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但由于该系统已投运多年,配套设备故障较多,系统无法正常运行,且系统出力不足。脱硫废水中的重金属离子、氟离子、COD等含量均较高,不能满足环保排放要求。另外,按照相关要求,脱硫废水必须处理达标后才能排放处置。因此,电厂迫切需要新建一套脱硫废水处理系统。
杨柳青热电厂三、四期工程脱硫系统的总补水量为287m3/h,脱硫废水总量为15m3/h。实施全厂节水与废水减量改造工程后,湿法烟气脱硫系统的补充水将由中水改为循环水排污水,脱硫废水排放量会有所增大,预计为30m3/h。根据全厂节水与废水减量技术方案,考虑一定设计余量,电厂在充分利旧的基础上,原址新建一套处理规模40m3/h的脱硫废水处理系统,采用三联箱式处理工艺。
脱硫装置浆液内的水在不断循环的过程中,会富集重金属元素和Cl-等离子,一方面加速脱硫设备的腐蚀,另一方面影响石膏的品质,因此,脱硫装置要排放一定量的废水,进入脱硫废水处理系统,经中和、反应、絮凝、沉淀和过滤等处理过程。浓缩池底部污泥经过脱水,形成泥饼外运专业处理。脱硫废水处理系统接入脱硫岛的DCS控制系统,设置废水处理系统DCS控制远程站。脱硫废水处理的水质应达到国家《污水综合排放标准》( GB 8978 -1996)和伙电厂石灰石一石膏湿法脱硫废水水质控制指标》(DL /T 997 - 2006)中的相关要求。处理达标后的脱硫废水排污城市污水处理厂消化。
4 脱硫废水处理改造工程
4.1 工程拟建设场地、规模
杨柳青热电厂脱硫废水处理系统在原脱硫岛附近建设。建设场地范围内基本无建筑物,工程地质条件良好。根据杨柳青热电厂的实际情况,改扩建处理规模40m3/h的脱硫废水处理系统,少量难以回用的高盐废水排往城市污水处理厂消化,预留末端高盐废水蒸发结晶固化处理接口。
4.2 工艺流程
本工艺设计具体流程如图3所示。
(1) FGD旋流站来脱硫废水在脱硫废水池预沉,脱硫废水在池内进行折流前进缓冲,在前进过程中大部分悬浮物沉降下来,上清液通过废水泵送至新建的脱硫废水车间内的三联箱。废水池为一座,废水池内污泥每年进行一次人工清理。清理后污泥由汽车进行外运至垃圾填埋厂进行填埋。
(2)废水进入三联箱后,在三联箱的中和箱中投加NaOH溶液,快速搅拌将pH调整为9~9.50,中和箱内出水自流入反应箱,在反应箱投加有机硫将不能以氢氧化物形式沉淀的残余重金属以硫化物的形式沉淀出去,反应箱出水进入絮凝箱,在絮凝箱内投加助凝剂,在低转速搅拌下进行絮凝反应,促进絮体进一步长大。
(3)絮凝箱出水自流进入澄清器,在澄清器内絮体进一步长大,并通过上部斜板进行沉淀分离,上部清水经加酸调节pH至中性后自流进入清水池。澄清池底部污泥部分通过污泥输送泵送至压滤机,经压滤机脱水后污泥送至填埋场进行安全填埋,滤液进入泵坑,由坑泵打入废水预沉池。
(4)清水池内清水由清水泵输送至高盐废水浓缩系统预处理入口。本方案中的加药系统均为PLC控制的自动投加设备。NaOH自动加药系统包括3m3NaOH溶液箱1台。
4.3 构筑物及设备材料
脱硫废水处理系统建筑工程包括分别脱硫废水处理车间1座、废水池1座、清水池1座、澄清器基础和地基处理。主要设备包括废水泵、中和箱、反应箱、絮凝箱、澄清器、污泥输送泵、清水泵、坑泵、杂用压缩空气罐、仪用压缩空气罐、板框压滤机、积水盘、
压滤机冲洗水箱、高压清洗水泵、污泥挡板、NaOH加药装置、盐酸加药装置、酸雾吸收器、有机硫加药装置、凝聚剂加药装置、凝聚剂卸药泵、助凝剂加药装置、气动阀门及配件、手动阀门、管道系统、油漆保温及其他、平台支吊架和电动葫芦。
5 结语
通过该项目的实施,杨柳青热电厂不再向周围水体排放脱硫废水,环境和社会效益非常明显。获得良好的社会效益、环境效益和经济效益。同时,为华能系统响应国家政策,推广火电厂节水与废水减量技改工程提供技术依据和示范案例。因此,杨柳青热电厂尽快实施脱硫废水处理改造工程,具有重要的战略意义和现实意义。
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