危险废物焚烧炉烟气洗涤塔高浓度含盐废水的快速脱盐净化回用装置制造方法及图纸

技术编号:7431644 阅读:514 留言:0更新日期:2012-06-14 20:38
本实用新型专利技术涉及危险废物焚烧炉烟气洗涤塔高浓度含盐废水的快速脱盐净化回用装置;利用急冷塔内高温烟气热量直接对烟气洗涤塔内产生的高含盐废水进行蒸发、脱盐和回用;烟气洗涤塔内的含盐废水一旦达到设定的50000mg/L浓度时,自控系统便将脱盐回用系统启动,在洗涤塔与急冷塔顶部之间设置一个管路,将洗涤塔内的高含盐废水经泵打回到急冷塔顶部的雾化喷嘴,以雾状和冷却水同时喷入急冷塔,使高含盐废水得到蒸发处理,结晶盐分散落到塔底,从塔下的集渣-排渣机构排出;在保持湿法主导工艺流程不变的前提下,巧妙地利用了急冷塔的烟气余热就地将烟气洗涤塔产生的高含盐废水处理和利用,无任何废水排放,节约了大量能源。(*该技术在2021年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及环保
,特别是涉及危险废物的处理技术,是关于危险废物焚烧炉烟气洗涤塔高浓度含盐废水的快速脱盐净化回用装置
技术介绍
根据联合国《巴塞尔公约》的规定,危险废物禁止跨国转移,要求各国产生的危废只能就地处理。我国是该条约的缔约国,为了积极履行义务,制定了《国家危废目录》,该目录规定国内凡进入目录的危废一律不得转移,就地处置。目前处置的方式主要有减量处理 +处置、原样封存等方式。很显然,由于危废的量大、面广、类杂、危害严重,原样封存的方式极不现实。而减量的方法目前主要是采用焚烧减量,但该法处理过程中会产生大量的有毒有害物质(固体或气体),包括N0X、CO、SOx、粉尘、废水和废渣等,有的还含有重金属。当焚烧含氯的危废时还会产生二噁英。这是迄今为止世界上毒性最强的人工合成毒素,在自然条件下永不分解,具有永久性毒性。为了防止各种有害物质的污染,特别是防止二噁英的产生和排放,在各种危废垃圾焚烧处理工艺的设计上均采用了严格的工艺流程,以控制二噁英的产生、分解、防止再合成及净化等手段和措施。几种典型的危废垃圾焚烧工艺流程介绍目前市场上的焚烧处理技术主要有以下几种典型流程(各种焚烧工艺简介)(1)干式处理工艺如图1所示当混配好的危废垃圾进入回转窑进行燃烧减容的同时,会产生一定量有害气体, 如果废料中有含CL物质,就会产生二噁英。因此,从回转窑排出的烟气进入二燃室,在助燃燃料燃烧产生的1200°C高温环境下,停留时间大于k,使二噁英得到充分的分解。而二噁英有一个特点,即从600到200°C区间如果降温速度较慢,分解的二噁英就有再次合成的可能。因此必须从600到200°C区间实施快速冷却时间不大于Is。故此设有烟气急冷塔,靠喷水使高温烟气从600到200°C区间快速降温,以保证分解的二噁英不会再合成。经过高温分解和急冷塔冷却后的烟气中含有一定量的SOx、HCL、HF、NOx, CO等有害物质,可能还有少量二噁英。为了达到排放要求,必须消除这些有害气体等,因而采取了烟气中喷射消石灰,以中和有害气体S0x+Ca(OH)2 — CaS03+H20 N0x+Ca(OH)2 — Ca(N03)2+H20HCL+Ca(OH)2 — CaCL2+H20HF+Ca (OH) 2 — CaF2+H20喷入的活性炭用于吸附残留的微量二噁英。混合的烟气随即进入布袋除尘器,布袋除尘器的气箱体积很大,烟气在其中的流速很低,为上述中和化学反应和活性炭吸附物理反应提供了充足的反应空间和反应时间。 被中和吸附的烟气,经布袋除尘器过滤净化,达标排放。工艺特点干式焚烧处理过程不产生任何的废水,但消石灰、活性炭消耗量较高,排放指标偏高(但在合格的排放范围内)。(2)湿式处理工艺I工艺流程湿法处理工艺的回转窑焚烧和二燃室高温分解工艺与干法基本相同。如图2所示二燃室的高温烟气约1200°C,从1200°C 600°C区间仍是二噁英的分解温度区间,此时的冷却速度高低不会造成二噁英的再合成,因此,在烟气中CL含量不是很高时,1200°C 600°C的烟气热量可以利用,可设置余热锅炉。烟气经余热利用降到 600°C左右后,再进入急冷塔。经过前述处理的低温)烟气进入反应吸收塔,同时向塔内喷射消石灰中和剂和活性炭吸附剂,对烟气中的有害气体S0x、N0x、HCL、HF、C0等进行中和处理。