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    火力發電廠煙氣脫硫廢水處理技術

        在火力發電廠煙氣脫硫生產中,受脫硫工藝與煙氣的影響,廢水中含有大量不可溶的物質,如氯化鈣、氟化物,此外還有汞離子與鎂離子等重金屬元素,導致廢水水質降低。火力發電廠中使用的燃煤品種與石灰石都會導致廢水水質受到嚴重污染。當前,我國部分火力發電廠在使用煙氣脫硫技術的過程中,產生的廢水含有較多懸浮物,且重金屬元素種類繁多。人們需將重金屬元素作為首要管理對象,掌握其具體的濃度特點,了解水體環境的自凈與降解特點,明確生物鏈的情況,并采取合理的措施對廢水進行處理。

      1、廢水處理技術流程分析

      在煙氣脫硫廢水處理工作中,火力發電廠需明確具體的技術流程,合理使用中和方式與沉降方式等進行處理,保證每個程序的連續性與應用效果,實現自動化管理技術模式,并增強處理機械設備的防腐性能,合理使用先進材料,確保廢水處理工作的良好實施。具體來說,人們可以采取以下措施。

      1.1 根據水質特點開展處理工作

      第一,在實際工作中,需針對脫硫廢水與副產品石膏等混合之后的物質進行堆放處理,明確具體的水質特點,并建設濕法脫硫系統,形成脫硫廢水的處理模式。第二,可以使用電除塵器與空氣預熱器等實施工作,明確煙道廢水的蒸發情況,并合理收集固態物質與飛灰等成分。但是,受到機械設備與工藝條件的限制,我國還不能合理使用此類工藝。第三,可設置專業化廢水的相關處理系統,在處理之后,保證使其滿足國家相關廢水排放標準與要求。

      1.2 中和處理工作措施

      在實際使用時,中和主要有兩種方式。一是利用酸堿的中和反應,促進廢水的pH值能夠接近中性范圍。二是使用沉淀方式處理,在中和反應期間,促進鋅元素與銅元素的沉淀。在使用中和處理方式期間,經常利用的添加劑為石灰、石灰石、碳酸鈣等物質,其中,石灰石的來源較為廣泛,且使用成本很低,處理工藝簡單。在使用石灰石時,可以將其與水分融合在一起,配比的濃度為21%,并利用加料管方式,將其輸送到制備箱體中,然后根據漿液的循環管密度測試結果,針對廢水的pH值進行嚴格管理,合理開展石灰石漿液的添加工作,促進脫硫廢水pH值在合理范圍內,使得重金屬元素沉淀。

      1.3 沉降處理措施分析

      在利用中和方式之后,需合理使用沉降處理措施,將廢水輸送到沉降箱體中。主要原因是不是所有金屬元素都能與石灰石的漿液發生反應沉淀,例如,汞元素不會與石灰石漿液相互作用,很難進行沉淀。因此,在沉降處理期間,需在沉降箱體中適當添加有機硫物質與聚鐵物質,沉降廢水中剩余的重金屬元素。對于有機硫而言,在實際添加期間,可以根據試驗結果與具體的測定情況控制數量。

      1.4 凝絮處理措施分析

      在中和與沉降工序完成后,需做好凝絮處理。主要原因是廢水中還含有很多膠體類物質與懸浮物,其間可以添加適當的混凝劑與助凝劑,促進顆粒沉降,并形成凝絮。對于脫硫廢水,在使用此類處理方式的過程中,應合理使用三氯化鐵、硫酸鋁等進行處理,還可以將石灰石作為助凝劑,促進凝絮環節的良好實施。企業可以在中和與沉降等設備中設置攪拌裝置,添加化學物質,確保均勻性與有效性,使其不會對凝絮顆粒產生影響,提升管理水平。

      1.5 澄清處理措施分析

      在整體廢水處理環節中,澄清處理屬于最后的工藝,在經過澄清之后,凈水可以流入箱體中。為了更好地對處理后的凈水進行檢測,在澄清處理期間,可以根據國家廢水的排放標準與要求,在箱體中設置pH值的檢測技術裝置,并聯合渾濁度的檢測系統對其進行分析,如果箱體中凈水pH值在6~9,就符合國家標準;如果pH值大于9,就要在廢水中適當添加濃鹽酸進行合理調節;如果廢水pH值小于6,就要重新開展處理,然后進行合理檢測。在渾濁度檢測期間,需保證廢水的渾濁度在190mg/L左右,如果超過這個范圍,就要終止排放工作,并重新進行中和與沉降處理,確保凈水可以滿足規定。

      2、煙氣脫硫廢水處理技術要點分析

      2.1 針對廢水的停留時間進行嚴格管理

      在廢水處理工作中,需明確中和箱體、沉降與凝絮箱體中廢水的停留時間,全面提升沉淀與凝絮等工序環節的處理效果。對于反應池而言,需將箱體溶劑固定在合理范圍,并根據流量情況與廢水的停留時間進行嚴格分析,合理開展調適實驗等工作。通常情況下,需將廢水的停留時間控制在60min左右,促進重金屬元素的良好處理,達到預期的工作目的。

      2.2 添加劑藥物的使用量管理措施

      通常情況下,添加劑藥物為石灰石漿液、有機硫漿液與混凝劑漿液等,要求在存儲期間對其進行分開存放,且保證存儲位置的通風性能與防火性能,在發現問題之后,自動化實現報警工作。

      2.2.1 石灰石漿液

      石灰石漿液主要是在石灰石中添加適當的水制作而成,在制作完成后利用槽車輸送到儲存箱體中,然后利用計量泵與劑量箱進行分析,通過計量泵的管理與控制,向箱體中添加藥物。對于石灰石漿液,通常需將濃度控制在21%左右,如果濃度過高,很容易導致計量泵出現堵塞的現象,因此,使用期間需合理調節石灰石漿液的濃度,促進各方面工作的良好實施。

      2.2.2 有機硫漿液

      有機硫漿液屬于含有有機硫化物的溶液,在加工期間設置在溶藥箱體中,然后利用隔膜泵對藥物進行調節,使得藥物進入沉降箱體中,形成良好的調節作用。在使用有機硫漿液的過程中,需根據廢水中汞元素的含量確定濃度,通過實驗結果分析,如果汞元素的含量很小,可以添加濃度為16%的有機硫漿液,劑量為41mL/m3廢水,以便提升處理工作效果,優化各方面工作模式。

      2.2.3 混凝劑漿液

      在使用凝絮劑時,可以利用隔膜劑量方式添加漿液,根據凝絮箱體的渾濁度等進行合理分析,明確漿液的實際添加量,保證廢水處理工作的嚴格控制。其間,需合理開展分析與研究等工作,通常情況下,可在其中添加41%濃度的硫酸亞鐵,劑量為26mL/m3廢水,增強凝絮環節的使用效果,并利用科學合理的方式解決當前存在的問題,提升具體的處理水平。

      3、其他處理措施的控制要點

      3.1 氟化物處理措施

      在脫硫廢水水體中,氟化物主要是煤料燃燒后產生的廢水污染物質。通常情況下,可以使用石灰物質等對其進行處理,通過調節pH值的方式解決問題,將石灰作為主要的化學試劑,以便開展氟化物的處理工作。同時,廢水中含有很多鎂元素與鐵元素,在堿性的作用下能夠形成沉淀。因此,在實際處理期間,應合理使用石灰材料,促進廢水中各類物質的沉淀與去除。同時,要合理開展沉淀管理工作,保證石灰的濃度控制在890mg/L左右,并結合當前的工作特點與要求提升廢水處理工作水平。

      3.2 COD(化學需氧量)處理

      在煙氣脫硫廢水處理的過程中,人們可以使用COD處理方式解決問題。主要原因是廢水中的化學需氧量因素并不包含有機物成分,其屬于具備還原狀態的無機離子,主要成分為二硫酸鹽。其間,可以將氧化劑設置為空氣,在廢水箱實際處理期間,可以開展系統曝氣處理,時間控制在7h左右,且氣與水的比例控制在2:1.2左右。對于曝氣裝置而言,通常可以使用母管支管的方式,經過相關實踐研究可以得知,在曝氣處理廢水之后,需保證COD的去除率達到9%。同時,在廢水COD處理工作中,還可以添加無機酸物質,在酸性環境下加入廢水,促進COD的分解。

      4、結語

      在實際工作中,火力發電廠應明確煙氣脫硫廢水處理的目的與要求,合理使用先進技術,并制定完善的管理方案,全面提升管控工作效果,并加大管理工作力度,提升科學技術研究和應用效果。


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