CN103871534B - 一种用于处理核电站化学废液的膜处理系统 - Google Patents
一种用于处理核电站化学废液的膜处理系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103871534B CN103871534B CN201410064693.0A CN201410064693A CN103871534B CN 103871534 B CN103871534 B CN 103871534B CN 201410064693 A CN201410064693 A CN 201410064693A CN 103871534 B CN103871534 B CN 103871534B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- reverse osmosis
- water
- ultrafiltration
- dense
- dense water
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Landscapes
- Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
Abstract
本发明涉及一种用于处理核电站化学废液的膜处理系统,包括超滤预处理模块,反渗透精处理模块及反渗透浓缩模块,所述的超滤预处理模块与反渗透精处理模块之间连接有中间贮槽;所述的反渗透精处理模块与反渗透浓缩模块之间连接有浓水槽。本发明通过超滤装置对带有放射性的化学废液进行预处理,并通过反渗透装置进行精处理,在有效对化学废液中的硼及放射性核素进行去除的同时,对硼进行浓缩,与现有国内核电厂采用蒸发法处理化学废液相比,具有操作简单、能耗低等特点。
Description
技术领域
本发明属于废液处理技术领域,具体涉及一种用于处理核电站化学废液的膜处理系统。
背景技术
核电厂废液处理系统用于处理核电站控制区产生的放射性废液,并将其放射性及化学物质浓度降低到排放可接受的水平。现有运行压水堆核电站均通过蒸发器对核电站运行所产生的带有放射性的化学废液进行处理,存在能耗高且系统复杂、操作繁琐的不足。
专利申请“放射性废液的处理方法及处理装置”(申请号200880106696.7,公开日2010年08月04日)公开的技术方案主要通过电渗析的方式处理放射性废液。专利申请“一种处理工业废水的反渗透装置”(申请号201120060327.X,公开日2011年10月19日)公开的技术方案主要用于处理非放工业废水。专利申请“一种处理放射性废水的方法”(申请号201310103374.1,公开日2013年6月26日)公开的技术方案中的反渗透装置主要用于放射性废水预处理,不涉及浓缩。专利申请“置于深水中的反渗透装置”(申请号200710044266.6,公开日2009年1月28日)公开的技术方案主要应用于深海水域。
发明内容
针对现有技术中存在的缺陷,本发明的目的是提供一种用于处理核电站化学废液的膜处理系统,采用该膜处理系统可以克服现有核电站废液处理系统蒸发法处理化学废液操作复杂且能耗较高的缺陷,可以有效去除放射性核素并对硼进行浓缩。
本发明的技术方案如下:一种用于处理核电站化学废液的膜处理系统,包括与盛放带有放射性的化学废液的化学废液槽相连的超滤预处理模块,反渗透精处理模块及反渗透浓缩模块;所述的超滤预处理模块与反渗透精处理模块之间连接有中间贮槽;所述的反渗透精处理模块与反渗透浓缩模块之间连接有浓水槽。
进一步,如上所述的用于处理核电站化学废液的膜处理系统,其中,所述的超滤预处理模块包括设在化学废液槽下游的超滤循环泵,以及与超滤循环泵相连的超滤装置;所述的超滤装置的产水出口通过超滤产水管三通阀分别与化学废液槽和中间贮槽相连;超滤装置的浓水出口通过超滤浓水循环管线与超滤循环泵的进口端相连。
更进一步,如上所述的用于处理核电站化学废液的膜处理系统,其中,所述的超滤浓水循环管线上连接有与化学废液槽相连的超滤浓水回流管线,所述的超滤浓水回流管线上依次设有超滤浓水调节阀和超滤浓水循环管三通阀,所述的超滤浓水回流管线通过超滤浓水循环管三通阀与浓水外排管线相连。
进一步,如上所述的用于处理核电站化学废液的膜处理系统,其中,所述的反渗透精处理模块包括反渗透装置,所述的反渗透装置的浓水出口通过反渗透浓水出口三通阀分别与中间贮槽和浓水槽相连。
更进一步,如上所述的用于处理核电站化学废液的膜处理系统,其中,所述的反渗透装置的浓水出口与反渗透浓水出口三通阀相连的管线上连接有与中间贮槽相连的反渗透浓水回流控制管线。
进一步,如上所述的用于处理核电站化学废液的膜处理系统,其中,所述的反渗透浓缩模块包括浓水反渗透装置,所述的浓水反渗透装置的浓水出口通过浓水反渗透浓水出口三通阀与浓水反渗透冲洗管线和浓水反渗透浓水回流管线相连,并返回浓水槽,其中浓水反渗透浓水回流管线上设置有换热器。