反应原理和结果同干式工艺。S0x+Ca(OH)2 — CaS03+H20N0x+Ca (OH) 2 — Ca (N03) 2+H20HCL+Ca(OH)2 — CaCL2+H20HF+Ca(OH)2 — CaF2+H20活性炭吸附烟气中的二噁英。经过中和和吸附的低温烟气进入布袋除尘器净化后,再进入碱性液喷淋塔进行清洗,去除残余的有害气体。以NaOH做洗涤剂为例,反应过程如下S0x+Na0H — Na2S03+H20N0x+Na0H — NaN03+H20 HCL+NaOH — NaCL+H20HF+NaOH — NaF+H20经过碱液洗涤的干净烟气,经过烟@排放。洗涤产生的高含盐废水因浓度太高 (达50000mg/L),不能直接排放,经过脱盐处理后方可排放(< 1800mg/L)。工艺特点与干式处理过程相比,湿式工艺I多出了烟气碱液水洗和高浓度盐水脱盐处理等工序,增加了造价和能耗。但是排放指标明显优于干式工艺。(3)湿式处理工艺II与湿式I相比,从进料到二燃室基本相同,所不同的是湿式II的二燃室下部分多了一组活动炉排,以延长废料的焚烧时间(外窑体+活动炉排的方式),补偿回转窑窑体长度不足的问题,但增加了制造难度和结构复杂性。如图3所示湿式工艺II与干式工艺一样,未设置余热回收装置,可能考虑入炉废料CL含量设计值偏高,导致高温腐蚀严重等方面。1200°C高温烟气直接进入急冷塔,塔内严格控制烟气从600°C到200°C的冷却时间不大于ls,防止二噁英的再生成。在低温烟气进入触媒式布袋除尘器前,向烟气中喷射消石灰中和剂和活性炭吸附剂,一同进入袋式收尘器。该除尘器不仅有足够大的空间,提供充足的反应吸收时间,袋本身还具有催化触媒作用,加快对有害气体的中和反应速度,同时可分解残余二噁英。中和反应和吸附反应原理同干式工艺,但增加了二噁英的触媒分解功能,烟气处理效果较好。经过中和吸附和分解的烟气,进入碱液洗涤塔再次净化,进一步去除有害物质。其反应原理同湿式工艺I。经碱液洗涤的干净烟气达标排放,洗涤产生的高含盐废水同湿式工艺I,不能直接排放,需脱盐处理后,使其浓度低于1800mg/L后方可排放。工艺特点基本与湿式工艺I相同,即烟气排放质量相对较高,但高含盐废水的处理难度大, 能耗高,投资大。
技术实现思路
为了解决现有技术的不足,本技术提出一个新的技术方案,具体装置如下本技术的危险废物焚烧炉烟气洗涤塔高浓度含盐废水的快速脱盐装置,利用急冷塔内高温烟气热量直接对烟气洗涤塔内产生的高含盐废水进行蒸发、脱盐和回用;烟气洗涤塔内的含盐废水一旦达到设定的50000mg/L浓度时,自控系统便将脱盐回用系统启动,将该废水用泵打到急冷塔顶部的雾化器喷嘴,喷入急冷塔内,利用该塔内烟气热量将废盐水蒸发,脱盐并回用。本技术的危险废物焚烧炉烟气洗涤塔高浓度含盐废水的快速脱盐装置,在洗涤塔与急冷塔顶部之间设置一个管路,将洗涤塔内的高含盐废水经泵打回到急冷塔顶部的雾化喷嘴,以雾状和冷却水同时喷入急冷塔,使高含盐废水得到蒸发处理,结晶盐分散落到塔底,从塔下的集渣-排渣机构排出;结晶盐落到塔底集渣平面,靠刮料板平面回转的集渣叶轮,将结晶盐刮集到对称分布的两个落渣口,由具有锁气功能的双翻板排渣机构排出。所述的装置中,在洗涤塔12底部与急冷塔4顶部设置一个盐水管道18,在管路上设置比重计14、电磁阀15、盐水泵16和控制器17 ;信号控制电磁阀15、流量扬程的信号控制电泵16和急冷塔4顶部设置的雾化喷嘴依次串接起来,构成液体输送回路;控制器17与比重计14信号输出端、电磁阀15和盐水泵16的信号输入端以信号线缆分别连接,组成自动控制系统。所述的装置中,在急冷塔的底部设置有刮料板,刮料板01-3)为“S”回转叶片,在叶片所在平面1/2 2/3的塔底板01-4)的直径圆周位置上对称设置有2个双翻版排本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:吕守明
申请(专利权)人:TCL奥博天津环保发展有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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