CN111252937A - 一种脱硫废水的处理方法 - Google Patents
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Abstract
本发明所提供的脱硫废水的处理方法,包括:S1将脱硫废水送入脱硫缓冲池中进行缓冲处理的步骤;S2将脱硫废水送入中和箱中进行碱化处理的步骤;S3将经碱化处理后的脱硫废水送入沉降箱中进行重金属去除处理并进行沉淀的步骤;S4将沉淀箱中的出水送入絮凝箱进行絮凝处理的步骤;S5将絮凝箱中的出水送入澄清池进行澄清处理的步骤;S6将澄清池的出水加入盐酸后排出。本发明所提供的脱硫废水的处理方法,可有效降低处理出水的重金属含量,符合环保要求,降低脱硫废水对环境的污染,成本低,效果佳,操作简便,有利于推广。
Description
技术领域
本发明涉及环保及污水处理技术领域,尤其涉及一种脱硫废水的处理方法。
背景技术
由于我国煤炭资源丰富,并且燃煤发电运行可靠、技术成熟,因此长期以来燃煤发电作为我国能源供给的主要来源。然而在燃煤电厂的运行中会产生各种废水,主要包括脱硫废水、循环冷却系统排污水、酸碱废水和生活污水等。其中脱硫废水因成分复杂、污染物种类多,成为燃煤电厂最难处理的废水之一。目前脱硫废水主要采用化学沉淀法处理,但该工艺也存在部分水质指标达标困难,而且处理出水重金属含量高,直接排放易造成二次污染等缺点。
发明内容
本发明的目的是提供一种脱硫废水的处理方法。
本发明所提供的脱硫废水的处理方法,包括:S1将脱硫废水送入脱硫缓冲池中进行缓冲处理的步骤;S2将脱硫废水送入中和箱中进行碱化处理的步骤; S3将经碱化处理后的脱硫废水送入沉降箱中进行重金属去除处理并进行沉淀的步骤;S4将沉淀箱中的出水送入絮凝箱进行絮凝处理的步骤;S5将絮凝箱中的出水送入澄清池进行澄清处理的步骤;S6将澄清池的出水加入盐酸后排出。
所述S1将脱硫废水送入脱硫缓冲池中进行缓冲处理的步骤,包括:S11将脱硫废水送入缓冲池;S12所述缓冲池的底部为入水一端底部高于出水一端底部的斜坡设置,脱硫废水从缓冲池的入水端缓慢流向缓冲池的出水端;S13在所述缓冲池的出水端设置水泵,将缓冲池的出水端一端的脱硫废水用水泵抽出。所述 S2将脱硫废水送入中和箱中进行碱化处理的步骤,包括:S21人工操作将氢氧化钙粉末加入到加料斗中,用斗式提升机将氢氧化钙粉末送入到中和箱的石灰料仓中;S22利用螺旋式给料机将氢氧化钙粉送入中和箱中与所述中和箱中的脱硫废水进行中和反应。所述S3将经碱化处理后的脱硫废水送入沉降箱中进行重金属去除处理并进行沉淀的步骤,包括:S31检测沉降箱中的脱硫废水的重金属离子的含量;S32根据检测出的重金属离子的含量计算出需要加入的重金属离子捕捉沉降剂的份量;S33将沉降箱中的脱硫废水的PH值调整到7至9之间;S34将重金属离子捕捉沉降剂稀释为1%至2%的浓度并按照S32的计算结果将重金属离子捕捉沉降剂加入到沉降箱中与脱硫废水混合,搅拌5至10分钟,使重金属离子捕捉沉降剂与脱硫废水充分混合;S35将充分混合了重金属离子捕捉沉降剂的脱硫废水静置10分钟以上,再将沉淀出的重金属沉淀物送入压滤机进行压滤处理,并形成重金属压饼;S36将重金属压饼进行深埋处理。所述S4将沉淀箱中的出水送入絮凝箱进行絮凝处理的步骤,包括:S41将絮凝剂加入到絮凝箱中与脱硫废水相混合;S42静置脱硫废水,生成氢氧化物小颗粒絮凝物;S43在脱硫废水中加入助凝剂,使得小颗粒絮凝物相互凝结形成大颗粒絮凝物并沉淀在絮凝箱底部。所述絮凝剂为FeClS04。
