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烟气余热蒸发处理脱硫废水系统优化及中间调制箱调制剂探究
简介:湖北某燃煤电厂2*1000MW机组采用烟气余热蒸发零排放工艺处理脱硫废水,每台机组配备废水处理量为10m3/h的浓缩塔蒸发系统。实际运行中发现由于外来水稀释、前端废水旋流给料泵易堵塞使来水减少和压滤机系统出力受限,导致废水实际处理量仅为3.8m3/h。本文介绍了通过拆除废水旋流给料泵前滤网、旁掉废水旋流器、改造压滤机进料泵、将脱硫废水直接引入废水系统等方法有效提高了脱硫废水系统处理量,改造后废水处理量达到6.2m3/h,并探究在中间调制箱中加入火电厂常见的三种物质作为调制剂:炉渣、粉煤灰、石灰石粉,综合考虑对PH值提高、氯离子的去除效果以及长期加入经济性等因素选出最优添加调制剂,优化了脱硫废水系统的稳定运行能力,吸收塔氯离子在两月时间内实现了显著下降。
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脱硫废水的综合处置及应用
简介:随着电力市场的不断变化,降低燃料成本,提升发电收益是各个火电企业的首要任务。目前大部分电厂为了进一步优化燃煤结构,提高劣质煤的利用率,采取大量组进高热值北方煤进行掺配掺烧以控制成本。但是高热值北方煤大多cl-含量远高于火电机组的设计值,这给发电后续的烟气脱硫带来了一系列问题。首先是石膏浆液cl-含量不断上升导致石膏副产品外销困难;其次是脱硫废水的处理难度增大,废水的再利用去向受限等问题。针对上述问题,通过合理的化学方法对脱硫废水进行深度处理,既可以有效解决脱硫系统cl-高石膏品质差问题,又可以为废水再利用找到合理空间。
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脱硫废水处理系统运行优化及分析
简介:以完成超低排放改造的华能德州电厂燃煤电厂为研究对象,开展了脱硫废水处理系统运行优化、诊断和研究,通过现场实际测量和 DCS 数据分析等手段研究脱硫系统运行和指标。对于华能德州电厂存在的脱硫废水处理系统处理水质无法满足达标排放要求的问题,提出改造建议。
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探究燃煤电厂脱硫废水零排放技术应用
简介:燃煤电厂具有较大的水资源消耗和排放量,为了使污水排放给环境带来的影响得到降低,使新鲜水源得到节约,多数燃煤电厂在有效处理污水后,会将其在循环系统当中引入,以此来使污水实现循环再利用。本文针对燃煤电厂脱硫废水零排放技术进行分析,介绍了脱硫废水的成分和基本特征,探讨了脱硫废水的处理工艺和回用方式,并提出具体的零排放技术应用对策,希望能够为相关工作人员起到一些参考和借鉴。
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水处理技术在污水处理中的意义及应用微探
简介:污水处理是环境保护的重要领域。随着城市化进程的逐步加快,环境受到越来越多的废水和污水的侵扰,严重影响了生态平衡和居民健康。目前,传统的污水处理技术已经难以满足不断增长的污水处理需求,亟待研究新兴的污水处理技术,并应用到实际生产生活中。
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热电联产燃煤电厂废水处理系统改造技术路线探索
简介:本文以国内某30万千瓦等级火电厂为例,探讨了火电厂在废水处理系统改造过程中的思路和技术路线,主要包括工业废水和生活废水处理系统的改造内容,电厂计划采用生化处理方式削减生活废水COD排放量,采用电子絮凝等新工艺进行工业废水中悬浮物的捕集,最终使水质达标排放或回用,达到国家2014年新《环保法》、《水污染防治行动计划》(即《水十条》)和地方标准要求。
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燃煤电厂氨氮废水电化学氧化处理工程实例
简介:针对燃煤电厂高浓度氨氮废水处理的实际需求,设计研发了基于电化学氧化技术的氨氮废水处理系统,并应用于沿海某电厂。运行结果表明:系统能够处理该电厂全厂氨氮废水,对于氨氮浓度80-100mg/L、氯离子浓度6000-8000mg/L、pH不小于9.0的反应器进水,能够以过流处理的模式保证出水氨氮浓度小于1mg/L且pH不小于6.0。系统出水含有较高浓度的余氯,可作为杀菌剂资源化回用至电厂冷却水系统,较原工艺减少经济成本119.93万元/年。该工程的顺利实施对同类废水的治理提供技术支持和借鉴参考。
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浅析新型煤水处理装置在电厂的应用
