[發(fā)明專利]基于垃圾焚燒發(fā)電廠氮平衡的資源化處理方法有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 202011590169.9 | 申請(qǐng)日: | 2020-12-29 |
| 公開(公告)號(hào): | CN112624520B | 公開(公告)日: | 2022-07-22 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 浦燕新;韓穎;楊虎君;方輝;徐冬磊;張威;姬源源 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 維爾利環(huán)??萍技瘓F(tuán)股份有限公司 |
| 主分類號(hào): | C02F9/14 | 分類號(hào): | C02F9/14;C12P5/02;C01C1/02;B01D53/79;B01D53/56;C02F103/06;C02F101/16 |
| 代理公司: | 常州金之壇知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 32317 | 代理人: | 賈海芬 |
| 地址: | 213025 江*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
| 權(quán)利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 基于 垃圾 焚燒 發(fā)電廠 平衡 資源 處理 方法 | ||
1.一種基于垃圾焚燒發(fā)電廠氮平衡的資源化處理方法 ,其特征在于:包括以下步驟,
厭氧單元:將垃圾庫內(nèi)的新鮮滲濾液加入?yún)捬醴磻?yīng)器內(nèi)進(jìn)行厭氧處理,將新鮮滲濾液中的有機(jī)污染物轉(zhuǎn)化為沼氣,沼氣送至沼氣鍋爐產(chǎn)生低壓飽和蒸汽,提供給后序低溫蒸氨單元,處理后的廢水送脫碳不脫氮生化處理;
脫碳不脫氮生化單元:將厭氧處理后的廢水加入生化反應(yīng)器內(nèi)進(jìn)行好氧曝氣,曝氣量的氣水比在5-10:1,廢水的pH控制在5.8-7.4,對(duì)廢水進(jìn)行脫碳處理,生化反應(yīng)池內(nèi)的氨氮僅需滿足維持生物自身生長所需的氮,不進(jìn)行反硝化處理,對(duì)廢水中的有機(jī)污染物進(jìn)行降解,處理后的廢水送到反滲透單元;
反滲透單元:將脫碳不脫氮生化處理后的廢水送入第一反滲透膜組內(nèi)進(jìn)行膜濾,對(duì)廢水中的有機(jī)污染物和鹽分進(jìn)行截留,截留的膜濾濃縮液送CSM減量單元,清液排至生產(chǎn)回用水池;
CSM減量單元:將膜濾濃縮液送至多級(jí)物料分離膜組內(nèi)進(jìn)行膜濾,對(duì)膜濾濃縮液進(jìn)行減量化處理,截留下的高COD濃縮液直接回噴至爐膛進(jìn)行焚燒處理,膜濾后的含氨清液送入低溫蒸氨單元;
低溫蒸氨單元:將含氨清液首先加入增濕塔內(nèi),與塔內(nèi)的熱空氣互相傳熱傳質(zhì),在升溫的同時(shí)不斷將含氨濕水汽轉(zhuǎn)移到熱空氣中,通過塔間風(fēng)機(jī)抽入脫濕塔內(nèi),含氨濕水汽在脫濕塔中冷卻凝結(jié),形成稀氨水送至后序的稀氨水濃縮單元,含氨清液內(nèi)的一價(jià)鹽及剩余COD在增濕塔內(nèi)循環(huán)提濃,當(dāng)濃液TDS濃度達(dá)到23-30萬mg/L時(shí)排出,用于灰渣增濕;
稀氨水濃縮單元:將低溫蒸氨后的稀氨水通入第二反滲透膜組內(nèi)進(jìn)行膜濾濃縮,濃縮至10%-12%的氨水,用于煙氣脫硫脫硝,清液排至生產(chǎn)回用水池。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于垃圾焚燒發(fā)電廠氮平衡的資源化處理方法 ,其特征在于:所述厭氧單元中,噸新鮮滲濾液的沼量在15-25Nm3, 沼氣純度在55-75%,沼氣除送至沼氣鍋爐外,剩余沼氣回垃圾焚燒鍋爐作為補(bǔ)充燃料。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于垃圾焚燒發(fā)電廠氮平衡的資源化處理方法 ,其特征在于:所述脫碳不脫氮生化處理時(shí),廢水的氨氮去除率≤10%。