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公开(公告)号:CN115784507A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211536553.X
申请日:2022-12-02
Applicant: 华电水务工程有限公司
IPC: C02F9/00 , C01D5/00 , C01D5/16 , C02F103/10 , C02F1/20 , C02F1/00 , C02F1/44 , C02F1/56 , C02F1/52 , C02F1/66 , C02F1/72 , C02F1/04 , C02F1/38
Abstract: 本发明涉及水处理的技术领域,具体涉及一种高碱度矿井水资源化的处理方法及处理系统。矿井水资源化的处理方法包括预处理、脱盐、浓缩和蒸发结晶的步骤;所述脱盐步骤之后,还包括在废水中加入过量的硫酸并吹脱生成的二氧化碳气体去除碱度将废水中碱度降低到200mg/L以下。处理系统包括软水池,还包括依次连通的预处理机构、脱盐机构、浓缩机构及结晶机构。本发明克服了获得多种类结晶盐后结晶盐难以分离的缺陷,同时提高了获得的结晶盐的纯度,实现了矿井水的资源化处理。
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公开(公告)号:CN115716687A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211370619.2
申请日:2022-11-03
Applicant: 华电水务工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种废水旁路烟道蒸发方法,包括步骤S01:预处理高盐废水,调节高盐废水为碱性水,降低高盐废水中所含镁、硅的硬度;步骤S02:二次处理高盐废水,降低所含钙的硬度;步骤S03:浓缩处理步骤S02处理后的废水,得到待蒸浓水;步骤S04:雾化处理待蒸浓水,得到雾化浓水;步骤S05:利用旁路烟道蒸发器蒸发处理雾化浓水,得到结晶盐;步骤S06:利用除尘器捕集结晶盐;步骤S07:收集的结晶盐与除尘器捕集的粉煤灰一同再利用。本发明通过预处理和二次处理得到水质较好可直接排放的水,通过浓缩处理和雾化处理使废水形成小单位的雾化浓水,以便于在旁路烟道蒸发器能够快速被高温烟气蒸发掉低沸点的水或其它物质,最终形成可与粉煤灰一起再利用的结晶盐,以此实现了废水资源化目的。
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公开(公告)号:CN115676952A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211114267.4
申请日:2022-09-14
Applicant: 华电水务工程有限公司
IPC: C02F1/26 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种含酚废水萃取脱酚方法,包括如下步骤:A)含酚废水预处理后,进入汽提脱酸脱氨塔,进行脱酸、脱氨、脱除机械杂质处理,得到脱酸脱氨后的酚水;B)将脱酸脱氨后的酚水采用第一萃取剂进行萃取脱酚,得到一级萃取脱酚废水;C)将一级萃取脱酚废水采用采用第二萃取剂进行萃取脱酚,得到二级萃取脱酚废水。本发明以两种不同的溶剂作为萃取剂分别作用于所述两级萃取脱酚。在提高脱酚效率的基础上降低系统能耗,具有脱酚率高、溶剂用量小、能耗低的优点,能提高对多元酚的脱除效率,降低溶剂回收能耗,使脱酚废水达到生化处理的水质要求,总酚浓度控制到300mg/l以内。
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公开(公告)号:CN115637773A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211354960.9
申请日:2022-11-01
Applicant: 华电水务工程有限公司
IPC: E03F7/00 , C12M1/36 , C12M1/34 , C12M1/26 , C12M1/12 , C12M1/00 , H04L67/125 , G08B21/14 , G01N1/34 , G01N1/40
Abstract: 本发明公开了一种排水监测系统、方法、装置、电子设备和存储介质,所述排水监测系统包括:与建筑物的排水口相连接的建筑物病毒监测终端设备、与污水处理厂的进水口相连接的污水厂病毒监测终端设备、控制中心;所述控制中心包括服务器和通信模块;所述服务器装载有基于电子地图平台的监测所述建筑物病毒监测终端设备和所述污水厂病毒监测终端设备的控制软件;所述通信模块用于实现所述建筑物病毒监测终端设备、所述污水厂病毒监测终端设备和所述控制中心之间的通信;所述控制中心用于控制所述病毒监测终端设备和所述污水厂病毒监测终端设备的状态为开启或关闭。本发明提供的技术方案在耗费较少的情况下,快速的发现病毒所在的点位信息。
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公开(公告)号:CN113292188A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110285882.0
申请日:2021-03-17
Applicant: 华电水务工程有限公司
IPC: C02F9/10
Abstract: 本发明公开了一种基于沉淀回用盐的不软化浓缩高盐废水处理工艺,包括下述方法:将高盐废水通过预处理系统进行简单过滤;将经过预处理的高盐废水导入置换电渗析系统料液室;将置换电渗析系统的淡室产水通过反渗透系统处理,将反渗透系统的产出淡水回收利用,将反渗透系统的产出浓水导入所述预处理系统;对置换电渗析系统产出的钠离子型浓水进行蒸发结晶处理;对置换电渗析系统产出的氯离子型浓水采用化学沉淀法提纯氯化钠,并将提纯后的氯化钠溶液导入置换电渗析系统的氯化钠循环隔室。本发明采用置换电渗析系统对高盐废水进行浓缩,并将易结垢的CaSO4、CaCO3等转化为易溶的CaCl2,预处理不经过软化降低药剂投放量,并且通过对氯化钠的回收并循环利用。
