[實用新型]一種漩渦式灰水濃淡分離裝置有效
| 申請號: | 201720152952.4 | 申請日: | 2017-02-20 |
| 公開(公告)號: | CN206473868U | 公開(公告)日: | 2017-09-08 |
| 發明(設計)人: | 鄭巖峰;羅如生;林翔;鐘德楠;陳曉雷;陳藝聰 | 申請(專利權)人: | 福建龍凈環保股份有限公司 |
| 主分類號: | B01D17/025 | 分類號: | B01D17/025;B01D17/038;C02F1/38 |
| 代理公司: | 北京集佳知識產權代理有限公司11227 | 代理人: | 路偉廷,羅滿 |
| 地址: | 364000 福*** | 國省代碼: | 福建;35 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 漩渦 式灰水 濃淡 分離 裝置 | ||
技術領域
本實用新型涉及廢水處理技術領域,特別是涉及一種漩渦式灰水濃淡分離裝置。
背景技術
由于濕式電除塵器(以下簡稱濕電)往往是作為電廠大氣污染物綜合治理的終端精處理設備,其灰水中的懸浮物顆粒極其細微,當入口溶度小于50mg/Nm3時,90%的懸浮物粒徑小于10μm,懸浮物濃度達到2000mg/l以上,當入口溶度小于30mg/Nm3時,90%的懸浮物粒徑小于5μm,懸浮物濃度達到1000mg/l以上。因此這種高濃度超細顆粒懸浮物的淡化處理相對困難,設備成本高。
現有技術存在多種的懸浮物淡化處理裝置,歸納起來主要有以下幾類典型的懸浮物淡化處理裝置:1、沉淀池;2、電絮凝;3、機械攔截過濾;4、旋流分離。
現有技術主要是采用傳統的水處理方式,雖然具有一定的運行效果,但均存在設備成本高,占地面積大,系統復雜,維護量大的缺點。現對上述四類裝置分析如下:
1、沉淀池:由于濕式電除塵器灰水內的懸浮物顆粒極細,沉速極小,僅15μm/s,若不添加絮凝劑加速沉降,其占用場地面積將極其龐大才能滿足濕電循環用水要求,而添加絮凝劑后不但增加了設備和運行費用,還增加了循環水中的其他可溶性鹽成分,改變了原有水質,減少濕電用水的循環倍率,濕電的排水額外增加了絮凝劑成分還無法被濕法脫硫回用。
2、電絮凝:電絮凝的懸浮物去除原理同沉淀池,只是由電子絮凝的方法取代了添加化學絮凝劑而已,但需增加高壓電子絮凝發生器,大幅增加了設備成本和電耗成本。
3、機械攔截過濾:目前較適用的是高精度反沖洗自動過濾器,但由于濕式電除塵器灰水中懸浮物顆粒細,過濾水量大,且有腐蝕性,導致自動過濾器設備成本偏高,因過濾精度高,為保證反洗力度需較高的水壓保證,導致給水泵能耗偏高。
4、旋流分離:旋流器的基本原理是將具有一定密度差的液-液、液-固、液-氣等兩相或多相混合物在離心力的作用下進行分離。將混合液以一定的壓力切向進入旋流器,在圓柱腔內產生高速旋轉流場,混合物中密度大的組分在旋流場的作用下同時沿軸向向下運動,沿徑向向外運動,在到達錐體段沿器壁向下運動,并由底流口排出,這樣就形成了外旋渦流場;密度小的組分向中心軸線方向運動,并在軸線中心形成一向上運動的內渦旋,然后由溢流口排出,這樣就達到了兩相分離的目的。旋流器按分離粒度的大小分為除砂器、除泥器、微型旋流器,分離粒度越小,旋流器的標稱直徑越小,處理水量也越小,對于濕式電除塵器的灰水懸浮物粒徑情況,僅微型旋流器能勉強適用,但當濕式電除塵器入口溶度小于30mg/Nm3時,90%的懸浮物粒徑小于5μm,50%的懸浮物粒徑小于2.5μm,微型旋流器也已無法分離。況且,微型旋流器的處理水量很小,要滿足濕式電除塵器灰水大水量的要求時,其設備成本也是很高,而要達到5μm以下的分離粒度,其進水壓力也相當高,泵能耗成本也相應升高;同時旋流器的底流排水量占比很大,會導致濕式電除塵器的廢水量增大,因此旋流器也不適用于濕式電除塵器的灰水分離工況。
因此,亟需設計一種漩渦式灰水濃淡分離裝置,以更好地滿足濕式電除塵器的灰水分離需求。
實用新型內容
本實用新型的目的是提供一種漩渦式灰水濃淡分離裝置,能夠在不影響原水質的情況下實現濕式電除塵器灰水的濃淡分離,且濃水排放量小,運行耗費量低,結構簡單,成本較低。
為實現上述目的,本實用新型提供了一種漩渦式灰水濃淡分離裝置,包括具有排污口的緩沖水箱,所述緩沖水箱為筒徑大于預定值的圓筒狀,且其上部的側壁開設有淡水的溢流口,其中部的側壁開設有與進水管連通的進水口,所述進水管用于輸送待處理灰水,并將所述待處理灰水以自由落水的形式引入所述進水口,所述進水口的進水方向與所述待處理灰水的科里奧利慣性力的方向一致。
本實用新型利用旋渦式分離原理,充分利用重力流自由落水形成欠動力源,使得待處理灰水在欠動力下運行,緩沖水箱的內部介質處在水流轉速逐漸減弱的不穩定狀態;此時,由于給料動力不足,緩沖水箱中水的旋轉流動將會逐漸停止,在緩沖水箱內壁的摩擦力作用下,靠近緩沖水箱邊緣的水將會最先減速而停止運動,而處于緩沖水箱中心的水將最后減速,即進入緩沖水箱的待處理灰水在徑向上存在流速梯度;根據伯努利流體方程可知,緩沖水箱的徑向壓力使得較重的懸浮物向中心運動,即本實用新型的原理與旋流器的分離原理截然相反。
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