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于垃圾焚燒發(fā)電廠氮平衡的資源化處理方法 ,其特征在于:所述在脫碳不脫氮生化單元中,廢水氨氮濃度在1500mg/L-2800mg/L,TDS濃度在1萬mg/L-2萬mg/L,脫碳不脫氮生化處理中的廢水COD去除率在80-95%。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于垃圾焚燒發(fā)電廠氮平衡的資源化處理方法 ,其特征在于:在反滲透單元中,膜濾濃縮液的TDS濃度在5萬mg/L-7萬mg/L,氨氮濃度在6000mg/L-11200mg/L,COD濃度在5000-8000mg/L。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于垃圾焚燒發(fā)電廠氮平衡的資源化處理方法 ,其特征在于:所述的CSM減量單元中,高COD濃縮液的液量為1%-2%新鮮滲濾液的液量,含氨清液的液量為22%-24%新鮮滲濾液的液量,含氨清液中的COD濃度在50-200mg/L,氨氮濃度在6000mg/L-11200mg/L。
7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于垃圾焚燒發(fā)電廠氮平衡的資源化處理方法 ,其特征在于:低溫蒸氨單元中,增濕塔內(nèi)提濃后濃液的液量為0.3-0.5%新鮮滲濾液的液量,脫濕塔排出的稀氨水濃度在6000mg/L-11200mg/L,稀氨水的液量為19%-22%新鮮滲濾液的液量。
8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于垃圾焚燒發(fā)電廠氮平衡的資源化處理方法 ,其特征在于:所述含氨清液從增濕塔塔頂部加入并與進(jìn)入塔下部的熱空氣充分接觸,不斷將含氨濕水汽轉(zhuǎn)移到熱空氣中而抽入脫濕塔內(nèi),在重力作用下落入塔底的含氨清液通過管道與增濕塔塔底濃液進(jìn)行換熱,被加熱后的濃液再進(jìn)入增濕塔的頂部,在增濕塔內(nèi)循環(huán)提濃;進(jìn)入脫濕塔內(nèi)的含氨濕水汽在塔內(nèi)被冷卻凝結(jié)形成的稀氨水,被冷卻后70%-80%的稀氨水排至稀氨水濃縮單元,剩余稀氨水返回至脫濕塔塔頂循環(huán);在脫濕塔脫濕后的熱空氣從脫濕塔塔頂通過空氣循環(huán)管路從增濕塔塔底進(jìn)入增濕塔內(nèi)。
9.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于垃圾焚燒發(fā)電廠氮平衡的資源化處理方法 ,其特征在于:稀氨水濃縮單元中,采用至少兩級(jí)反滲透膜組進(jìn)行提濃,氨水量為1%-2%新鮮滲濾液的液量。
該專利技術(shù)資料僅供研究查看技術(shù)是否侵權(quán)等信息,商用須獲得專利權(quán)人授權(quán)。該專利全部權(quán)利屬于維爾利環(huán)保科技集團(tuán)股份有限公司,未經(jīng)維爾利環(huán)??萍技瘓F(tuán)股份有限公司許可,擅自商用是侵權(quán)行為。如果您想購買此專利、獲得商業(yè)授權(quán)和技術(shù)合作,請(qǐng)聯(lián)系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/202011590169.9/1.html,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聲明來源鉆瓜專利網(wǎng)。
- 一種發(fā)電廠圖元的綜合信息的展示方法
- 熱力發(fā)電廠特別是蒸汽發(fā)電廠或聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠(CCPPS)中的冷啟動(dòng)的最優(yōu)化
- 風(fēng)力發(fā)電廠控制器
- 一種虛擬電廠功率調(diào)節(jié)方法
- 一種應(yīng)用清潔能源發(fā)電電解制氫注入燃?xì)夤芫W(wǎng)的系統(tǒng)
- 與多個(gè)可再生能源發(fā)電廠的互連有關(guān)的改進(jìn)
- 一種調(diào)度用發(fā)電廠事故總信號(hào)合成方法及系統(tǒng)
- 風(fēng)力發(fā)電廠控制器
- 火力發(fā)電廠機(jī)組負(fù)荷分配方法及裝置
- 一種火力發(fā)電廠進(jìn)煤熱值優(yōu)化分析方法





