本发明涉及污泥脱水处理领域,具体涉及一种污泥脱水车间的压滤液能源回收设备及其运行方法。
背景技术:
1、在日常的生产生活中,会产生大量的污水,在污水的处理中又会产生大量污泥,这些污泥如果处理不当,将会造成严重的污染,因此需要将污泥中的水分离出来。污泥脱水车间一般采用低温真空脱水干化一体化工艺,利用转鼓浓缩机和板框压滤机将污泥中的水分离出来,污泥处理流程为:生物池-撇水池-转鼓浓缩机-板框压滤机。污泥从撇水池处理后含水率为99.2%,经过转鼓浓缩机及板框压滤机含水率约为40%,因此,在转鼓浓缩机和板框压滤机处理后会有大量的污水存在。由于低温真空脱水干化一体化工艺的要求,转鼓浓缩机和板框压滤机工作场地要求离开地面具有一定高度,很多车间中高度甚至有十几米以上。现有污泥脱水车间中,转鼓浓缩机和板框压滤机后的污水都直接排放到污水管网,随着环保节能要求的提高,污泥脱水车间所产生的污水量日益增加,污水的直接排放存在资源浪费问题,经济效益低。因此,如何解决污泥脱水车间所产生的污水问题,提高污泥脱水车间的节能环保性能,是亟需考虑的问题。
技术实现思路
1、鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明要解决的技术问题在于提供污泥脱水车间的压滤液能源回收设备及其运行方法,能够对污泥脱水车间中的转鼓浓缩机和板框压滤机的污水处理利用,进行发电供车间使用,将污水中的势能回收利用,提升车间的节能环保性能,节约成本。
2、为实现上述目的,本发明提供一种污泥脱水车间的压滤液能源回收设备,用于对污泥脱水车间中的转鼓浓缩机和板框压滤机的污水进行处理利用,包括收集装置、第一集水管、第二集水管、污水缓存池、发电供水管、发电装置、发电电控柜、储电装置和配电箱,所述污水缓存池设置在板框压滤机下方,所述收集装置设置在板框压滤机出水处的下方并能够收集板框压滤机落下的污水,所述第一集水管连接收集装置与污水缓存池,所述第二集水管的进水端口连接转鼓浓缩机的排水口、出水端口连接污水缓存池,且出水端口低于进水端口,所述发电装置设置在污水缓存池下方,所述发电供水管连接发电装置和污水缓存池,所述发电装置中的发电机与发电电控柜电连接,所述发电电控柜的输出线路与配电箱连接,且在发电电控柜的输出线路上设有送电开关,所述发电电控柜能够稳定发电装置所发电的电压和频率并输送出去,所述储电装置包括蓄电池组和电池线路,所述蓄电池组通过电池线路分别与发电电控柜输出线路和配电箱都连接,所述电池线路中设有ac/dc转化器和电池开关,所述配电箱用于与用电负载连接。
3、进一步地,所述发电装置为混流式发电装置。
4、进一步地,所述发电装置中的叶轮水平设置,所述发电供水管与发电装置连接的一段为水平的。
5、进一步地,所述发电供水管上还设有电动阀。
6、进一步地,所述收集装置包括集水漏斗,且集水漏斗的底部与第一集水管连接。
7、进一步地,还包括污水收集池和排水管,所述污水收集池设置在发电装置下方用于承接发电装置落下的水,所述排水管一端与污水收集池连接、另一端用于连接车间污水管网。
8、进一步地,还包括中间交流母线,所述发电电控柜、电池线路和配电箱都与中间交流母线连接。
9、进一步地,所述储电装置还包括智能控制器和电池管理系统,所述电池管理系统能够监测蓄电池组的电量、以及能够切换储电装置处于充电或放电模式,所述智能控制器与电池管理系统连接,所述智能控制器分别与发电装置和配电箱连接,能够检测发电装置的发电情况和配电箱的负载情况,所述智能控制器还分别与送电开关和电池开关控制相连。
10、本发明还提供一种上述的压滤液能源回收设备的运行方法,包括以下工作模态:
11、m1、充电模态:智能控制器监测到发电装置在发电且发电情况满足要求时,送电开关闭合,发电电控柜将电输送到配电箱,并且当监测到发电装置的输出功率多于配电箱的负载时,电池开关闭合,电池管理系统切换为充电模式,为负载供电的同时为蓄电池组充电;
12、m2、独立放电模态:智能控制器监测到发电装置发电但达不到要求时,发电装置停止发电,控制送电开关断开,电池开关闭合,电池管理系统切换为放电模式,蓄电池组为负载供电;
13、m3、辅助放电模态:智能控制器监测到发电装置在发电并达到要求,但发电装置的输出功率不能满足配电箱的负载时,控制送电开关闭合,电池开关闭合,电池管理系统切换为放电模式,蓄电池组为负载提供电能。