简介:含煤废水主要特点是悬浮物高,颜色深,传统处理工艺防冲击能力差,产水品质不能长期满足要求,在环保条件日益苛刻的情况下,简单、可靠、效果好的处理工艺是煤水处理迫切需要解决的问题,本文通过技术分析及现场试验应用,优选出絮凝过滤一体化设备可有效解决煤水净化问题,达到综合利用及可观环保效益的目的。
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浅析某电厂脱硫浆液pH三种测量方式
简介:火电厂的SO2排放量在全国SO2总排放量中占有相当的比例,因此,采取必要的措施,控制燃煤电厂的SO2排放,对于改善我国的大气环境质量有着十分重要的意义。在电厂脱硫运行中PH值的大小影响着脱硫效率、钙/硫比、石灰石的利用率和石膏的品质,为保证在线PH值测量的准确,某电厂采用便携表在线测量、现场取样后化验室离线测量两种方式进行脱硫浆液PH测量值的比对。本文对三种PH测量方法进行分析,以提高脱硫浆液测量的准确性。
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浅谈火电企业废水处理循环再利用模式的多样化
简介:本文研究分析了火电企业发电产生的工业废水在有效处置集中循环再利用的各种系统模式。介绍了各类废水集中收集处理模式、节能降耗调节再利用控制模式、燃煤堆场消防环保利用模式、燃煤输送保洁保运利用模式与雨废混合补充供给模式等相结合的组合利用方案。并对各模式相结合后形成了一套自给自足零排放的内循环环保高效益的运营系统进行了深入细致的分析,通过对多个方面的展开分析,结果表明,这多样化模式组合的功能是强大的,效益是显著的,它对生产所需、环保节能、效益最大化的“三位一体”深挖企业内部潜能的可持续化发展起到了有力保障并将得到广泛的应用。
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浅谈电厂脱硫废水COD测试
简介:燃煤电厂脱硫废水主要来自脱硫工艺,废水中的氯离子主要来源为煤炭、污泥和工艺补充水。由于污泥 的成份复杂及双减法脱硫工艺的特殊性决定了脱硫废水中的氯离子浓度在20000mg/l左右,有时甚至达到50000mg/l。脱硫废水中的有机物主要来自燃煤中的有机物,其化学耗氧量一般为400-500mg/l,采用重铬酸盐法(GB11914-2014)测定误差太大,导致数据失真,用氯气校正法和碘化钾-碱性高锰酸钾法测定COD受实验室条件限制,一般电厂实验无法实验。本文讲述了适用电厂实验室的简易测定方法,利用硝酸银中和脱硫废水的氯离子,然后使用COD预制剂的方法检测COD。
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蒲城公司废水综合梯级回收利用
简介:公司对生产中产生的废水根据水质情况分类进行回收,梯级利用。发电机组循环水排污水和反渗透浓水集中回收后经过废水深度处理后,淡水用于除盐补给水、浓水用于脱硫工艺水;生活废水处理后回用至循环水补水,减少环保外排压力,降低环保潜在风险。
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纳雍电厂一厂含煤废水处理闭环智慧系统在煤场及厂内运输道路扬尘控制中的应用
简介:电厂运灰道路及煤场的扬尘治理逐渐成为社会及企业内部关注的重点。煤场承担着物料接卸、存储及向下游单位供料的职能。料场内物料的转移形多,量大,造成扬尘形式较多,范围和区域较大,同时影响的空间也很大,治理存在一定难度;运输道路覆盖面广,纵度深,进出场位置离居民区近,治理难度大;结合纳雍电厂运灰道路及煤场的实际情况,分析料场的作业状况下,扬尘产生的原因,通过采用高效静音雾炮机、防尘网抑制、加强清扫等方式进行控制,同时扬尘废水通过净化处理后回用于喷洒系统,如此循环。系统可实现无人值守,智慧运转。
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某燃煤电厂脱硫废水零排放膜法工艺应用案例分析及改造比选
简介:本文基于某燃煤电厂脱硫废水零排放膜法工艺实际应用案例,首先对其工艺流程进行描述,然后分别从运行设备、运行出力、运行成本方面进行实际运行情况的问题描述与分析,最终结合实际情况及外出现场调研情况,确定改造工艺路线。
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末端高盐废水作为湿式除渣系统补水的可行性分析
简介:我国在大力发展电厂的建设,然而电厂在进行供电的同时,污水排放对环境却造成了严重污染。电厂的污水处理成为电厂建设中的一大难题,其中对环境影响较大的高含盐量废水水质、水量波动较大,结垢、腐蚀等危害较严重,依靠用水设施进行消纳比较困难,高含盐量废水的零排放是电厂用水发展的必然趋势。
