图14脱硫废水零排放一体化处理装置运行和非运行时GGH入口温度对比。在装置投运期间,由于蒸发吸热,GGH入口温度稍低(约2),但仍在140左右。
在2011年12月19日17:50以后FGD停止运行时由于旁路打开,GGH入口温度降低;但在FGD恢复运行后,GGH入口温度迅速恢复至正常水平,脱硫废水处理系统运行对GGH正常运行没有产生负面影响。
图14GGH入口温度对比
4试验检测
2013年5月至9月,国内某电力科学研究院持续采集了与脱硫废水零排放一体化处理工艺及装置运行的所有相关数据,全面评估脱硫废水零排放一体化处理工艺对于脱硫系统氯离子和其他污染物的脱出效率以及对环境的影响,并形成了性能考核试验报告,报告结论指出:
(1)投运脱硫废水处理系统后,脱硫废水中人部分CI’、Cr、As迁移到了干灰中;
(2)脱硫废水处理系统的投运,极大的提高了除尘效率(除尘效率由原来的99.35%提高到现在的99.64%):
(3)脱硫废水处理系统的投运,有利于提高脱硫效率,缓解了脱硫系统中与石膏浆液接触设备的腐蚀,延长了脱硫设备的使用寿命,提高了脱硫系统运行可靠性;
(4)系统的投运解决了脱硫废水难以处理的难题。
5结论
通过现场的实际运行情况和试验检测结果表明,脱硫废水零排放一体化处理工艺可以满足燃煤锅炉所排放脱硫废水的处理,保证水份全部蒸发,cl一和其他重金属污染物被固化捕捉,且不对除尘器、GGH等后续设备和脱硫效率等造成不利影响,同时显著提高除尘效率。
脱硫废水零排放一体化处理工艺较现有废水处理工艺在控制污染物排放、节约运行成本和智能化程度上拥有显而易见的优势,且还适用于燃煤锅炉其他难以处理的废水,可实现废水对环境零排放要求,避免造成环境污染,同时提升燃煤锅炉用水的效率,真正实现“少取、减排、增效”的目的,体现了“清洁生产”、“循环经济”的发展战略,促进自身可持续发展,符合国家节能减排的政策方针。
嘉兴煤电厂“超低排放”新技术交流研讨会论文集 作者:董玉泉,黄丹
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