进一步,如上所述的用于处理核电站化学废液的膜处理系统,其中,所述的中间贮槽上设置有中间贮槽加热器,浓水槽上设置有浓水槽加热器。
进一步,如上所述的用于处理核电站化学废液的膜处理系统,其中,反渗透精处理模块的反渗透产水管线、反渗透浓水出口三通阀与中间贮槽之间的反渗透浓水回流管线、反渗透浓水回流控制管线、反渗透浓水排放管线上分别设置有电伴热装置;反渗透浓缩模块的浓水反渗透产水管线、浓水反渗透冲洗管线、浓水反渗透浓水回流管线及浓缩液外排管线上分别设置有电伴热装置。
本发明的有益效果如下:本发明提供的一种用于处理核电站化学废液的膜处理系统,采用模块化集成设计;针对含有洗涤剂等化学试剂的化学废液,设置有超滤预处理模块对化学废液进行预处理;设置反渗透精处理模块进一步去除放射性核素及硼;反渗透浓缩模块用于将硼浓缩处理,尽可能减少需要处理的废液量;特别针对含硼量较高的放射性废水,在系统中设置化学试剂注入管线,通过注入碱性试剂提高对硼的截留能力;同时基于装置对硼浓缩的过程中产生大量的热,在浓水反渗透浓水回流管线上设置有换热器,维持装置运行温度低于浓水反渗透装的允许温度;为防止高浓度的含硼废液冷却而导致结晶,中间贮槽上设置有中间贮槽加热器,浓水槽上设置有浓水槽加热器,在接触硼浓度较高的管线上设置有电伴热装置,以维持中间贮槽、浓水槽及管道温度;反渗透浓缩模块设置有浓缩液泵,用于将浓缩液送至下游工艺处理。
附图说明
图1为用于核电站废液处理系统的反渗透硼浓缩装置的结构示意图。
图中,硼伴热管线;普通管线。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明进行详细的描述。
如图1所示,本发明所提供的一种用于处理核电站化学废液的膜处理系统,包括与盛放带有放射性的化学废液的化学废液槽1相连的超滤预处理模块,反渗透精处理模块及反渗透浓缩模块;超滤预处理模块与反渗透精处理模块之间连接有中间贮槽5;反渗透精处理模块与反渗透浓缩模块之间连接有浓水槽12。
从图1中可以看出,超滤预处理模块包括设在化学废液槽1下游的超滤循环泵3以及与超滤循环泵3相连的超滤装置4。通过超滤装置4可以对废液进行处理并将产水排入中间贮槽5,超滤循环泵3用于超滤装置中废液循环处理。
超滤装置3的产水出口通过超滤产水管三通阀27分别与化学废液槽1和中间贮槽5相连;超滤装置3的浓水出口通过超滤循环管线(节点N09至节点N05之间,经过节点N06)与超滤循环泵3的进口端相连。
超滤浓水循环管线上连接有与化学废液槽1相连的超滤处理浓水回流管线(节点N06至节点N08之间),超滤处理浓水回流管线上依次设有超滤浓水调节阀25和超滤浓水循环管三通阀26,超滤处理浓水回流管线通过超滤浓水循环管三通阀26与浓水外排管线相连。当通过监测认为化学废液槽1浓度增高需要外排时,可以通过超滤浓水循环管三通阀26完成浓水外排。
显然,采用上述结构,超滤预处理模块具有产水回流模式与产水外排模式,通过超滤产水管三通阀27在两种模式间切换;超滤预处理模块具有浓水回流模式与浓水外排模式,通过超滤浓水循环管三通阀26在两种模式间切换。
根据上述结构,超滤预处理模块中设有化学废液注入管线(节点N01至节点N02之间)、超滤处理产水管线(节点N04至节点N19之间,经过节点N05及N13)、超滤装置循环管线(节点N05-节点N09-节点N06-节点N05)、超滤处理浓水回流管线(节点N06至节点N08之间)及超滤处理产水回流管线(节点N11至节点N12之间)。化学废液注入管线上设置有化学废液注入阀22,用于控制化学废液进入化学废液槽1进行暂存。超滤处理产水管线上设置有供料泵出口阀23,用于控制化学废液进入超滤装置4进行处理。超滤装置循环管线与超滤处理产水管线共用超滤循环泵3。
此外,超滤供料泵2设置在化学废液槽1下游,出口端可连接与化学废液槽1相连的超滤供料泵出口回流管线(节点N04至N07之间),超滤供料泵出口回流管线上设有超滤供料泵出口回流阀24。
从图1还可以看出,反渗透精处理模块包括依次串联的中间贮槽5、混合器28、高压泵8、反渗透装置9及产水槽10,反渗透装置9的浓水出口通过反渗透浓水出口三通阀29分别与中间贮槽5和浓水槽12相连。反渗透装置9的产水出口与产水槽10相连。
反渗透装置9的浓水出口与反渗透浓水出口三通阀29相连的管线上连接有与中间贮槽5相连的反渗透浓水回流控制管线。反渗透浓水出口三通阀29与浓水槽12相连的管线上设有反渗透浓水排放调节阀31。产水槽10下游设置有产水排放泵11,通过产水排放管线(节点N22至节点N23之间)进行产水排放。
此外,混合器28与试剂槽7相连,混合器28与试剂槽7之间连接有计量泵6,用于向反渗透产水管线中注入碱性试剂,提高反渗透装置对硼的脱除率。
中间贮槽5上设置有中间贮槽加热器38,用于维持中间贮槽中的废液温度,防止含硼量较高的废液失控结晶。