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公开(公告)号:CN113233685A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110583330.8
申请日:2021-05-27
Applicant: 华电水务工程有限公司
IPC: C02F9/10 , C02F103/28
Abstract: 本发明公开了一种利用分离阴离子处理黑液废水的系统,包括电渗析装置、黑液废水箱、浓水箱、淡水箱,所述电渗析装置与黑液废水箱管道连接,黑液废水箱与浓水箱管道连接,电渗析装置与淡水箱管道连接,所述浓水箱的一侧设置有蒸发装置,浓水箱与蒸发装置管道连接;同时还公开了一种利用分离阴离子处理黑液废水的方法。本发明采用单价阴离子膜,将黑液废水中的的氯离子迁移分离而去除,避免了在后续碱回收过程中的氯离子富集产生腐蚀问题。
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公开(公告)号:CN112875968A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110318161.5
申请日:2021-03-25
Applicant: 华电水务工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种脱硫废水零排放系统,包括预处理系统、蒸发减量系统和高温旁路烟道干燥系统,预处理系统包括依次通过管道连接的废水调节池、反应器、高效澄清器和清水池,蒸发减量系统包括依次通过管道连接的换热器、脱气塔、降膜蒸发器和浓液罐,高温旁路烟道干燥系统包括依次通过管道连接的SCR反应器、喷雾干燥塔和浓液箱,所述清水池与换热器管道连接,同时还公开了一种脱硫废水零排放的方法。本发明采用晶种法技术在溶液浓缩过程中析出的硫酸钙等物质优先生长于硫酸钙晶种表面,降低了这些易结垢物质附着在换热管壁上的几率,可有效防止换热管结垢,硫酸钙晶种能循环使用,降低整体成本。
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公开(公告)号:CN110510767A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910925050.3
申请日:2019-09-27
Applicant: 华电水务工程有限公司
IPC: C02F9/02
Abstract: 本说明书公开了一种多段循环式卷式膜超高压反渗透系统,还公开了一种多段循环式卷式膜超高压反渗透系统的控制方法。对于该系统,其中过滤器设于进水主管上,进水高压泵的一侧连接有进水主管,进水高压泵的另一侧连接有浓水母管,浓水母管上远离进水高压泵的一侧安装有伺服电机控制阀;其中进水高压泵与伺服电机控制阀之间的浓水母管连通有错流过滤系统,错流过滤系统的另一侧还与产水主管连通;错流过滤系统包括若干个并排布置第一卷式膜系统和第二卷式膜系统,若干个第一卷式膜系统均置于第二卷式膜系统的前侧。该系统占地面积较小,该系统的控制方法提高了淡水回收率。
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公开(公告)号:CN104815556A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510209381.9
申请日:2015-04-28
Applicant: 中国华电工程(集团)有限公司 , 华电水务工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种加盐电渗析装置,包括阴极(1)、膜单元(2)和阳极(3),阴极(1)、并联叠加在一起的膜单元(2)和阳极(3)顺次排列固定在一起,膜单元(2)的底部设有原水进水管路(4)和氯化钠进液管路(5),膜单元(2)的顶部设有淡水出水管路(6)、氯化钠溶液回收管路(7)、第一浓水管路(8)和第二浓水管路(9),第一浓水管路(8)和第二浓水管路(9)均与废液再处理回收装置(17)连接。本发明具有噪音小、回收率高和不结垢的优点。
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公开(公告)号:CN115936923A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211533119.6
申请日:2022-11-29
Applicant: 华电水务工程有限公司
IPC: G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种智能水务管理信息系统,通过水管网管管理系统、可视化系统、用水在线监测系统、水平衡管理及预警分析系统,综合查询、统计、量测、等实现管网智慧运维。建立水平衡动态模型,开展全厂水平衡动态管理。收集全厂取水、用水及排水的水量及水质数据,开展系统自用水率、回收率、用水水耗等指标统计及分析,对各用水系统进行评价;分析用水情况,分析火电厂水量消耗、分配及排放之间的平衡关系,开展各水系统水量、水质的实时展示、动态分析、趋势预测。提出控制措施及目标,保证合理的单位发电取水量、耗水量。最终实现全厂的动态水平衡、各用水系统的动态水平衡,同时在此基础上,实现水务系统的在线优化指导和预警。
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