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一體化處理技術在燃煤電廠脫硫廢水零排放預處理中的應用研究

  
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評論: 更新日期:2022年03月01日

(2)進水前后懸浮物變化情況曲線圖如圖2所示。

圖2:

4.png

備注:橫坐標:取樣次數(shù),從坐標:SS含量(單位:mg/l)。

系列1——表示進水懸浮物SS變化曲線;

系列2——表示對應的出水懸浮物SS變化曲線;

根據(jù)圖2數(shù)據(jù)表明,進水懸浮物平均含量在3800~31800mg/L范圍,經(jīng)處理后出水懸浮物含量≤19.38mg/L,遠低于DL/T997-2006標準中規(guī)定的要求范圍。

(3)進水前后總汞變化情況曲線圖如圖3所示。

圖3:

5.png

備注:系列1——表示進水總汞含量變化曲線;

系列2——表示對應的出水總汞含量變化曲線;

根據(jù)圖3數(shù)據(jù)表明,進水、出水的總汞含量均較低,低于DL/T997-2006標準中規(guī)定的要求范圍。雖然未完全體現(xiàn)出原料藥劑材料可以高效去除重金屬的優(yōu)勢,但出水中總汞含量仍有下降趨勢。

(4)進水前后總鋅變化情況曲線圖如圖4所示。

6.png

備注:系列1——表示進水總鋅含量變化曲線;

系列2——表示對應的出水總鋅含量變化曲線;

根據(jù)圖4數(shù)據(jù)表明,進水、出水的總鋅含量均較低,低于DL/T997-2006標準中規(guī)定的要求范圍。雖然未完全體現(xiàn)出原料藥劑材料可以高效去除重金屬的優(yōu)勢,但出水中總鋅含量仍有下降趨勢。

其他種類重金屬在進出水中的含量下降趨勢情況與上述情況類似,在此不再贅述。

(5)進水前后COD變化情況曲線圖如圖5所示。

圖5:

7.png

備注:系列1——表示進水COD含量變化曲線;

系列2——表示對應的出水COD含量變化曲線;

根據(jù)圖5檢測數(shù)據(jù)表明,進水COD含量在超過150mg/L且低于200mg/L情況下,通過處理過程后出水COD含量可降至50mg/L以下,遠低于DL/T997-2006標準中規(guī)定的要求范圍。

實際上,在進水COD含量在200mg/L~500mg/L情況下,通過處理過程后出水COD含量可降至50~100mg/L以下,否則需另設置專門的去除COD的裝置或方式方法。

其他指標在進出水中的含量下降趨勢情況與上述情況類似,在此不再贅述。

總的情況來看,經(jīng)DBS/DM一體化技術預處理的脫硫廢水,可滿足后續(xù)相關濃縮除鹽系統(tǒng)技術的進水要求,最終實現(xiàn)零排放的目標。

4.2在陜西某發(fā)電公司的工業(yè)化應用情況

2017年3月,在陜西某發(fā)電公司新建一套DBS/DM一體化脫硫廢水處理系統(tǒng),處理能力10~15m3/h。該公司原來建設有三聯(lián)箱脫硫廢水處理系統(tǒng),因石灰乳投加系統(tǒng)、三聯(lián)箱處理系統(tǒng)易出現(xiàn)堵塞情況導致三聯(lián)箱無法長周期穩(wěn)定運行,導致脫硫廢水處理后出水水質(zhì)不穩(wěn)定,且當原水水量、水質(zhì)(主要是懸浮物)變化幅度大時,出水水質(zhì)直接惡化。故障頻繁,為現(xiàn)場生產(chǎn)管理與實際操作增加了很大難度,而DBS/DM一體化處理系統(tǒng)抗負荷沖擊力強,不堵塞設備與管理,運行連續(xù)穩(wěn)定。其進出口水質(zhì)情況如下表2所示。

表2:

總的情況來看,經(jīng)DBS/DM一體化技術預處理的脫硫廢水,可滿足后續(xù)相關濃縮除鹽系統(tǒng)技術的進水要求,最終實現(xiàn)零排放的目標。

5結語

根據(jù)脫硫廢水高懸浮物、高鹽、含多種類重金屬的特點,以及當前脫硫廢水零排放預處理工藝過程中存在的一些工程技術問題,創(chuàng)新研究思路,從預處理工藝所使用的藥劑材料入手,研究開發(fā)了新型DBS高分子廢水處理藥劑材料,并且配套研發(fā)了DM一體化處理系統(tǒng)設備,整合成DBS/DM一體化系統(tǒng)處理技術,在達到處理效果的情況下,規(guī)避了三聯(lián)箱處理系統(tǒng)及其藥劑投加裝置容易堵塞設備、管理導致運行不暢、效果不穩(wěn)定的工程技術問題,并在工業(yè)化應用過程中達到了預期效果,為脫硫廢水的穩(wěn)定達標處理、直至實現(xiàn)零排放創(chuàng)造了穩(wěn)定、可行的基礎條件,具有較好的推廣應用價值與良好的市場前景。

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