今天為廣大朋友介紹的是——污水處理氣浮裝置
循環冷卻水旁流水處理系統及旁流水處理方法,該旁流水處理系統包括旁流取水單元;與旁流取水單元連接的電化學水處理裝置,電化學水處理裝置中包括反應室;反應室的底端設有入口和排污口,且上端設有出口;設置在反應室內部頂端的陽極;位于反應室和陽極之間的刮刀;及驅動刮刀的驅動裝置;驅動裝置位于所述反應室的下方;與電化學水處理裝置連接的旋液分離器,其溢流口與循環水系統相連;與反應室的排污口和旋液分離器的底流口連接的排污單元。該旁流水處理系統通過控制水量、礦物質、懸浮物和生態四個平衡,將水質控制在適當的范圍內,從而解決循環冷卻水系統中結垢、腐蝕、懸浮物和微生物的問題。
1.一種循環冷卻水旁流水處理系統,用于處理循環水系統中部分循環水,其特征在于,包括:
旁流取水單元;
與所述旁流取水單元連接的電化學水處理裝置,所述電化學水處理裝置中包括反應室;
所述反應室的底端設有入口和排污口,且上端設有出口;
設置在所述反應室內部頂端的陽極;
位于所述反應室和陽極之間的刮刀;
及驅動所述刮刀的驅動裝置;所述驅動裝置位于所述反應室的下方;
與所述電化學水處理裝置連接的旋液分離器,所述旋液分離器設有進料口、溢流口和底流口,所述溢流口與所述循環水系統相連,所述進料口與所述反應室的出口相連;
與所述反應室的排污口和旋液分離器的底流口連接的排污單元。
2.根據權利要求1所述的循環冷卻水旁流水處理系統,其特征在于,所述循環冷卻水旁流水處理系統還包括控制單元,所述控制單元用于分別控制旁流取水單元、電化學水處理裝置、旋液分離器和排污單元。
3.根據權利要求2所述的循環冷卻水旁流水處理系統,其特征在于,所述循環冷卻水旁流水處理系統還包括人工檢測校驗單元;
所述人工檢測校驗單元用于調整控制單元。
4.根據權利要求3所述的循環冷卻水旁流水處理系統,其特征在于,所述循環冷卻水旁流水處理系統還包括與控制單元連接的遠程監控單元。
5.根據權利要求1所述的循環冷卻水旁流水處理系統,其特征在于,所述排污單元包括儲污倉;所述儲污倉設置有排污入口和排污出口;
所述反應室的排污口和所述儲污倉的排污入口相連。
6.根據權利要求5所述的循環冷卻水旁流水處理系統,其特征在于,所述旋液分離器的底流口與儲污倉的排污入口相連。
7.一種根據權利要求1~6任一項所述循環冷卻水旁流水處理系統處理循環冷卻水旁流水的方法,包括以下步驟:
將旁流取水單元中的待處理水通入到電化學水處理裝置中,得到電解處理后的水、消毒物質和水垢;
將所述電解處理后的水和消毒物質通入到旋液分離器中,得到懸液分離處理后的水、消毒物質和懸浮物,所述懸液分離處理后的水和消毒物質輸送到所述循環水系統中;
將所述水垢和懸浮物通入到排污單元中進行處理。
8.根據權利要求7所述的方法,其特征在于,所述電化學水處理裝置中的循環冷卻水的停留時間TAR按照下述反應式進行計算:
TAR=V÷L=(K-1)×V÷Qe;
其中,V為循環水系統保有體積,m3;
L為損失(Qb+Qd);Qb為排污量;Qd為飛濺或風吹損失量;
實際或運行濃縮倍數:K=Qm÷(Qb+Qd);Qm為循環水系統補加水量;
蒸發量Qe=Q×F×(ΔT×1.8÷1000),Q為循環冷卻水循環量;F為顯冷校正系數,年平均0.75,冬季為0.65,夏季為0.85;ΔT為冷卻塔溫度差。
9.根據權利要求7所述的方法,其特征在于,所述排污單元按照下述反應式得到的排污時間進行排污:
t=3600×(Qm÷(f×K×Q1)-Qd÷(f×Q1))
其中,Qm為循環水系統補加水量;
Qd為冷卻塔飛濺損失;
Q1為旁流處理量;
t為排污時間;
f為排污頻率;
K為實際或運行濃縮倍數,循環水與補水中硫酸根的比值,無量綱。
循環冷卻水系統是以水作為冷卻介質,由換熱設備、冷卻設備、水泵、管道及其它有關設備組成,并循環使用的一種給水系統。旁流水,是從循環冷卻水系統中分流并經處理后,再返回循環冷卻水系統的那部分水。
循環冷卻水是指通過換熱器交換熱量或直接接觸換熱方式來交換介質熱量并經冷卻塔冷卻后,循環使用,以節約水資源。一般情況下,循環冷卻水是中性或弱堿性的,pH值控制在7~9.5之間。水經過冷卻塔降溫之后(通常蒸發掉1~2%可以將剩下的98~99%的水的溫度降低5~10℃),重新回到換熱器吸收熱量,如此循環不止;水循環過程中蒸發掉的是純水,水中的鹽份則會不斷濃縮,溶解鹽類的濃度不斷升高;難溶鹽或微溶鹽的濃度達到飽和濃度以上時,就會結晶析出,成為水垢,碳酸鈣則是循環水系統中比較為常見的水垢。同時冷卻塔中的循環水溫度一般為30℃左右,微生物滋生也是循環冷卻水中常見的問題。循環冷卻水在循環運行過程中不可避免地對換熱設備產生一系列的危害,即水垢、污垢的沉積、腐蝕的加劇、菌藻的滋生等,如不進行有效治理,循環冷卻水系統則很難正常運行。
