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非经常性废水处理系统工艺流程如图2所示, 调整pH值后的废水先后经过反应槽、絮凝槽完成凝聚、絮凝反应, 然后进入斜板沉淀池完成絮凝体与水的分离。沉淀池上部的清水自流进入最终中和池进行pH值调整, 最终出水流入清水池, 与经常性废水汇总。
根据该电厂化学分场运行规程(以下简称运行规程), 工业废水处理系统出水pH值为6~9, 悬浮物小于70 mg/L, COD小于或等于100 mg/L。经处理的工业废水主要指标(见表1)满足运行规程要求。
通过对比分析, 虽然处理后的工业废水中COD、Cl-、溶解固形物略微超出脱硫工艺用水要求, 但由于工业废水量占脱硫工艺用水总量比例较小, 和原脱硫工艺水混合后, 水质能够满足一般脱硫工艺水水质要求。
2、现场试验数据分析
为进一步验证处理后的工业废水用作脱硫工艺水的可行性, 需将处理后的工业水引至脱硫系统, 观察工业废水回用后对脱硫系统的影响。
2.1试验方案
根据计划进行临时管路系统安装, 从原工业废水系统清水池清水泵出口母管直接引出一路管道至1、2号脱硫塔间的地坑。由电厂原有的坑泵将处理后的工业废水输送入脱硫塔工艺用水点, 同时在管路上增设电动调节阀和电磁流量计。首次补入地坑120 m3处理后的工业废水, 待地坑内坑泵开启将其输送至脱硫系统后, 监测脱硫塔脱硫效率、石膏品质变化; 在脱硫塔脱硫效率、石膏品质稳定无变化的情况下, 逐步补入处理后的工业废水, 并以10 m3/d的梯度逐渐增加。若石膏品质明显下降, 则加大监测频率, 分析原因, 同时停止补入处理后的工业废水。在调试好相关设备和仪表后开始进行试验分析, 内容包括脱硫系统整体运行状况、脱硫效率、石膏品质等。
2.2试验数据分析
工业试验为期18天, 当处理后的工业废水回用量在10 m3/h, 即达到该厂工业废水量最大值时, 整个试验结束, 试验结果如图3—7所示。
由图3—7可以看出, 试验期间, 虽然混入处理后的工业废水量不断加大, 但脱硫系统浆液密度均能维持在1 130 kg/m3左右, 且脱硫效率仍然大于或等于95%; 脱硫副产品石膏品质未发生明显变化, 石膏的含水率基本保持在10%, 石膏中CaCO3质量分数小于3%, CaSO4· 2H2O纯度大于90%, 符合商用石膏品质要求。此外, 试验期间除雾器压差处于正常运行范围之内, 吸收塔没有发生起泡、堵塞等不正常现象。试验结果表明, 处理后的工业废水可用作脱硫工艺水。
3、结语
研究结果表明, 河北某电厂工业废水经处理后, 除COD、Cl-、溶解固形物外, 水质基本满足脱硫工艺用水要求。由于所加入的工业废水量仅为脱硫工艺用水总量的7%, 处理后的工业废水用作脱硫系统工艺水后系统运行正常。本文经验在节水与环保方面具有积极意义, 可供相关电厂参考。
孙立娇, 叶治安, 胡特立, 李荣轩, 曹瑞雪, 王宏宾. 电厂工业废水处理后回用于脱硫工艺水的试验研究[J]. 中国电力, 2017,50(9): 135-137.
SUN Lijiao, YE Zhian, HU Teli, LI Rongxuan, CAO Ruixue, WANG Hongbin. Feasibility analysis on reusing treated industrial wastewater for desulfurization process water in power plants[J].Electric Power,2017,50(9): 135-137.
DOI:10.11930/j.issn.1004-9649.201610016
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