一种调节污水pH的碱液添加系统的制作方法

文档序号:32814251发布日期:2023-01-04 02:59阅读:129来源:国知局
一种调节污水pH的碱液添加系统的制作方法
一种调节污水ph的碱液添加系统
技术领域
1.本实用新型涉及污水处理领域,尤其涉及一种调节污水ph的碱液添加系统。


背景技术:

2.脱硫污水是指烟气经过湿法脱硫后产生的污水,脱硫污水是火电厂最难处理的污水,cod含量高,全盐量高,如果掺入综合污水,则会导致外排水各项严重超标,需对脱硫污水进行单独处理。传统的脱硫污水处理方法是:脱硫污水首先进入曝气调节池,氧化污水中的还原性物质,再进入脱硫污水一体化处理装置,去除污水中的部分悬浮物、钙镁硬度、重金属离子等,脱硫污水进入软化反应箱,初步降低污水酸碱度,碱性条件下去除氟化物,后续斜板沉淀箱进一步实现固液分离,后面澄清的污水流向中间水箱,然后再进入除盐装置通过超滤、反渗透工艺进行脱盐,脱盐后的清水排至综合调节池,高含盐污水排至灰渣库调湿或排至煤场洒水降尘,沉淀污泥通过隔膜板框压滤机进行脱水后外运处理,滤过液回流至调节池重新处理,从而实现一个完整的污水处理过程。
3.其中最核心的处理工艺就是超滤、反渗透工艺,为了保证超滤、反渗透系统的工作效率及膜的使用寿命,对进入除盐装置的水质有很严格的要求,脱硫污水呈酸性,需加碱对污水酸碱度进行调节,在连续生产过程中,需要实时将除盐装置的进水ph稳定的保持在一个合理的范围内,从而满足除盐装置进水水质的要求。


技术实现要素:

4.本实用新型就是为了克服上述现有技术存在的缺点,提供一种调节污水ph的碱液添加系统。本实用新型能够实时将除盐装置的进水ph稳定的保持在一个合理的范围内,满足除盐装置进水水质的要求。
5.本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:
6.一种调节污水ph的碱液添加系统,包括naoh碱液罐、plc控制系统,所述naoh碱液罐右端中间部位连接有碱液添加管路,所述碱液添加管路包括碱液添加管路a、碱液添加管路b。
7.所述碱液添加管路a包括计量泵a进口阻断球阀、碱液计量泵a,所述计量泵a进口阻断球阀左端与naoh碱液罐连接,右端连接有过滤器a,所述过滤器a右端与碱液计量泵a连接,所述碱液计量泵a右端连接有计量泵a出口阻断球阀,所述计量泵a出口阻断球阀右端连接有计量泵a出口管道压力表,所述计量泵a出口管道压力表右端连接有碱液管道a电磁阀,所述过滤器a为y型过滤器,所述碱液管道a电磁阀为远传电磁阀;
8.所述碱液添加管路b包括计量泵b进口阻断球阀、碱液计量泵b,所述计量泵b进口阻断球阀左端与naoh碱液罐连接,右端连接有过滤器b,所述过滤器b右端与碱液计量泵b连接,所述碱液计量泵b右端连接有计量泵b出口阻断球阀,所述计量泵b出口阻断球阀右端连接有计量泵b出口管道压力表,所述计量泵b出口管道压力表右端连接有碱液管道b电磁阀,所述过滤器b为y型过滤器,所述碱液管道a电磁阀、碱液管道b电磁阀均为远传电磁阀;
9.所述plc控制系统通过硬接线与碱液管道a电磁阀、碱液管道b电磁阀连接。
10.所述碱液管道a电磁阀右端连接有管道混合器,所述管道混合器右端连接有除盐装置进口管道在线ph。
11.所述碱液管道b电磁阀右端连接有污水软化系统,所述污水软化系统包括软化反应箱、斜板沉淀箱、中间水箱。
12.所述软化反应箱上端右侧设有软化反应箱在线ph。
13.所述plc控制系统通过硬接线与碱液计量泵a、碱液计量泵b、软化反应箱在线ph、除盐装置进口管道在线ph连接。
14.所述naoh碱液罐右端下方设有naoh碱液罐静压式液位计。
15.所述中间水箱右端下方设有中间水箱静压式液位计,所述的中间水箱右端中间部位连接有污水管路,所述污水管路包括污水管路a、污水管路b。
16.所述污水管路a、污水管路b与管道混合器连接。
17.本实用新型的有益效果是:
18.1.设置碱液添加管路a和碱液添加管路b,可在一前一后不同位置添加碱液,其中去软化反应箱碱液为不间断添加,去管道混合器添加系统用于微调混合器出口ph,此管道碱液只在需要的时候添加。实现粗调与微调的同步进行,从而实现了除盐装置进水ph的精确控制,最大限度的保护超滤系统、反渗透膜,能够实时将除盐装置的进水ph稳定的保持在一个合理的范围内,满足除盐装置进水水质的要求,能保证除盐装置的产水率,从而保证了污水处理流程中最核心的除盐装置持续稳定运行。
19.2.设置过滤器a和过滤器b,用于过滤管道中的杂质;计量泵a出口管道压力表和计量泵b出口管道压力表,用于检测泵出口实时压力,通过plc控制系统可实现电磁阀的远程开关。
20.3.在管道混合器出口安装在线ph,用于实时检测出口污水ph。
21.4.污水软化系统将污水在软化反应箱反应后,经斜板沉淀箱沉淀,清澈的污水可在中间水箱暂存。
22.5.软化反应箱在线ph,用于实时检测软化箱ph。
23.6.本实用新型的两台碱液计量泵均为变频控制,通过plc系统采集两台在线ph数据实时控制,可根据在线ph数据实时调节加碱量。plc控制系统可根据两台在线ph数据实时调节碱液的加减量。
24.7.设置naoh碱液罐静压式液位计,可实时检测碱液罐容量。
25.8.设置中间水箱静压式液位计,可实时检测中间水箱容量,设置两条污水管路,加快污水的处理效率。
26.9.污水管路a、污水管路b与管道混合器连接,使得污水与碱液更够充分的混合、反应,提高效率。
附图说明
27.下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步的说明:
28.图1为本实用新型的结构示意图。
29.图中,1、naoh碱液罐;2、废水一体化处理装置;3、软化反应箱;4、斜板沉淀箱;5、中
间水箱;6、管道混合器;7、除盐装置;8、plc控制系统;9、碱液添加管路a;10、碱液添加管路b;11、工艺水清洗管道a;12、工艺水系统;13、工艺水清洗管道b;14、污水软化系统;15、搅拌电机;16、污水管路a;17、污水管路b;18、排空阀a;19、排空阀b;1-1、计量泵a进口阻断球阀;1-2、过滤器a;1-3、碱液计量泵a;1-4、计量泵a出口阻断球阀;1-5、计量泵a出口管道压力表;1-6、碱液管道a电磁阀;2-1、计量泵b进口阻断球阀;2-2、过滤器b;2-3、碱液计量泵b;2-4、计量泵b出口阻断球阀;2-5、计量泵b出口管道压力表;2-6、碱液管道b电磁阀;3-1、污水泵a进口阻断阀;3-2、污水泵a;3-3、污水泵a出口阻断阀;3-4、污水泵a出口压力表;4-1、污水泵b进口阻断阀;4-2、污水泵b;4-3、污水泵b出口阻断阀;4-4、污水泵b出口压力表;5-1、碱液罐静压式液位计;5-2、软化反应箱在线ph;5-3、中间水箱静压式液位计;5-4、除盐装置进口管道在线ph。
具体实施方式
30.为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型中的技术方案,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
31.如图1所示,一种调节污水ph的碱液添加系统,包括naoh碱液罐1、plc控制系统8,所述naoh碱液罐1右端下方设有碱液罐静压式液位计5-1,可实时检测naoh碱液罐1容量;所述naoh碱液罐1右端中间部位连接有两套碱液添加管路。