从上述结构可以看出,反渗透精处理模块主要包括反渗透产水管线(节点N14至节点N21之间)、反渗透浓水回流控制管线(节点N17至节点N19之间,经过节点N20)、反渗透浓水回流管线(节点N18至节点N19之间,经过节点N20)及反渗透浓水排放管线(节点N17至节点N24之间),为防止含硼量较高的溶液失控结晶,上述管道上设置有电伴热装置,用于维持管道温度;反渗透浓水回流控制管线上设置有反渗透浓水回流控制阀30,用于控制浓水回流量。此外,反渗透精处理模块还包括化学试剂注入管线(节点N15至节点N16之间),和产水排放管线(节点N22至节点N23之间)。
反渗透产水管线用于去除经过超滤预处理模块处理的化学废液中的放射性核素及硼,并将反渗透装置9产水排入产水槽10;反渗透浓水回流控制管线用于控制反渗透装置的浓水回流量;反渗透浓水回流管线用于反渗透精处理模块启动和冲洗时进行浓水全回流;反渗透浓水排放管线上用于将反渗透装置的浓水排放至反渗透浓缩模块的浓水槽12.反渗透浓水回流控制管线与反渗透浓水回流管线在节点N20汇集。
从图1中还可以看出,反渗透浓缩模块包括依次串联的浓水槽12、浓水混合器32、浓水供料泵13、浓水高压泵14、浓水反渗透装置15及监测槽16。浓水反渗透装置15的浓水出口通过浓水反渗透浓水三通阀33与浓水反渗透冲洗管线(节点N30至节点N31之间)和浓水反渗透浓水回流管线(节点N28至节点N29之间)相连,并返回浓水槽12。
更优选地,浓水反渗透装置15的浓水出口与浓水反渗透浓水三通阀33相连的浓水反渗透浓水回流管线上连接有浓水回流调节阀34及换热器20。换热器20用于导出装置运行过程中所产生的大量热,维持装置运行温度低于反渗透装置15的允许温度。
反渗透装置4产水出口通过浓水反渗透产水三通阀35分别与浓水槽12和监测槽16相连。监测槽16下游设置有监测外排泵17,通过监测外排管线(节点N34至节点N35之间)进行浓水反渗透装置产水排放。
此外,浓水混合器32与浓水试剂槽19相连,浓水混合器32与浓水试剂槽19之间连接有计量泵18,用于向浓水反渗透产水管线(节点N25至节点N33之间)中注入碱性试剂,提高反渗透装置对硼的脱除率。
浓水槽12下游连接有浓缩液外排管线(节点N36至节点N37之间),其上串联有浓缩液外送阀36及浓缩液泵21。用于将处理后的浓缩液通过浓缩液外排管线(节点N36至节点N37之间)送至下游工艺处理。
浓水槽12上设置有浓水槽加热器37,用于维持弄水槽中的废液温度,防止含硼量较高的废液失控结晶。
从上述结构可以看出,反渗透浓缩模块主要包括浓水反渗透产水管线(节点N25至节点N33之间)、浓水反渗透浓水回流管线(节点N28至节点N29之间)、浓水反渗透冲洗管线(节点N30至节点N31之间)及浓水反渗透产水回流管线(节点N32至节点N38之间);此外,反渗透浓缩模块还包括浓缩液外排管线(节点N36至节点N37之间)、监测外排管线(节点N34至节点N35之间)和化学试剂注入管线(节点N26至节点N27之间)。其中,浓水反渗透产水管线、浓水反渗透浓水回流管线、浓水反渗透冲洗管线及浓缩液外排管线上设置有电伴热装置,用于维持管道温度,防止含硼量较高的废液冷却而导致结晶。
浓水反渗透产水管线用于将废液中的硼截留在浓水中,并将产水送出;浓水反渗透浓水回流管线用于控制反渗透装置的浓水回流量,并可以用于调节压力,实现浓水全回流工况,对硼进行浓缩;浓水反渗透冲洗管线及浓水反渗透产水回流管线用于装置启动和冲洗时进行全回流。
如图1所示,反渗透浓缩模块具有浓水回流模式与浓水冲洗模式,通过浓水反渗透浓水三通阀33在两种模式间切换。
如图1所示,反渗透浓缩模块具有产水回流模式与产水外排模式,通过浓水反渗透产水三通阀35在两种模式间切换。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若对本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其同等技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (4)
1.一种用于处理核电站化学废液的膜处理系统,其特征在于:包括与盛放带有放射性的化学废液的化学废液槽(1)相连的超滤预处理模块,反渗透精处理模块及反渗透浓缩模块;所述的超滤预处理模块与反渗透精处理模块之间连接有中间贮槽(5);所述的反渗透精处理模块与反渗透浓缩模块之间连接有浓水槽(12);所述的反渗透精处理模块包括反渗透装置(9),所述的反渗透装置(9)的浓水出口通过反渗透浓水出口三通阀(29)分别与中间贮槽(5)和浓水槽(12)相连,所述的反渗透装置(9)的浓水出口与反渗透浓水出口三通阀(29)相连的管线上连接有与中间贮槽(5)相连的反渗透浓水回流控制管线,反渗透精处理模块的反渗透产水管线、反渗透浓水出口三通阀(29)与中间贮槽(5)之间的反渗透浓水回流管线、反渗透浓水回流控制管线、反渗透浓水排放管线上分别设置有电伴热装置;所述的反渗透浓缩模块包括浓水反渗透装置(15),所述的浓水反渗透装置(15)的浓水出口通过浓水反渗透浓水出口三通阀(33)与浓水反渗透冲洗管线和浓水反渗透浓水回流管线相连,并返回浓水槽(12),其中浓水反渗透浓水回流管线上设置有换热器(20),反渗透浓缩模块的浓水反渗透产水管线、浓水反渗透冲洗管线、浓水反渗透浓水回流管线及浓缩液外排管线上分别设置有电伴热装置。