本发明所提供的脱硫废水的处理方法,可有效降低处理出水的重金属含量,符合环保要求,降低脱硫废水对环境的污染,成本低,效果佳,操作简便,有利于推广。
附图说明
图1为本发明实施例所述的脱硫废水的处理方法的流程示意图;
图2为本发明实施例所述的将脱硫废水送入脱硫缓冲池中进行缓冲处理的步骤示意图;
图3为本发明实施例所述的将脱硫废水送入中和箱中进行碱化处理的步骤示意图;
图4为本发明实施例所述的将经碱化处理后的脱硫废水送入沉降箱中进行重金属去除处理并进行沉淀的步骤示意图;
图5为本发明实施例所述的将沉淀箱中的出水送入絮凝箱进行絮凝处理的步骤示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1所示,本实施例提供一种脱硫废水的处理方法,包括:
S1将脱硫废水送入脱硫缓冲池中进行缓冲处理的步骤;
S2将脱硫废水送入中和箱中进行碱化处理的步骤;
S3将经碱化处理后的脱硫废水送入沉降箱中进行重金属去除处理并进行沉淀的步骤;
S4将沉淀箱中的出水送入絮凝箱进行絮凝处理的步骤;
S5将絮凝箱中的出水送入澄清池进行澄清处理的步骤;
S6将澄清池的出水加入盐酸后排出。
本领域技术人员可以理解,采用本实施例所提供的脱硫废水的处理方,可有效降低处理出水中的重金属含量,满足废水处理的环保要求,处理成本低,操作简便。
如图2所示,所述S1将脱硫废水送入脱硫缓冲池中进行缓冲处理的步骤,包括:
S11将脱硫废水送入缓冲池;
S12所述缓冲池的底部为入水一端底部高于出水一端底部的斜坡设置,脱硫废水从缓冲池的入水端缓慢流向缓冲池的出水端;
S13在所述缓冲池的出水端设置水泵,将缓冲池的出水端一端的脱硫废水用水泵抽出。
本领域技术人员可以理解,在缓冲池的底部设置斜坡,可使脱硫废水从缓冲池的入水端缓慢流向缓冲池的出水端,在此过程中,废水中的大部分污泥等物质会沉淀在缓冲池的底部靠近入水端的底部,这样会将降低出水端的污泥携带量,用水泵抽出的脱硫废水中所含的污泥等物质较低。
如图3所示,所述S2将脱硫废水送入中和箱中进行碱化处理的步骤,包括:
S21人工操作将氢氧化钙粉末加入到加料斗中,用斗式提升机将氢氧化钙粉末送入到中和箱的石灰料仓中;
S22利用螺旋式给料机将氢氧化钙粉送入中和箱中与所述中和箱中的脱硫废水进行中和反应;
本领域技术人员可以理解,采用螺旋式给料机输送氢氧化钙粉末可防止粉末对环境造成污染,避免给操作人员造成粉尘伤害,给料量均匀稳定,反应效果好。
如图4所示,所述S3将经碱化处理后的脱硫废水送入沉降箱中进行重金属去除处理并进行沉淀的步骤,包括:
S31检测沉降箱中的脱硫废水的重金属离子的含量;
S32根据检测出的重金属离子的含量计算出需要加入的重金属离子捕捉沉降剂的份量;
S33将沉降箱中的脱硫废水的PH值调整到7至9之间;
S34将重金属离子捕捉沉降剂稀释为1%至2%的浓度并按照S32的计算结果将重金属离子捕捉沉降剂加入到沉降箱中与脱硫废水混合,搅拌5至10分钟,使重金属离子捕捉沉降剂与脱硫废水充分混合;
S35将充分混合了重金属离子捕捉沉降剂的脱硫废水静置10分钟以上,再将沉淀出的重金属沉淀物送入压滤机进行压滤处理,并形成重金属压饼;
S36将重金属压饼进行深埋处理。
本领域技术人员可以理解,这样可有效去除脱硫废水中的重金属。
如图5所示,所述S4将沉淀箱中的出水送入絮凝箱进行絮凝处理的步骤,包括:
S41将絮凝剂加入到絮凝箱中与脱硫废水相混合;
S42静置脱硫废水,生成氢氧化物小颗粒絮凝物;
S43在脱硫废水中加入助凝剂,使得小颗粒絮凝物相互凝结形成大颗粒絮凝物并沉淀在絮凝箱底部。