目前,現有技術采用投加化學藥劑的方式處理循環冷卻水中的水垢、污垢的沉積、腐蝕的加劇、菌藻的滋生等問題,但是傳統加藥方式無法在線消毒,殺菌滅藻劑投加是間歇投加的,微生物在兩次投加之間會滋生,造成微生物和懸浮物問題;排污也是間歇式排污,碳酸鈣飽和指數LSI和穩定指數RSI波動范圍大,結垢和腐蝕也難以得到穩定的控制。
發明內容
有鑒于此,本發明的目的在于提供一種循環冷卻水旁流水處理系統及旁流水處理方法,本發明提供的旁流水處理系統能夠同時解決循環冷卻水的腐蝕、結垢、微生物和懸浮物問題。
本發明提供了一種循環冷卻水旁流水處理系統,用于處理循環水系統中部分循環水,包括:
旁流取水單元;
與所述旁流取水單元連接的電化學水處理裝置,所述電化學水處理裝置中包括反應室;
所述反應室的底端設有入口和排污口,且上端設有出口;
設置在所述反應室內部頂端的陽極;
位于所述反應室和陽極之間的刮刀;
及驅動所述刮刀的驅動裝置;所述驅動裝置位于所述反應室的下方;
與所述電化學水處理裝置連接的旋液分離器,所述旋液分離器設有進料口、溢流口和底流口,所述溢流口與所述循環水系統相連,所述進料口與所述反應室的出口相連;
與所述反應室的排污口和旋液分離器的底流口連接的排污單元。
優選地,所述循環冷卻水旁流水處理系統還包括控制單元,所述控制單元用于分別控制旁流取水單元、電化學水處理裝置、旋液分離器和排污單元。
優選地,所述循環冷卻水旁流水處理系統還包括人工檢測校驗單元;
所述人工檢測校驗單元用于調整控制單元。
優選地,所述循環冷卻水旁流水處理系統還包括與控制單元連接的遠程監控單元。
優選地,所述排污單元包括儲污倉;所述儲污倉設置有排污入口和排污出口;
所述反應室的排污口和所述儲污倉的排污入口相連。
優選地,所述旋液分離器的底流口與儲污倉的排污入口相連。
本發明提供了一種根據上述技術方案所述循環冷卻水旁流水處理系統處理循環冷卻水旁流水的方法,包括以下步驟:
將旁流取水單元中的待處理水通入到電化學水處理裝置中,得到電解處理后的水、消毒物質和水垢;
將所述電解處理后的水和消毒物質通入到旋液分離器中,得到懸液分離處理后的水、消毒物質和懸浮物,所述懸液分離處理后的水和消毒物質輸送到所述循環水系統中;
將所述水垢和懸浮物通入到排污單元中進行處理。
優選地,所述循環冷卻水在循環水系統中的停留時間TAR按照下述反應式進行計算:
TAR=V÷L=(K-1)×V÷Qe;
其中,V為循環水系統保有體積,m3;
L為損失(Qb+Qd);Qb為排污量;Qd為飛濺或風吹損失量;
實際或運行濃縮倍數:K=Qm÷(Qb+Qd);Qm為循環水系統補加水量;
蒸發量Qe=Q×F×(ΔT×1.8÷1000),Q為循環冷卻水循環量;F為顯冷校正系數,年平均0.75,冬季為0.65,夏季為0.85;ΔT為冷卻塔溫度差。
優選地,所述排污單元按照下述反應式得到的排污時間進行排污:
t=3600×(Qm÷(f×K×Q1)-Qd÷(f×Q1))
其中,Qm為循環水系統補加水量;
Qd為冷卻塔飛濺損失;
Q1為旁流處理量;
t為排污時間;
f為排污頻率;
K為實際或運行濃縮倍數,循環水與補水中硫酸根的比值,無量綱。
本發明提供了一種循環冷卻水旁流水處理系統,用于處理循環水系統中部分循環水,包括:旁流取水單元;與所述旁流取水單元連接的電化學水處理裝置,所述電化學水處理裝置中包括反應室;所述反應室的底端設有入口和排污口,且上端設有出口;設置在所述反應室內部頂端的陽極;位于所述反應室和陽極之間的刮刀;及驅動所述刮刀的驅動裝置;所述驅動裝置位于所述反應室的下方;與所述電化學水處理裝置連接的旋液分離器,所述旋液分離器設有進料口、溢流口和底流口,所述溢流口與所述循環水系統相連,所述進料口與所述反應室的出口相連;與所述反應室的排污口和旋液分離器的底流口連接的排污單元。本發明提供的系統中的電化學水處理裝置能夠控制水的結垢和微生物的滋生;旋液分離器能夠分離循環冷卻水中的懸浮物和捕捉從電化學水處理裝置中逃逸的水垢結晶;排污單元將電化學水處理裝置中的水垢和旋液分離器中的懸浮物以及部分循環冷卻水排出系統之外,實現循環冷卻水中的礦物質平衡,維持碳酸鈣在穩定狀態,易腐蝕離子濃度處于安全范圍內,從而控制循環冷卻水的腐蝕問題,因此,該循環冷卻水旁流水處理系統通過控制水量、礦物質、懸浮物和生態四個平衡,將水質控制在適當的范圍內,從而解決循環冷卻水系統中結垢、腐蝕、懸浮物和微生物的問題,保證循環水系統安全高效運行。實驗結果表明:本發明提供的旁流處理系統處理循環冷卻水后返回到循環水系統中,循環水系統中的循環冷卻水的濁度在20NTU以下;LSI維持在1.0~2.0之間;RSI維持在4.0~6.0之間。
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