2.根据权利要求1所述的用于处理核电站化学废液的膜处理系统,其特征在于:所述的超滤预处理模块包括设在化学废液槽(1)下游的超滤循环泵(3),以及与超滤循环泵(3)相连的超滤装置(4);所述的超滤装置(4)的产水出口通过超滤产水管三通阀(27)分别与化学废液槽(1)和中间贮槽(5)相连;超滤装置(4)的浓水出口通过超滤浓水循环管线与超滤循环泵(3)的进口端相连。
3.根据权利要求2所述的用于处理核电站化学废液的膜处理系统,其特征在于:所述的超滤浓水循环管线上连接有与化学废液槽(1)相连的超滤浓水回流管线,所述的超滤浓水回流管线上依次设有超滤浓水调节阀(25)和超滤浓水循环管三通阀(26),所述的超滤浓水回流管线通过超滤浓水循环管三通阀(26)与浓水外排管线相连。
4.根据权利要求1所述的用于处理核电站化学废液的膜处理系统,其特征在于:所述的中间贮槽(5)上设置有中间贮槽加热器(38),浓水槽(12)上设置有浓水槽加热器(37)。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201410064693.0A CN103871534B (zh) | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 一种用于处理核电站化学废液的膜处理系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201410064693.0A CN103871534B (zh) | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 一种用于处理核电站化学废液的膜处理系统 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103871534A CN103871534A (zh) | 2014-06-18 |
CN103871534B true CN103871534B (zh) | 2016-08-17 |
Family
ID=50909973
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201410064693.0A Active CN103871534B (zh) | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 一种用于处理核电站化学废液的膜处理系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103871534B (zh) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104900283B (zh) * | 2015-04-03 | 2018-02-09 | 中国核电工程有限公司 | 一种核电厂放射性废液处理系统 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2004033976A (ja) * | 2002-07-05 | 2004-02-05 | Kurita Water Ind Ltd | 脱イオン水の製造方法及び装置 |
TW200922880A (en) * | 2007-09-20 | 2009-06-01 | Verenium Corp | Wastewater treatment system |
CN101928089A (zh) * | 2009-06-26 | 2010-12-29 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种精对苯二甲酸精制废水反渗透浓水的处理方法 |
CN102491452A (zh) * | 2011-11-18 | 2012-06-13 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 | 纳滤—反渗透组合膜处理硫酸钠废水的工艺 |
CN103539294A (zh) * | 2013-10-08 | 2014-01-29 | 南京源泉环保科技股份有限公司 | 回收镀银废水和银的方法 |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20130264285A1 (en) * | 2010-08-13 | 2013-10-10 | Hatch Ltd. | Process and facility to treat contaminated process water |
-
2014