32.所述碱液添加管路包括碱液添加管路a9、碱液添加管路b10,可在一前一后不同位置添加碱液,实现粗调与微调的同步进行。
33.所述碱液添加管路a9包括计量泵a进口阻断球阀1-1、碱液计量泵a1-3,所述计量泵a进口阻断球阀1-1左端与naoh碱液罐1连接,右端连接有过滤器a1-2,所述过滤器a1-2右端与碱液计量泵a1-3连接,所述碱液计量泵a1-3右端连接有计量泵a出口阻断球阀1-4,所述计量泵a出口阻断球阀1-4右端连接有计量泵a出口管道压力表1-5,所述计量泵a出口管道压力表1-5右端连接有碱液管道a电磁阀1-6,所述碱液添加管路a9在计量泵a出口管道压力表1-5后通过工艺水清洗管道a11连接有工艺水系统12,所述过滤器a1-2为y型过滤器,用于过滤管道中的杂质,所述计量泵a出口管道压力表1-5用于检测泵出口实时压力,所述碱液管道a电磁阀1-6为远传电磁阀。
34.所述碱液管道a电磁阀1-6右端通过管道连接有管道混合器6。
35.所述碱液添加管路b10包括计量泵b进口阻断球阀2-1、碱液计量泵b2-3,所述计量泵b进口阻断球阀2-1左端与naoh碱液罐1连接,右端连接有过滤器b2-2,所述过滤器b2-2右端与碱液计量泵b2-3连接,所述碱液计量泵b2-3右端连接有计量泵b出口阻断球阀2-4,所述计量泵b出口阻断球阀2-4右端连接有计量泵b出口管道压力表2-5,所述计量泵b出口管道压力表2-5右端连接有碱液管道b电磁阀2-6,所述碱液添加管路a9在计量泵a出口管道压力表2-5后通过工艺水清洗管道a11连接有工艺水系统12,所述过滤器b2-2为y型过滤器,用于过滤管道中的杂质,所述计量泵b出口管道压力表2-5用于检测泵出口实时压力,所述碱液管道b电磁阀2-6为远传电磁阀。
36.所述碱液管道b电磁阀2-6右端通过管道连接有污水软化系统14。
37.所述plc控制系统8通过硬接线与碱液管道a远传电磁阀1-6、碱液管道b远传电磁
阀2-6连接,可通过plc系统实现远程开关。
38.所述污水软化系统14包括软化反应箱3、斜板沉淀箱4、中间水箱5。
39.所述软化反应箱3上端左侧通过管道连接有废水一体化处理装置2,所述软化反应箱3的进水均来自废水一体化处理装置2。
40.所述软化反应箱3上端右侧设有软化反应箱在线ph5-2,用于实时检测软化反应箱3ph。
41.所述软化反应箱3上端中间部位设有搅拌电机15,可使碱液在污水中充分溶解。
42.所述软化反应箱3右端与斜板沉淀箱4左端连接,所述斜板沉淀箱3右端与中间水箱5左端连接,碱液充分混合后的污水经斜板沉淀箱4后,清澈污水在中间水箱5暂存。
43.所述中间水箱5右侧下端连接有中间水箱静压式液位计5-3,用于实时检测中间水箱5容量。
44.所述中间水箱5右侧中间部位连接有两套污水管路,所述污水管路包括污水管路a16、污水管路b17。
45.所述污水管路a16包括污水泵a进口阻断阀3-1、污水泵a3-2,所述污水泵a进口阻断阀3-1左端与中间水箱5连接,右端与污水泵a3-2连接,所述污水泵a进口阻断阀3-1、污水泵a3-2中间外接有排空阀a18,所述污水泵a3-2右端连接有污水泵a出口阻断阀3-3,所述污水泵a出口阻断阀3-3右端连接有污水泵a出口压力表3-4,所述污水泵a出口压力表3-4右端通过管道与管道混合器6连接。
46.所述污水泵a3-2通过工艺水清洗管道b13与工艺水系统12连接。
47.所述污水管路b17包括污水泵b进口阻断阀4-1、污水泵b4-2,所述污水泵b进口阻断阀4-1左端与中间水箱5连接,右端与污水泵b4-2连接,所述污水泵b进口阻断阀4-1、污水泵b4-2中间外接有排空阀b19,所述污水泵b4-2右端连接有污水泵b出口阻断阀4-3,所述污水泵b出口阻断阀4-3右端连接有污水泵b出口压力表4-4,所述污水泵b出口压力表4-4右端通过管道与管道混合器6连接。
48.所述污水泵b4-2通过工艺水清洗管道b13与工艺水系统12连接。
49.所述管道混合器6左端通过管道与污水泵a出口压力表3-4、污水泵b出口压力表4-4连接,所述管道混合器6上端通过管道与碱液管道a远传电磁阀1-6连接。所述管道混合器6右端连接有除盐装置进口管道在线ph5-4,用于实时检测出口污水ph;所述除盐装置进口管道在线ph5-4右端连接有除盐装置7。
50.所述plc控制系统8通过硬接线与碱液计量泵a1-3、碱液计量泵b2-3、软化反应箱在线ph5-2、除盐装置进口管道在线ph5-4连接,plc控制系统可根据两台在线ph实时调节碱液的加减量。
51.本实用新型的描述中,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“竖直”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了描述本实用新型而不是要求本实用新型必须以特定的方位构造或操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。本实用新型中的“相连”“连接”应作广义理解,例如,可以是连接,也可以是可拆卸连接;可以是直接连接,也可以是通过中间部件间接连接,对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语的具体含义。
52.以上所述为本实用新型的优选实施方式,具体实施例的说明仅用于更好的理解本
实用新型的思想。对于本技术领域的普通技术人员来说,依照本实用新型原理还可以做出若干改进或者同等替换,这些改进或同等替换也视为落在本实用新型的保护范围。
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