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北京泰昌科睿環??萍加邢薰?b class="member-infor">
處理量 | 1000m3/h |
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目前,國內外燃煤或燃油電廠所采用的煙氣脫硫工藝的選擇取決于煙氣量、燃燒設備的類型、燃料的種類和含硫量、脫硫率、脫硫劑的供應條件以及電廠的地理條件、副產品的利用率等因素。煙氣脫硫的方法很多,根據物理及化學的基本原理,大體上可分為吸收法、吸附法、催化法三種。吸收法是凈化煙氣中SO2 的重要的、應用較廣泛的方法。吸收法通常也稱為濕法煙氣脫硫。濕法脫硫工藝所產生的廢水即為脫硫廢水,直接排放將污染水體,造
目前,國內外燃煤或燃油電廠所采用的煙氣脫硫工藝的選擇取決于煙氣量、燃燒設備的類型、燃料的種類和含硫量、脫硫率、脫硫劑的供應條件以及電廠的地理條件、副產品的利用率等因素。煙氣脫硫的方法很多,根據物理及化學的基本原理,大體上可分為吸收法、吸附法、催化法三種。吸收法是凈化煙氣中SO2 的重要的、應用廣泛的方法。吸收法通常也稱為濕法煙氣脫硫。濕法脫硫工藝所產生的廢水即為脫硫廢水,直接排放將污染水體,造成二次污染,必須要對脫硫廢水進行處理,以滿足環保要求。
1、電廠脫硫廢水來源
電廠多數脫硫裝置采用煙氣石灰石—石膏濕法脫硫工藝。該工藝主要由石灰石漿液制備系統、石膏脫水系統、脫硫廢水處理系統組成。
脫硫裝置漿液內的水在不斷循環的過程中,會富集重金屬元素和Cl-等,一方面加速脫硫設備的腐蝕,另一方面影響石膏的品質,需要及時將廢水排放。因此,在運行中需要嚴格控制氯離子濃度不能超過這個極限,否則泵葉輪會受到損壞[2]。為控制脫硫塔脫硫漿液中Cl-以及重金屬離子的濃度,石膏漿液旋流器的溢流除一部分返回脫硫塔外,其它則進入廢水處理系統 。
2、電廠脫硫廢水處理工藝流程
脫硫廢水處理系統包括廢水處理、加藥、污泥處理3個部分。廢水處理系統主要由廢水箱、三聯箱、澄清池、排泥泵、出水箱、清水泵、風機、脫水機等部分設備組成。
2.1廢水處理脫硫
廢水→廢水箱→廢水泵→ pH中和箱→沉降箱→絮凝箱→澄清器→ 出水箱→出水泵→達標排放脫硫廢水中的雜質除了大量的Cl-、Mg2+之外,還包括:氟化物、亞硝酸鹽等;重金屬離子,如:Cu2+、Hg2+等;不可溶的CaSO4及細塵等。為滿足廢水排放標準,需配備相應的廢水處理裝置。
2.2廢水加藥
2.2.1石灰漿加藥系統
CaO粉末→石灰乳制備箱→石灰乳輸送循環泵→石灰乳計量箱→石灰乳計量泵→中和箱在中和箱中,廢水的pH值采用加石灰乳的方式調升至9.5~11(根據現場調試確定)的范圍,此過程大部分重金屬形成微溶的氫氧化物從廢水中沉淀出來。
盤片:生物膜的載體,平行地裝在轉軸上,需有支撐加固及適當分級分組。
反應槽:設備的生物接觸反應空間,可用鋼板制作,也可采用鋼筋混凝土或磚砌。
主軸:用于固定盤片及帶動盤片旋轉,采用特制圓形鋼軸,兩端固定安裝在水槽的支架上。
驅動裝置:包括動力設備和減速裝置兩部分。驅動裝置通過轉動軸帶動生物轉盤一起轉動,促進污水中氧的溶解和槽內水流混合,控制生物膜的生長。
盤片浸入污水中時,盤片上的生物膜對污水中的有機物進行吸附,當其露出水面時,空氣中的氧就溶入盤片界面的水層中;盤片上生物膜也經歷生長、增厚、老化、脫落的過程,脫落的生物膜轉入污泥進入二沉池中。
(1)物質的傳遞
1)空氣中的氧溶解于流動水層中,通過附著水層傳遞給生物膜;
2)有機污染物則由流動水層傳遞給附著水層,然后進入生物膜;
3)微生物的代謝產物如H2O等則通過附著水層進入流動水層,并隨其排走;
4)CO2及厭氧層分解產物如H2S、NH3以及CH4等氣態代謝產物則從水層逸出進入空氣。
(2) 膜的生長與脫落
1) 生物膜降解有機物的過程,也是膜生長的過程;
2) 好氧層與厭氧層的平衡穩定關系;
3) 厭氧層加厚,代謝產物降低了生物膜附著力,生物膜老化、脫落。
運行效率高
轉盤上微生物量大,達5mg/cm2,折算成活性污泥混合液濃度(MLVSS)為 40000~60000mg/L;
抗沖擊負荷能力強
耐沖擊負荷能力強,適用范圍廣,BOD5范圍10~10000 mg/L都有良好的處理效果;
污泥量少,易于沉淀
由于微生物濃度高,污泥負荷低,F/M=0.05~0.1,微生物基本處于內源呼吸,形成污泥量少,約為活性污泥法的1/3,且易于沉淀;
工作可靠,動力消耗低
不易堵塞,無污泥膨脹,工作可靠管理簡便;無需曝氣,動力消耗低。
的三維結構和表面顆粒粗糙技術
采用科睿自主研發的三維技術,表面積比普通的平直盤片增加40%以上,盤片表面采用的顆粒粗糙技術,更易掛膜,調試周期在10-15天,普通盤片則需60-90天。
強化脫氮設計
生化區盤片分區設置,通過設置內回流強化脫氮效果。
占地更省
盤片更薄,同等處理量下,設備更小,占地更省。
無需沖洗更節能
盤片粗糙度設計更合理,掛膜快,自動脫除老化膜,一般無需沖洗,更節能。
防堵設計
盤片排布采用防堵設計,不易堵塞,運營維護簡便。
盤片:采用改性PP材質,具有的耐腐蝕性,耐老化性、耐藥品性和耐沖擊性;
耐溫好,不受溫差的影響,適用在南北方使用;
通水性良好的內部構造,具有良好的生物膜附著力以及脫膜穩定性,不需人工添加菌種。
結構*、布水均勻,無短流區、死水區。盤片復氧能力得到大幅提升。
表面附有均勻粗糙顆粒,利于微生物生長及掛膜。
轉軸:特制圓形鋼軸,無焊接結構,擁有的結構強度、剛度、耐腐蝕性,配合高性能聯軸器傳動設計,實現整個生物轉盤裝置的高效、穩定、*運行。
固定支架:采用優質鍍鋅槽鋼,而且是一次成圓形技術,比普通的多邊形強度增加30%以上,而且再次焊接點少內應力就少,需處理的防腐點少,更耐用。
效率:通過我司研發特殊三維結構設計,表面積增加40%以上,單個圓面積在8.2平方米以上,在使得盤片面積增大的同時,處理效率得到進一步的提高,BOD負荷可高達80kg/臺·天。
占地面積?。?/strong>同等規模(3000噸/日規模以下統計)與濕地、快滲等工藝相比約為三分之一;
運營成本低:以II型為例,單臺生物轉盤能耗僅為0.75KW,處理能力100~200噸/天,約為0.15~0.24度電/噸污水;
剩余污泥易于處理:一方面,該工藝污泥產泥量約為傳統工藝的1/3,一般生活污水產泥系數可低0.1以下;另外,該污泥為束狀沉淀,活性較低,易于實現沉淀和調質,條件允許的話,在鄉鎮地區可用于堆肥,循環利用;
抗沖擊能力強:運營管理水平影響小,水質變化適應范圍*(一定濃度的變化,系統有自適應的能力,無需工藝調整),可*保證處理效果;
環境友好:封閉式設計,噪音低,對周邊環境影響很小,在國外廣泛在比鄰社區、村鎮地區運行;
維護要求低:無需專業維護,無易損件,活動部件均能滿足*穩定運行的要求;
裝置化、模塊化:便于容量調整或老廠改造,可根據建設需要及運行負荷,適度調整,靈活配置;
可實現分散化污水處理:結合生物轉盤的工藝特點,可實現分散設計,組合式方案,滿足不同地區的處理要求和管網特點,減少管網投資;
易于實現區域化自控監管:自控設計簡單,運行中人為干擾因素少,同時,結合其運行穩定的優勢,非常適合區域化的運營管理;
設備運行可靠:30年設計壽命,可保證10年以上的穩定運行。
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