脫硫廢水一體化處理技術(shù)
現(xiàn)狀分析
原有脫硫廢水工藝采用石膏旋流器+廢水旋流器+三聯(lián)箱+澄清濃縮池的工藝。但是在實(shí)際運(yùn)行過程中,廢水旋流器處理效果非常差,廢水固含超高,后續(xù)三聯(lián)箱及澄清器處理壓力大。客戶在“廢水旋流器”和“三聯(lián)箱”中間加入“預(yù)沉池”作為降低固體懸浮物的單元操作,以降低整個(gè)廢水系統(tǒng)的工作負(fù)荷,但廢水排放依然不達(dá)標(biāo),同時(shí)運(yùn)行成本居高不下。
廢水系統(tǒng)排出水質(zhì)現(xiàn)狀:
?懸浮物超標(biāo)
?COD超標(biāo)
?個(gè)別重金屬超標(biāo)
廢水系統(tǒng)裝備運(yùn)行現(xiàn)狀:
?脫硫廢水原處理系統(tǒng)復(fù)雜,大小主體設(shè)備20余種,人工調(diào)整難度大
?藥劑種類多(超過5種),加藥穩(wěn)定性差,加藥系統(tǒng)故障多,對系統(tǒng)波動(dòng)適應(yīng)能力差
?污泥難處理,離心機(jī),壓濾機(jī)故障率高,卸泥困難
?越來越多的現(xiàn)場存在吸收塔結(jié)晶粒度細(xì)化問題,細(xì)化后原廢水系統(tǒng)幾乎無法工作
技術(shù)背景
新一輪的超凈改造工程中大量采用單/雙托盤,集氣環(huán),多層噴淋,超大液氣比,高效除霧器等新工藝,從而達(dá)到超凈脫硫協(xié)同除塵的目的,最終達(dá)到50-35-5近零排放指標(biāo)。但也帶來了以下廢水問題:
?反應(yīng)介質(zhì):
很多電站的脫硫系統(tǒng)運(yùn)行過程中也面臨著由于石灰石品質(zhì)下降造成的氟、氯、硅、
鐵、鋁離子超標(biāo),硫組分和鈣鹽反應(yīng)生成亞硫酸鈣的速度不穩(wěn)定的問題突出。
?氧化系統(tǒng):
噴嘴式、管網(wǎng)式氧化系統(tǒng)的布置、運(yùn)行PH值、溫度等參數(shù)有待優(yōu)化;外掛漿液罐無氧
化風(fēng)管;塔內(nèi)液位偏低等原因都會(huì)造成亞硫酸鈣氧化時(shí)間不足,氧化反應(yīng)過程不充分
的現(xiàn)狀。
?非充分氧化產(chǎn)物物理特征:
亞硫酸鈣顏色發(fā)烏,結(jié)晶呈針狀,片狀,花瓣?duì)?,結(jié)晶細(xì)小,不利于旋流器分離;而
二水硫酸鈣(石膏)結(jié)晶體粗大,單斜晶系,晶體形狀為板片狀,利于旋流器充分分離。
?最終現(xiàn)狀:
最終造成吸收塔外排至石膏旋流器的石膏漿液中的固體顆粒結(jié)晶度不夠,D50點(diǎn)普遍
遠(yuǎn)低于37微米,石膏旋流工作效率很低;廢水旋流器進(jìn)口漿液D50點(diǎn)到5微米以下,
根本無法正常工作。
解決方案
集成一體化脫硫廢水達(dá)標(biāo)排放設(shè)備技術(shù)的關(guān)鍵技術(shù):
?調(diào)速攪拌剪切技術(shù)
據(jù)水質(zhì)調(diào)整攪拌剪切的強(qiáng)度,通過強(qiáng)剪切力降低絮體內(nèi)包裹水,形成致密、穩(wěn)定絮
團(tuán);
?變間距、變角度葉片型旋流布料技術(shù)
創(chuàng)造最優(yōu)的均勻布料效果,同時(shí)第一時(shí)間促進(jìn)絮體沉降,進(jìn)一步提高絮體沉降速速;
?絮體濾床技術(shù)
借助于穩(wěn)定絮團(tuán)形成的絮體濾床,對水中懸浮物及膠體進(jìn)行過濾,保證更高標(biāo)準(zhǔn)水質(zhì)
的實(shí)現(xiàn);
?高級絮凝吸附技術(shù)
在處理固體懸浮物的同時(shí)兼顧重金屬的去除;
?淺層濃縮沉降技術(shù)
在有限空間內(nèi)高效沉降濃縮成型絮團(tuán)。
讓脫硫產(chǎn)物中超細(xì)固體顆粒在凝并絮團(tuán)過程中高效吸附重金屬和COD后,在我們模擬非紊流高效分離設(shè)備中完成固液分離并濃縮的最終目的,從而實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放并高效脫水的最終目的。
運(yùn)行效果
?只投放一種藥劑,替代原有五種藥劑制備及投放裝置
?底流直接進(jìn)真空皮帶機(jī),不用離心機(jī),同時(shí)省去污泥處理
設(shè)備及投入
?循環(huán)過程少,減少大量泵及管道投入,可完全替代三聯(lián)箱
+澄清器