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膜蒸馏技术在脱硫废水处理领域的中试应用
简介:本文主要是结合目前脱硫废水零排放处理领域的难题,对膜蒸馏技术及其系统在某电厂脱硫废水零排放处理的中试试验情况进行了简单介绍。中试试验结果证明,膜蒸馏系统在脱硫废水零排放处理领域应用是可行的、经济的。膜蒸馏系统的产水量在69-80度之间运行较好,且随着进料温度的升高而升高;随着运行时间的延长,膜蒸馏系统产水量会有所下降,当系统产水量降低时,可以采用盐酸清洗的方式恢复;采用膜蒸馏技术可以降低脱硫废水预处理的费用,简化脱硫废水零排放处理的工艺流程,降低系统整体的投资和运行成本。
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基于图像处理的脱硫废水系统智能控制方法
简介:当前火力发电厂脱硫废水处理主要是由运行人员通过观察废水状态以及相关数值来进行手动调控,经常出现加药量与废水量调整不及时导致脱硫废水处理效果不佳等问题,自动化程度与运行效率较低,无法满足日益提高的环保排放要求。本文针对脱硫废水处理过程中由于运行人员由于监控不及时,加药量与废水量调控不及时而导致脱硫废水处理效果不佳等问题,提出了一种基于图像处理的脱硫废水联锁控制方法,通过图像处理技术对采集废水图像进行分析,设计相关智能控制方法自动调整废水泵与加药泵频率,以提高脱硫废水处理效率。通过对比人工干预下与图像处理算法控制下的出水水质,发现出水浊度由68mg/L降至52mg/L,氯离子含量由6180mg/L降至5380mg/L,废水品质显著提高。通过相机实时、周期性的采集废水处理效果图,无需人工监视,降低运行人员工作量,提高运行人员工作效率,大大降低了因人为调整不及时而导致的脱硫废水处理效果不佳的可能性,充分考虑到连续采集周期内灰度值突变区域增大、中和箱PH值过高、废水液位过高、加药泵频率达额定值等情况,及时停止废水泵供水,对脱硫废水处理进行有效调控。
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基于旁路烟道蒸发技术的燃煤机组脱硫废水零排放应用
简介:旁路烟道蒸发技术因其独立于机组之外,对机组稳定运行影响较小,维护检修便利,对复杂多变的脱硫废水适应性好等特点,近些年来逐步运用于脱硫废水零排放当中。本文以国内典型燃煤机组(330MW和600MW)脱硫废水零排放工程为研究对象,首先对所处理的脱硫废水水质进行分析,并对旁路烟道蒸发系统进行了详细描述。其次记录分析了系统在连续稳定运行期间,不同机组进出口烟温和机组负荷的关系、不同机组蒸发水量和烟气量的关系、不同容量旁路烟道蒸发系统进出口压差变化。最后通过对系统调试期间所遇见的流量衰减、雾化器振动过大或卡涩、气力输灰不畅等问题进行了分析并提出相应的解决方法。研究结果表明,针对330MW机组,采用蒸发塔直径为7.6m,设计处理水量为4m3/h;针对600MW机组,采用蒸发塔直径为9m,设计处理水量为8m3/h,均可实现脱硫废水完全雾化蒸发,未出现废水贴壁、板结堵灰等问题。系统对蒸发水量与蒸发器出口烟温做PID关联,通过水泵出口电动调节阀门控制所处理废水量,进而保证蒸发器出口烟温保持在稳定值,实现系统稳定高效运行,为不同容量燃煤机组脱硫废水末端固化系统工程应用提供工程范例与参考。
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基于纳滤分盐-结晶技术的燃煤电厂脱硫废水零排放处理工程实例
简介:针对燃煤火力发电厂脱硫废水具有高悬浮物、高硬度及高含盐量的特点,开发了以两级澄清、纳滤分盐、蒸发结晶为核心的脱硫废水零排放处理系统。该系统可连续稳定运行,其产水水质优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A水质标准,产出工业盐满足GB/T 5462《工业盐》中一级精制工业盐的要求,实现真正意义上的废水零排放。
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火力发电厂废水多级利用和处理工艺
简介:随着水资源的贫乏,很火电厂作为我国工业用水大户,在生产过程中产生的各种废水是现阶段困扰各电厂的难题,废水的外排又会造成严重的环境问题,处理废水又需要投入大量的资金进行技改。在不增加投资的情况下通过创新的规划和管理,利用现有设备和系统,实施废水的多级利用,优化处理工艺。
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