本领域技术人员可以理解,经过絮凝处理可进一步降低脱硫废水中重金属及其他有害物质的含量。
进一步,所述絮凝剂为FeClS04。
本领域技术人员可以理解,采用本实施例所述的脱硫废水的处理方法,可有效去除脱硫废水中的重金属含量,符合环保要求,降低脱硫废水对环境的污染,成本低,效果佳,操作简便,有利于推广。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (6)
1.一种脱硫废水的处理方法,其特征在于,包括:
S1将脱硫废水送入脱硫缓冲池中进行缓冲处理的步骤;
S2将脱硫废水送入中和箱中进行碱化处理的步骤;
S3将经碱化处理后的脱硫废水送入沉降箱中进行重金属去除处理并进行沉淀的步骤;
S4将沉淀箱中的出水送入絮凝箱进行絮凝处理的步骤;
S5将絮凝箱中的出水送入澄清池进行澄清处理的步骤;
S6将澄清池的出水加入盐酸后排出。
2.如权利要求1所述的脱硫废水的处理方法,其特征在于,所述S1将脱硫废水送入脱硫缓冲池中进行缓冲处理的步骤,包括:
S11将脱硫废水送入缓冲池;
S12所述缓冲池的底部为入水一端底部高于出水一端底部的斜坡设置,脱硫废水从缓冲池的入水端缓慢流向缓冲池的出水端;
S13在所述缓冲池的出水端设置水泵,将缓冲池的出水端一端的脱硫废水用水泵抽出。
3.如权利要求2所述的脱硫废水的处理方法,其特征在于,所述S2将脱硫废水送入中和箱中进行碱化处理的步骤,包括:
S21人工操作将氢氧化钙粉末加入到加料斗中,用斗式提升机将氢氧化钙粉末送入到中和箱的石灰料仓中;
S22利用螺旋式给料机将氢氧化钙粉送入中和箱中与所述中和箱中的脱硫废水进行中和反应。
4.如权利要求3所述的脱硫废水的处理方法,其特征在于,所述S3将经碱化处理后的脱硫废水送入沉降箱中进行重金属去除处理并进行沉淀的步骤,包括:
S31检测沉降箱中的脱硫废水的重金属离子的含量;
S32根据检测出的重金属离子的含量计算出需要加入的重金属离子捕捉沉降剂的份量;
S33将沉降箱中的脱硫废水的PH值调整到7至9之间;
S34将重金属离子捕捉沉降剂稀释为1%至2%的浓度并按照S32的计算结果将重金属离子捕捉沉降剂加入到沉降箱中与脱硫废水混合,搅拌5至10分钟,使重金属离子捕捉沉降剂与脱硫废水充分混合;
S35将充分混合了重金属离子捕捉沉降剂的脱硫废水静置10分钟以上,再将沉淀出的重金属沉淀物送入压滤机进行压滤处理,并形成重金属压饼;
S36将重金属压饼进行深埋处理。
5.如权利要求4所述的脱硫废水的处理方法,其特征在于,所述S4将沉淀箱中的出水送入絮凝箱进行絮凝处理的步骤,包括:
S41将絮凝剂加入到絮凝箱中与脱硫废水相混合;
S42静置脱硫废水,生成氢氧化物小颗粒絮凝物;
S43在脱硫废水中加入助凝剂,使得小颗粒絮凝物相互凝结形成大颗粒絮凝物并沉淀在絮凝箱底部。
6.如权利要求5所述的脱硫废水的处理方法,其特征在于:所述絮凝剂为FeClS04。
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PB01 | Publication | ||
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| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20200609 |
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