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              火電廠脫硫廢水處理設備

              簡要描述:火電廠脫硫廢水處理設備 工藝及問題 二氧化硫是造成環境污染及破壞大氣質量的重要原因,空氣中二氧化硫過多,會造成酸雨,破壞人類生存環境。電廠中的煙氣脫硫設備將二氧化硫進行固定化,形成固體物質,從而能夠降低二氧化硫的排放量,并控制在國家規定的標準范圍內。

              • 更新時間:2024-03-20
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              詳細介紹

              加工定制處理量1000m3/h
              主體材質碳鋼

              火電廠脫硫廢水處理設備

              火電廠脫硫廢水處理設備 工藝及問題


              二氧化硫是造成環境污染及破壞大氣質量的重要原因,空氣中二氧化硫過多,會造成酸雨,破壞人類生存環境。電廠中的煙氣脫硫設備將二氧化硫進行固定化,形成固體物質,從而能夠降低二氧化硫的排放量,并控制在國家規定的標準范圍內。當前較多的機構應用的脫硫形式為石灰石脫硫方法,這種脫硫方式產生的廢水處理問題十分關鍵。

                1、常用脫硫廢水處理工藝

                常用的脫硫廢水處理,是采用物理和化學的綜合方法。物理方法主要包括沉降、隔離過濾、蒸發、離心法等多種途徑;化學方法,主要通過沉淀、絮凝、中和氧化等途徑,處理過程中需確定氯離子濃度,如果在標準范圍外則為廢水。

                首先,將廢水注入緩沖池中,如果廢水中固體物質含量較多,會有沉淀物質形成,此時,需要在廢水池底部安裝曝氣裝置,通過空氣壓縮曝氣,使得漿液及離子維持穩定;將廢水緩沖后,使用廢水提升泵將其送往三聯箱中和室中,通過加藥將熟石灰的漿液提出,根據PH值在中和室中完成堿化處理,通過進行PH值的設定,使重金屬以氫氧化物的物質沉淀。由于實際工作中,部分重金屬無法通過這種形式沉淀,這類重金屬包括鎘和汞[1],因而,需要通過微溶的方法將重金屬分離出來。

                廢水沉淀后的重金屬物質以及多種化合物,由于其粒子較細,因此,處于懸浮的狀態,為了加速沉降,需要在反應箱中,加入絮凝物質形成氫氧化鐵,從而使得整體小粒子形成固體絮凝結構。

                通過攪拌將氫氧化物和微溶的氫氧化物小粒子在絮凝物上凝聚附著,從而形成較大的固體形式,在固體中加入輔助絮凝物質,形成較大的絮凝狀態。

                在三聯箱中進行*反應后,將廢液注入濃縮池,同時,進行沉淀分層。*分離后,上層為凈化后的水,通過溢流口,從清水箱中流入;底層的污泥在輸送泵的作用下,進入壓縮離心機,進行機械脫水處理,將其含水量降低到標準范圍后,重新送入緩沖池,再次進行整體處理。

                2、脫硫廢水處理系統存在的問題

                2.1 脫硫廢水的指標界定不明確

                當前,對脫硫廢水氯離子的濃度限定為≤20000mg/L,但實際工作中,工作人員僅僅憑借工作經驗進行判斷,可能導致實際的液體氯離子濃度超標。由于廢水處理過程中,廢水處理量較大,極有可能導致經驗失效,對廢水的處理造成影響,使廢水處理無法有效整體脫硫,導致在環境保護及經濟層面上造成影響。同時,在實際工作中,人為判定脫硫廢水氯離子濃度,使得廢水的固體量相對較大,導致廢水的緩沖池堵塞以及沉淀,從而造成提升泵以及管道堵塞。

                2.2 沉淀物的檢測裝置缺陷

                很多的廢水處理系統中,未安裝沉淀物檢測裝置,導致污泥完成脫水后的多項測定指標存在問題。根據分析顯示,在進行電廠的脫硫廢水處理中,多項指標基本穩定,但部分指標如COD和懸浮物存在異常,出現超標現象。由于三聯箱存在工藝缺陷,無法滿足廢水的標準處理要求。同時,如果未按照廢水給藥的量進行配比,可能會導致藥品的消耗過度,以及不足藥物的情況。

                3、脫硫廢水處理系統工藝優化

                以科學標準作為依據,除了對石灰石的實際情況進行分析,使其符合脫硫指標外,還應對實際的廢水在藥量配比上進行優化。針對當前廢水處理系統中相關問題,提出優化工藝方案。

                3.1 中和箱優化

                中和箱是三聯箱重要的結構之一,中和箱是通過石灰石完成廢水中PH濃度的調節工作,它能夠進行重金屬及多種懸浮物質的沉淀處理,因而,首先,應該對中和箱進行系統優化整改,保證充足的石灰石添加量,從而維持整體工作的高效率。在對中和箱的效率提升的過程中,根據水質情況進行石灰石投加實驗,確定最佳的投加量,如果出現量不足的情況,需要及時進行添加。在將石灰石脫硫后,其PH調節為標準設定,從而維持最佳的中和效率[4]。

                3.2 絮凝箱優化

                在沉降機制作用下,會在堿性條件下出現物質沉降,但是部分離子無法進一步沉降,會影響整體的廢水處理效果,因而需要對整體的絮凝箱進行工藝優化,通過絮凝物質及助凝物質的共同作用,輔助脫硫處理。針對廢水中懸浮物進行處理時,在形成絮凝作用的同時,能夠對其它物質有針對性去除,降低整體的懸浮指標。在對懸浮物質處理時,應該改善絮凝物質作用環境,從而優化整體的絮凝過程。根據現場情況確定絮凝物質的用量,合理選擇絮凝物質,形成穩定的絮凝物質,從而滿足沉降以及脫硫的要求。

                3.3 COD的測定

                部分地區存在脫硫廢水處理后期COD指標較高的情況,通常情況可能是水質及三聯箱處理工藝問題。針對這種情況,需要進行多種問題詳細分析,判斷水質中影響測定結果的因素,判斷氯離子及負離子的作用,改善整體的檢測環境。同時,對三聯箱的工作效率提升,提升三聯箱中的中和工藝以及絮凝環節的作用效果,從而改善整體的工作效率。以國家規定的標準范圍為依據,同時,注意測定的流程控制的準確性,根據廢水脫硫處理中,多種物質的含量,確定中和物質添加量,在明確干擾物質以及含量的情況下,將干擾物質清除。同時,不選擇將不氧化氯離子作為COD檢定的參照,根據實際檢定測定的結果,提升整體檢測的準確程度。

                3.4 氯離子檢測裝置

                在檢定過程中,將漿液中的氯離子濃度作為重要的脫硫檢測指標,對工作人員進行系統指導,在保證工作效率的同時,優化控制整體的工作流程。氯離子檢測裝置作為重要的新型檢測設備,其選擇、安裝使用需要根據實際情況系統處理。

                4、結語

                本文對脫硫廢水處理中的相關問題進行了系統分析,同時,提出針對性的改善措施,從而達到優化整體廢水處理工藝,促進廢水的處理效果改善。通過對脫硫廢水系統的設計,使脫硫廢水處理滿足國家規定的環境保護標準要求。






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