[发明专利]低耗高效分体湿式脱硫系统及控制方法有效

专利信息
申请号: 201210533699.9 申请日: 2012-12-12
公开(公告)号: CN103007712A 公开(公告)日: 2013-04-03
发明(设计)人: 王佳伟;高琼;甘一萍;李佟;葛勇涛;柏永生 申请(专利权)人: 北京城市排水集团有限责任公司;北京北排水务设计研究院有限公司
主分类号: B01D53/78 分类号: B01D53/78;B01D53/52;B01D53/96;C10L3/10
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地址: 100022 北京市*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 低耗 高效 分体 脱硫 系统 控制 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于一种污水处理技术领域,具体是污泥消化过程中沼气脱硫的工艺系统以及控制的方法,特别是一种低耗高效分体湿式脱硫系统及控制方法。

背景技术

目前,关于污泥消化后沼气脱硫的工艺较多,然而在这些工艺中,普遍存在药剂用量大与控制不够精细等问题。这主要是因为在传统工艺中,碱液再生系统为一体化池,即碱液氧化与气浮除硫在同一池内完成。该种方式在工艺控制中灵活性较差,如供气量不足易造成氧化不充分,碱液再生效果不佳,脱硫效率降低;供气量过大将造成硫代硫酸钠等副产物大量产生,药剂用量增加。此外,传统工艺多采用定时或人工补碱液,该方法易导致再生系统碱液pH波动,药剂用量大,影响脱硫系统的稳定性。因此特别需要提出一种降低药剂用量、增加脱硫效果稳定性的装置及方法。

发明内容

本发明为了解决上述技术问题,提出一种低耗高效分体湿式脱硫系统及控制方法,该系统带有反应池、氧化池和气浮池等单独功能划分的脱硫再生系统;带有溶药罐及储药罐等单独功能划分的脱硫备药系统;带有在线pH监测、判断及自动控制功能的自动加药系统。能自动控制加药泵的开启时间,使反应池中pH值持续保持稳定,从而降低药剂用量、有效提高脱硫效果和稳定性。

本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:

低耗高效分体湿式脱硫系统,设有利用碱液吸收硫化氢产生含有硫化物富液的吸收塔、碱液再生系统和补碱液系统;所述碱液再生系统设有依序连通的反应池、氧化池、气浮池和碱液池;吸收塔的底部与反应池连通;反应塔上部设有沼气排出口,底部设有沼气进口与污水处理厂厌氧消化池排气管道连通,其特征是:氧化池和气浮池为分体式结构,在所述氧化池的底部设有与鼓风机连通的曝气头,该鼓风机设有在线控制变频器,鼓风机与曝气头之间的连通管路上设有在线气体流量计;所述气浮池设有带在线控制变频器的气浮机,气浮池上部设有硫泥溢出口与硫泥排出管道连通;碱液池设有出口,该出口与设置的循环泵的进口连通,循环泵的排出口通过设有在线液体流量计的管道与吸收塔的上部连通,碱液池还设有在线pH计;

所述补碱液系统,设有溶解碳酸钠和催化剂的融药罐和储存碱液的储药罐,融药罐通过可控补药泵与储药罐连通,储药罐与碱液池之间设有将碱液泵入碱液池的可控加药泵,融药罐和储药罐均设有在线液位探头;

设有控制器与所述鼓风机的在线控制变频器、在线气体流量计、气浮机的在线控制变频器、碱液池的在线pH计、循环泵的在线液体流量计、融药罐和储药罐的在线液位探头和循环泵、加药泵、补药泵的可控开关进行信号和控制连接;

上述低耗高效分体湿式脱硫系统的控制方法,其特征在于包括以下步骤:

1)设定控制的各项控制数值:设定pH设定值为PHSET、pH最大比较差值为PHMAX、比较间隔时间为T1、加药泵运行时间为T2、气浮机变频器频率设定值AFSET,气水比设定值GWRSET,融药罐液位设定值RLSET,设定气浮池固体回收率下限值SRRMIN和上限值SRRMAX,设定碱液池硫代硫酸钠浓度上限值SSOMAX和下限值SSOMIN;

上述pH设定值PHSET取值范围为7.8~8.8;pH最大比较差值PHMAX取值范围0.3~0.7;比较间隔时间为T1取值范围20~120分钟;加药泵运行时间为T2取值范围为0~120分钟;气浮机变频器频率AFSET取值范围为25~50赫兹;气水比GWRSET取值范围分别为2~6;固体回收率下限值SRRMIN的取值范围为80%~90%;固体回收率上限值SRRMAX的取值范围为95%~99%;硫代硫酸钠浓度上限值SSOMAX取值范围为80~200g/L;硫代硫酸钠浓度下限值SSOMIN取值范围为10~50g/L;气浮机频率变化n范围为1~10赫兹;气水比变化值m为0.1~0.5。

2)在融药罐中倒入碳酸钠和催化剂,加水到融药罐高液位后充分搅拌;

3)启动整个脱硫系统;

4)控制器对补药泵进行控制:当融药罐的液位低于设定值RLSET,停止补药泵运行。

5)经过脱硫系统运行时间达到比较间隔时间T1,控制器采集当前pH计信号PHI;当PHSET-PHI>PHMAX时,启动加药泵并连续运行,当到达加药泵运行时间T2时,停止加药泵运行并开始重新计算间隔时间T1。

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