14、进一步地,所述储电装置还与外部市电连接,且并设有控制与外部市电通断的外接电开关,所述充电模态、独立放电模态和辅助放电模态时外接电开关断开,所述运行方法还包括m4、并网充电模态:外接电开关闭合,发电装置不发电,送电开关断开,蓄电池组容量不足时,电池开关闭合,电池管理系统切换为充电模式,通过外部市电为蓄电池组充电。
15、如上所述,本发明涉及的压滤液能源回收设备及其运行方法,具有以下有益效果:
16、通过设置收集装置、第一集水管、第二集水管、污水缓存池、发电供水管、发电装置、发电电控柜、储电装置和配电箱,能够利用高度落差将板框压滤机和转鼓浓缩机产生的污水收集到污水缓存池中缓存,并送到下方的发电装置进行发电,将所发的电为车间的各种负载供电,并且通过设置储电装置能够在发电装置发电过多时储存起来,在发电装置发电不够时补充电能,在发电装置未发电时独立进行供电,充分地利用所产生的电能。本发明的压滤液能源回收设备及其运行方法,能够对污泥脱水车间中的转鼓浓缩机和板框压滤机的污水进行处理利用,进行发电供车间使用,将污水中的势能回收利用,提升车间的节能环保性能,节约成本。
1.一种污泥脱水车间的压滤液能源回收设备,用于对污泥脱水车间中的板框压滤机(2)和转鼓浓缩机(1)的污水进行处理利用,其特征在于:包括收集装置(3)、第一集水管(4)、第二集水管(5)、污水缓存池(6)、发电供水管(7)、发电装置(8)、发电电控柜(9)、储电装置和配电箱(17),所述污水缓存池(6)设置在转鼓浓缩机(1)下方,所述收集装置(3)设置在转鼓浓缩机(1)出水处的下方并能够收集转鼓浓缩机(1)落下的污水,所述第一集水管(4)连接收集装置(3)与污水缓存池(6),所述第二集水管(5)的进水端口连接板框压滤机(2)的排水口、出水端口连接污水缓存池(6),且出水端口低于进水端口,所述发电装置(8)设置在污水缓存池(6)下方,所述发电供水管(7)连接发电装置(8)和污水缓存池(6),所述发电装置(8)中的发电机(81)与发电电控柜(9)电连接,所述发电电控柜(9)的输出线路与配电箱(17)连接,且在发电电控柜(9)的输出线路上设有送电开关(16),所述发电电控柜(9)能够稳定发电装置(8)所发电的电压和频率并输送出去,所述储电装置包括蓄电池组(13)和电池线路,所述蓄电池组(13)通过电池线路分别与发电电控柜(9)输出线路和配电箱(17)都连接,所述电池线路中设有ac/dc转化器(14)和电池开关(15),所述配电箱(17)用于与用电负载连接。
2.根据权利要求1所述的压滤液能源回收设备,其特征在于:所述发电装置(8)包括混流式发电机组。
3.根据权利要求2所述的压滤液能源回收设备,其特征在于:所述发电装置(8)中的叶轮水平设置,所述发电供水管(7)与发电装置(8)连接的一段为水平的。
4.根据权利要求1所述的压滤液能源回收设备,其特征在于:所述发电供水管(7)上还设有电动阀(10)。
5.根据权利要求1所述的压滤液能源回收设备,其特征在于:所述收集装置(3)包括集水漏斗,且集水漏斗的底部与第一集水管(4)连接。
6.根据权利要求1所述的压滤液能源回收设备,其特征在于:还包括污水收集池(11)和排水管(12),所述污水收集池(11)设置在发电装置(8)下方用于承接发电装置(8)落下的水,所述排水管(12)一端与污水收集池(11)连接、另一端用于连接车间污水管网。
7.根据权利要求1所述的压滤液能源回收设备,其特征在于:还包括中间交流母线(18),所述发电电控柜(9)、电池线路和配电箱(17)都与中间交流母线(18)连接。
8.根据权利要求1所述的压滤液能源回收设备,其特征在于:所述储电装置还包括智能控制器和电池管理系统,所述电池管理系统能够监测蓄电池组(13)的电量、以及能够切换储电装置处于充电或放电模式,所述智能控制器与电池管理系统连接,所述智能控制器分别与发电装置(8)和配电箱(17)连接,能够检测发电装置(8)的发电情况和配电箱(17)的负载情况,所述智能控制器还分别与送电开关(16)和电池开关(15)控制相连。
9.一种如权利要求8所述的压滤液能源回收设备的运行方法,其特征在于:包括以下工作模态:
10.根据权利要求9所述的压滤液能源回收设备的运行方法,其特征在于:所述储电装置还与外部市电(19)连接,且并设有控制与外部市电(19)通断的外接电开关(20),所述充电模态、独立放电模态和辅助放电模态时外接电开关(20)断开,所述运行方法还包括m4、并网充电模态:外接电开关(20)闭合,发电装置(8)不发电,送电开关(16)断开,蓄电池组(13)容量不足时,电池开关(15)闭合,电池管理系统切换为充电模式,通过外部市电(19)为蓄电池组(13)充电。