- 2014-02-25 CN CN201410064693.0A patent/CN103871534B/zh active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2004033976A (ja) * | 2002-07-05 | 2004-02-05 | Kurita Water Ind Ltd | 脱イオン水の製造方法及び装置 |
TW200922880A (en) * | 2007-09-20 | 2009-06-01 | Verenium Corp | Wastewater treatment system |
CN101928089A (zh) * | 2009-06-26 | 2010-12-29 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种精对苯二甲酸精制废水反渗透浓水的处理方法 |
CN102491452A (zh) * | 2011-11-18 | 2012-06-13 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 | 纳滤—反渗透组合膜处理硫酸钠废水的工艺 |
CN103539294A (zh) * | 2013-10-08 | 2014-01-29 | 南京源泉环保科技股份有限公司 | 回收镀银废水和银的方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
反渗透技术在放射性废水处理中的应用;赵卷;《中国核科学技术进展报告》;20091118;第1卷;第118至125页 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN103871534A (zh) | 2014-06-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN203773964U (zh) | 一种用于核电站废物处理系统的综合废液处理系统 | |
CN104900283A (zh) | 一种核电厂放射性废液处理系统 | |
CN204066763U (zh) | 用于压水堆核电厂的反应堆冷却剂净化系统 | |
CN101952898A (zh) | 使用再循环回路通过固-液萃取法对含有一种以上放射性化学元素的放射性液态流出物净化的方法 | |
WO2022100383A1 (zh) | 一种循环水数字化在线监测控制装置及方法 | |
CN107958716A (zh) | 核电厂放射性有机废物处理装置和方法 | |
CN102161542B (zh) | 一种核电站凝结水精处理的方法及装置 | |
CN103871534B (zh) | 一种用于处理核电站化学废液的膜处理系统 | |
CN203631141U (zh) | 一种用于核电站废液处理系统的反渗透处理装置 | |
CN102768870A (zh) | 压水堆核电站废液复用方法及系统 | |
CN203839060U (zh) | 一种用于处理核电站化学废液的膜处理系统 | |
CN201648058U (zh) | 用于核电站蒸汽发生器的精滤过滤系统 | |
CN103871535B (zh) | 一种用于核电站废液处理系统的反渗透硼浓缩装置 | |
CN203839061U (zh) | 一种用于核电站废液处理系统的反渗透硼浓缩装置 | |
CN211585258U (zh) | Mvr蒸发设备在线自动清洗装置 | |
CN209685454U (zh) | 疏水回收处理装置 | |
CN103482649A (zh) | 一种尿素溶液水解反应器 | |
CN217202314U (zh) | 一种超滤膜清洗废液回收处理系统 | |
CN208869409U (zh) | 一种电厂凝结水精处理再生废水处理系统 | |
CN207845792U (zh) | 一种不锈钢行业废硫酸回收处理系统 | |
US10950360B2 (en) | Method for treating waste water from the decontamination of a metal surface, waste-water treatment device and use of the waste-water treatment device | |
JP2000140839A (ja) | 復水脱塩装置 | |
CN216785809U (zh) | 一种新型废气处理的循环水装置 | |
RU2705947C1 (ru) | Система и способ удаления растворенного кремния из борированной воды на атомной электростанции (АЭС) | |
CN106524124B (zh) | 一种准东煤直流锅炉排水系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant |