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2.2.1石灰浆加药系统
CaO粉末→石灰乳制备箱→石灰乳输送循环泵→石灰乳计量箱→石灰乳计量泵→中和箱在中和箱中,废水的pH值采用加石灰乳的方式调升至9.5~11(根据现场调试确定)的范围,此过程大部分重金属形成微溶的氢氧化物从废水中沉淀出来。
2.2.2 FeClSO4加药系统
有机硫药液→液体抽吸器→有机硫贮存箱→有机硫计量泵→去沉降箱反应槽中不能以氢氧化物形式沉淀的重金属,采用加入有机硫药液,使残余的重金属与有机硫化物形成微溶的化合物,以固体的形式沉淀出来。
2.2.3助凝剂加药系统
助凝剂固体颗粒→助凝剂制备箱→助凝剂→计量箱→助凝剂计量泵→絮凝箱在絮凝系统中,加入絮凝剂(FeClSO4),形成氢氧化物Fe(OH)3小粒子絮凝物;为了使沉淀颗粒长大更易沉降,向废水中加入助凝剂,助凝剂使沉淀物表面张力降低,使其形成易于沉降的大粒子絮凝物。
2.2.4盐酸加药系统
HCL → HCL贮存箱 → HCL计量泵 → 出水箱。
从澄清/浓缩池上部集水箱中出来的澄清水流入清水箱中,连续检测排放水的pH值,pH值超过最高限9时,向废水中加入盐酸,调节pH值到6~9范围后回收用于电厂调湿灰渣用或者排放。
2.3污泥处理
澄清器排泥→ 污泥贮存箱→污泥排出泵→板框压滤机→泥饼外运澄清器底部的污泥,被收集在污泥贮存箱内,通过高低压污泥排放泵压入板框式压滤机,压成泥饼定期由卡车送到灰场贮存。滤液自流入滤液箱,经滤液泵返回到中和箱内。
3、电厂脱硫废水控制系统概述
废水处理系统每天运行24 h;污泥脱水系统每天运行8 h;整个废水系统设单独的PLC控制系统的运行,对加药系统、石灰浆配制系统、污泥压滤机、各相关泵、搅拌器、箱体以及管道阀门进行控制,完成对系统的全程启、停、联锁、保护、报警、顺控、闭环控制等功能,整套系统的启动操作和停机是自动的。
4、结语
总之,脱硫废水处理系统能够通过沉淀、絮凝、澄清等相关步骤及程序能有效去除其中的重金属、悬浮物等,调节pH值至合适的范围内,以达到国家排放标准。并且,这项废水处理技术工艺实现全流程PLC控制,操作简单、可靠,可以达到脱硫废水处理的理想效果。
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文章介绍了现代煤化工产业的发展现状及其面临的环境挑战,并对现代煤化工废水组成及特性进行了分析。通过对有机废水和含盐废水进行分类收集、分质处理、分级回用,现代煤化工废水处理系统从重视单元技术发展为统筹考虑工艺衔接和源头治理的关键技术集成,形成了废水预处理-生化处理-再生水回用-含盐废水膜处理-蒸发结晶处理的基本技术框架。同时,针对现代煤化工项目废水处理系统实际运行中出现的问题进行分析,提出解决思路,优化技术集成,进一步破解现代煤化工废水近零排放的技术瓶颈,降低废水近零排放的经济成本并提高运行稳定性。
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石灰石-石膏法湿法脱硫是燃煤电厂主流的烟气脱硫技术。2015年《水污染防治行动计划》(简称“水十条”)颁布实施,火电行业在逐步推动脱硫废水深度处理,最终实现全厂废水零排放。不同的脱硫废水深度处理技术路线,对系统安全、经济、稳定运行影响很大。目前燃煤电厂脱硫废水深度处理技术主要包括脱硫废水的预处理软化技术、浓缩减量技术、蒸发结晶技术等,浓缩减量技术中包括膜法浓缩以及热法浓缩等。脱硫废水技术路线选择应遵循安全可靠和经济性、一厂一策、协同性及无害化等总原则。
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