
2.本实用新型中出水堰板的合理设置,可以将水更均匀的分散,通过紫外线灯照射的处理效果更好。
附图说明
图1为本实用新型用于电厂循环冷却水的中水处理系统实施例1的整体结构示意图;
图2为本实用新型用于电厂循环冷却水的中水处理系统实施例1中的出水堰板的结构示意图;
图3为本实用新型用于电厂循环冷却水的中水处理系统实施例2的整体结构示意图;
图4为本实用新型用于电厂循环冷却水的中水处理系统实施例3的整体结构示意图;
图中,1.在线浊度计,2.砂滤池,3.紫外线处理池,4.活性炭罐,5.树脂罐,6.反渗透过滤器,7.在线电导仪,8.保安过滤器,9.流量计,10.出水堰板,11.紫外线灯,12.液位计,13.泵一,14.泵二,15.增压泵二,16.增压泵一,17.压力控制阀,18.旁通管,19.阀门二,20.阀门一,21.阀门三,22.浓水池,23.泵三,24.阀门五,25.阀门四,26.回水阀,27.加药罐,28.加药阀,29.回水管,30.排污管。
具体实施方式
下面结合附图和实施例来说明本实用新型的具体实施方式,但以下实施例只是用来详细说明本实用新型,并不以任何方式限制本实用新型的范围。
以下实施例中所涉及的零部件、结构等,如无特别说明,则均为常规市售产品。
实施例1:一种用于电厂循环冷却水的中水处理系统,参见图1至图2,包括活性炭罐4、树脂罐5和反渗透过滤器6,还包括砂滤池2、紫外线处理池3以及反清洗装置;
砂滤池2进水口与待处理的中水连通,砂滤池2的出水口与紫外线处理池3的进水口通过管道连接,紫外线处理池3的出水口通过管道与活性炭罐4的进水口连通,活性炭罐4的出水口与树脂罐5的进水口通过管道连通,树脂罐5的出水口通过管道与反渗透过滤器6的进水口通过管道连通,反渗透过滤器6的浓水出口连通有浓水池,在紫外线处理池3和活性炭罐4间设有泵一13,在活性炭罐4和树脂罐5间设有泵二14,在树脂罐5和反渗透过滤器6间设有增压泵二15,在砂滤池2进水口侧设有在线浊度计1,可对水中的浊度进行实时监测。在反渗透过滤器6的清水出水口侧设有在线电导仪7,可检测处理后的水质,在紫外线处理池3内设有液位计12,可对池内水体液位进行监测。
具体的,在砂滤池2内填装有石英砂,石英砂的粒度为0.5cm;活性炭罐4内填装的活性炭为椰壳活性炭,椰壳活性炭的粒度为0.5cm。
在紫外线处理池内3的进水侧设有用于将水流均匀分散的出水堰板10,出水堰板10的出水侧为锯齿状结构,材质为304不锈钢。在紫外线处理池3内对应出水堰板10上方设有紫外线灯11,紫外线灯11有多组且均匀排列,紫外线灯11为潜水式防水密封,其防护等级为IP66。
反清洗装置的进水端通过旁通管18连通在砂滤池2的进水口端,反清洗装置的出水端通过旁通管18连通在反渗透过滤器6过滤时的进水口端。
反清洗装置包括依次通过旁通管18连通的阀门一20、保安过滤器8、增压泵一16、压力控制阀17、阀门二19,在增压泵一16和压力控制阀17间设有流量计9,压力控制阀17为减压阀,在旁通管18上设有加药罐27,在加药罐27的出口处设有加药阀28,当需要加药时打开加药阀28,加入加药罐中的试剂可为次氯酸钠。
利用反清洗装置时,打开阀门一20和阀门二19,中水经保安过滤器过滤除去细小微粒后可依次对树脂罐5、活性炭罐4、紫外线处理池3、砂滤池2进行反向冲洗,污水从砂滤池2上的排污口排出。
本实用新型的工作原理:待处理的中水通过管道进入砂滤池2,在线浊度计1可以对待处理中水的浊度进行实时监测,经砂滤池2过滤掉水中一部分杂质,经砂滤池2过滤后水经由出水堰板10分散成瀑布状均匀流入紫外线处理池3中,除去水体中的微生物残留,再经活性炭罐4、树脂罐5处理后,去除水体中的细小杂粒子和盐离子,最后经反渗透过滤器6处理后,水体进一步得到除盐软化和纯化处理。本实用新型使得处理后的水中含盐量降低,去除了生物残留,不容易结垢,进而实现中水用于电厂循环冷却水,可节约大量的水资源,具有社会推广价值。
下表为经本实施例用于电厂循环冷却水的中水处理系统过滤前后中水性能指标
的前后对比。
电导率(μS/cm) | 溶解性总固体(mg/l) | CODcr | 氨氮 | 总硬度(CaCO<sub>3</sub>计,mg/l) | |
过滤前 | >500 | >5000 | 50~100 | >10 | >1000 |
过滤后 | <20 | <500 | <30 | <5 | <200 |
实施例2:本实施例与实施例1的工作原理相同,具体不同之处在于,参见图3,反清洗装置的出水端通过旁通管18连通在反渗透过滤器6过滤时的清水出水口端,且在反渗透过滤器6的进水口端连通有排污管27,在排污管27上设有排污阀,在本实施例中,反清洗装置只能对反渗透过滤器6进行反向冲洗,对反渗透过滤器6冲洗后的污水通过排污管30排出。
反渗透过滤器6长时间工作后,膜元件上容易沉积洗下微粒,使得膜元件的透过性变差,利用反清洗装置可以对膜元件直接冲洗,使用时打开阀门一20、阀门二19和排污管30上的排污阀,中水经保安过滤器过滤除去细小微粒后对反渗透过滤器6冲洗,不需要拆卸或更换膜元件,减低了维护成本。
实施例3:本实施例与实施例1和2的工作原理相同,具体不同之处在于,本实施例为在实施例1结合实施例2的基础上作出了进一步的改进,参见图4,反清洗装置的出水端通过旁通管18同时连通在反渗透过滤器6过滤时的进水口端和清水出水口端,浓水池22的出水口与待处理中水通过回水管29连通,在回水管上设有泵三23和回水阀26。
回水管29与砂滤池2出水口通过砂滤池清洗管连通,回水管29与活性炭罐4的出水口通过活性炭罐清洗管连通,在砂滤池清洗管上设有阀门四25,在活性炭罐清洗管上设有阀门五24。
打开回水阀26时可将浓水池内的浓水泵入待处理的中水中,进行二次过滤,从而提高产水量和产水率。
利用浓水池中的浓水,可以通过打开阀门五24对活性炭罐单独进行反向冲洗;也可以通过打开阀门四25单独对砂滤池2进行反向冲洗。
上面结合附图和实施例对本实用新型作了详细的说明,但是,所属技术领域的技术人员能够理解,在不脱离本实用新型宗旨的前提下,还可以对上述实施例中的各个具体参数进行变更,形成多个具体的实施例,均为本实用新型的常见变化范围,在此不再一一详述。
Claims (10)
1.一种用于电厂循环冷却水的中水处理系统,包括活性炭罐、树脂罐和反渗透过滤器,其特征在于,还包括用于与待处理中水连通的砂滤池、紫外线处理池以及反清洗装置,所述砂滤池、紫外线处理池、活性炭罐、树脂罐和反渗透过滤器依次通过管道连通,在紫外线处理池内设有紫外线灯,所述反渗透过滤器的浓水出口连通有浓水池,所述反清洗装置的进水端通过旁通管连通在所述砂滤池的进水口端,所述反清洗装置的出水端通过旁通管连通在所述反渗透过滤器过滤时的进水口端和/或清水出口端。
2.根据权利要求1所述的用于电厂循环冷却水的中水处理系统,其特征在于,在所述紫外线处理池内的进水侧设有用于将水流分散的出水堰板,所述紫外线灯对应设于所述出水堰板上方,所述出水堰板的出水侧为锯齿状结构。
3.根据权利要求1所述的用于电厂循环冷却水的中水处理系统,其特征在于,所述反清洗装置包括依次通过旁通管连通的阀门一、保安过滤器、增压泵一、压力控制阀、阀门二,在所述旁通管上设有流量计,所述旁通管连通有加药罐,在所述加药罐的出口设有加药阀。
4.根据权利要求1所述的用于电厂循环冷却水的中水处理系统,其特征在于,所述浓水池的出水口与待处理中水通过回水管连通。
5.根据权利要求4所述的用于电厂循环冷却水的中水处理系统,其特征在于,所述回水管与所述砂滤池出水口通过砂滤池清洗管连通,所述回水管与所述活性炭罐的出水口通过活性炭罐清洗管连通,在所述砂滤池清洗管和活性炭罐清洗管上均设有阀门。
6.根据权利要求1所述的用于电厂循环冷却水的中水处理系统,其特征在于,在所述砂滤池内填装有石英砂,所述石英砂的粒度为0.1~1cm。
7.根据权利要求1所述的用于电厂循环冷却水的中水处理系统,其特征在于,所述活性炭罐内填装的活性炭为椰壳活性炭,所述椰壳活性炭的粒度为0.1~1cm。
8.根据权利要求1所述的用于电厂循环冷却水的中水处理系统,其特征在于,所述紫外线灯为潜水式防水密封,其防护等级≥IP65;在所述紫外线处理池内设有液位计。
9.根据权利要求1所述的用于电厂循环冷却水的中水处理系统,其特征在于,在所述砂滤池进水口侧设有在线浊度计。
10.根据权利要求1所述的用于电厂循环冷却水的中水处理系统,其特征在于,在所述反渗透过滤器的出水口侧设有在线电导仪。
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CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | ||
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Granted publication date: 20190906 |