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浅谈燃煤电厂脱硫废水零排放技术

北极星环保网来源:神华科技 董思远2017/11/17 10:56:43我要投稿

(3)离心固液分离阶段:由四效蒸发罐内排出的带有结晶盐的固液混合物用盐浆泵送入水力旋流器,将料液中固液比提高后送入离心机进行固液分离。分离后的液体回预处理系统以去除蒸发浓缩生成的少量CaCO3、SiO2等沉淀物,最后由预处理系统混凝沉淀去除。

(4)干燥阶段:离心分离后的结晶盐进入振动流化干燥床,干燥所有热空气利用一效蒸发罐二次蒸汽进行加热,无需采用新蒸汽或电加热来预热空气,结晶盐在振动床内,在振动和热空气共同作用下移动并干燥,干燥后的结晶盐含水率小于0.3%,干燥后的结晶盐(NaCl)可以达到90%以上,达到工业晶盐的标准(DB33/T287-2000),可用于制革、制皂、冶金、纺织印染、制冰冷藏等工业,实现废物利用,并减少固废处理费用。

(5)自动包装阶段:干燥床排出工业晶盐送入盐料仓储存,定期采用自动包装机包装后便于储存和运输。

4.2污水处理后的检测标准

4.2.1COD(化学需氧量)与BOD(生化需氧量)的影响

脱硫废水中有机物的(COD)主要来自煤(主要成分为有机质)、工艺水、石灰石及脱硫反应生成物中的亚硝酸盐、亚硫酸盐等还原性物质,而经过研究调查发现亚硝酸盐、亚硫酸盐等物质并不影响脱硫废水处理工艺的各个步骤,属于可回收水中的无危害成分。

而无机物中的(BOD)主要来源于污水中的氮氧化物,氮氧化物中NO不与水反应,NO2与水反应如下:3NO2+H2O=2HNO3+NO,其中NO、NO2和NO3-都不影响脱硫废水处理的各项工艺。

4.2.2处理方案选择

众所周知,COD和氮氧化物通过提供足够的氧气便可以达到排放标准。而综合调查研究计算污水处理中削减COD和氮氧化物的运行成本可发现,供氧设备(鼓风机、气源、控制装置等)的耗电约占污水处理厂全部电耗的50%~70%,电费运行成本约占40%~60%。再考虑对氧气的消耗量以及其产生的相关费用,我们决定不对COD和氮氧化物进行处理。

4.3处理后的工业废水标准

污水处理后有五大检查标准,它们分别是COD、BOD、SS、NH3-N、TP。其中,COD为化学耗氧量、BOD指生化需氧量、SS指悬浮颗粒、NH3-N为氨氮含量、TP则为磷含量。

一级A——COD:50,BOD:10,SS:10

一级B——COD:60,BOD:20,SS:20

二级——COD:100,BOD:30,SS:30

三级——COD:120,BOD:60,SS:50

一般主检这五大类,当然处理后的污水色度透明,pH值在6~9是必须的,还有一些其它的检项,一般很容易到无危害要求,但是一些特殊污水,有些针对项是必须做到处理后无害的,比如医疗污水中的大肠杆菌等,一些工业污水中的重金属、有毒物质等。一级的水处理是最好的,在一些主要属性上已经达到了我们日常生活用水的水准,所以一级水可以回收在生产生活中循环利用,经济又环保。

5工业废水处理系统污泥处理

污泥以填埋为处置方式时,能运用高温好氧发酵或者石灰稳定这些手段进行污泥的处理,加入陈化垃圾或者粉煤灰就污泥实施改性。高温好氧发酵完成后的污泥含水率不能高于40%。积极运用石灰这类的无机药剂对污泥实施调理,减少含水率,增强污泥的横向剪切力。污泥作为建筑材料综合利用的处置方式时,常运用污泥热干化或者污泥焚烧这些处理手段。

针对污泥热干化来讲,使用污泥热干化工艺要和使用余热进行搭配,有效利用污泥厌氧消化之中带来的沼气热能、垃圾或者污泥焚烧余热、电厂余热或者其他余热当成污泥干化处理的热源;不适合使用优质一次能源当成关键的干化热源;积极预防热干化会造成的安全事故问题。

对于相对发达的城市而言,可运用污泥焚烧这一工艺。倡导干化焚烧的联用手段,增强污泥的热能利用效率;建议污泥焚烧厂和垃圾焚烧厂进行合建;基础设施较好的地区可把污泥当成低质燃料在火力发电厂焚烧炉、砖窑中或水泥窑混合焚烧。

6结束语

在全球气温变暖大环境下,应对气候变化,减少温室气体排放已成为各国的重点工作。对于碳排放行业,工业和生活水处理系统虽然是影响较小的一个行业,但工业和生活水处理与人类生活密切相关,碳排放工程也越来越受到重视。目前各国针对污水处理及污泥处理处置过程温室气体排放研究很少,本文通过对废水处理方案的设计,以期通过此法可以实现绿色零排放,使相关行业可以持续健康发展。

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