火力发电厂灰渣废水二次处理再利用

火力发电厂灰渣废水二次处理再利用
火力发电厂灰渣废水二次处理再利用

火力发电厂灰渣废水二次处理再利用

陈进,张云涛

(攀钢发电厂,四川攀枝花617012)

摘要:利用一体化灰水净化器对火力发电厂灰渣废水进行二次处理,达到降低工业水耗,减少废水外排的目的。

关键词:灰渣;废水;二次处理;环保

攀钢(集团)公司发电厂地处攀枝花市格里坪,现有装机容量为3×100 MW,锅炉采用湿式出渣,气力除灰。湿式出渣系统的灰渣通过脱水仓、浓缩池进行渣水分离。机组投入运行后,发现存在两类废水无法利用,被迫外排:①湿式出渣产生的灰渣水经过脱水仓、浓缩池分离后,水中仍然含有大量悬浮物及其它污染物,虽然部分利用来冲渣,但是锅炉运行时补充大量熄火水,使系统水量无法达到平衡,每小时有50 t废水需要外排。②电厂生产电能时产生的干灰储存在储灰塔内,利用加湿搅拌机加湿后外运到灰场,为了维持正常生产环境,每天需要打扫灰塔区域地面卫生,产生的灰水也只能进入厂区排水沟外排。

以上外排污水均进入金沙江,对江水造成污染,不利于环境保护,有害于人体健康。

1 废水处理规模及进出水水质要求

渣水处理系统设计一次完成,分二期工程实施,首期系统处理水量为200 m3/h,但管道系统、新增建构筑物按处理水量400 m3/h考虑。

处理后的废水必须达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准,同时满足电厂再利用需要,实现废水的零排放。需要处理的废水指标见表1,要求处理后的水质见表2。

2 废水处理工艺

2.1废水处理工艺流程

废水处理系统设计时,考虑尽量利用原有设备,以达到节省投资的目的。原有废水处理设备见表3。系统工艺图见图1。

废水悬浮物含量较高,该悬浮物主要是灰渣及电厂锅炉生产过程中生成的漂珠等无机物,采用在浓缩池中加入絮凝剂提高沉降效果,在一个原水池中加酸,增加原水泵、DSYH一体化灰水净化器、曝气风机、废水收集池、废水泵、加药泵的方式,使系统处理后水质完全满足生产需求。

2.2废水处理运行工艺

锅炉灰渣水首先进入脱水仓、浓缩池进行一次分离,在浓缩池内加入絮凝剂,使废水中的杂质进行絮凝并沉降到浓缩池底部,然后通过排浆泵将沉降到浓缩池底部的渣浆输送回脱水仓,处理后的废水自流入原水池。经过泵加压后输送到一体化灰水净化器(Q=100m3/h·台)进行处理。

一体化灰水净化器是废水处理系统关键设备,它将混凝反应、沉淀、过滤工艺结合为一体,结构紧凑。反应部分采用带喉管及格网、折板的水力循环反应室;澄清部分采用兼具泥渣循环分离和泥渣接触过滤特点的悬浮接触过滤分离型水力澄清工艺,并有挺直型斜切向辐射型斜管;过滤部分以聚苯乙烯发泡塑滤珠,并带有多喷口固定式切割射流冲洗系统。

系统生产出的清水则自流入清水池,通过清水泵加压后输送到用水工业设备。

在原水池内定期加入浓度为30%的工业H

2SO

4

,以达到控制水质pH值始终在

合格范围。化物进行氧化脱硫。

3 设备运行情况及效益估算

3.1设备运行情况

工程设计处理水量为200 m3/h;工程总投资124万元。设备投入运行后,由于原水池体积偏小,为了便于生产,单台一体化灰水净化器运行时的处理水量为100 t/h,双台一体化灰水净化器运行时的处理水量控制在140~160 t/h 左右。系统处理废水实际情况见表4。

从表4可以看出,系统处理后水完全满足攀钢发电厂的生产需要。

3.2经济效益估算

1)废水处理总装机容量为165 kW,运行容量为76 kW。

2)运行费用:主要由电耗及药耗组成,不包括人工费与设备折旧,详见表5。

项目完成后,单机组运行时,每小时可以减少锅炉熄火用工业水约50t,灰塔加湿用水折算每小时可以减少工业用水10t。则每年可以减少工业水耗:(50+10)×24×365=52.56 t。

每吨工业水按0.6元计算,因减少工业水耗每年产生的经济效益为:

(0.6-0.05)×52.56=28.9万元。

3.3社会效益

通过实施此项目后,可以消除发电厂因灰水外排造成的外排水pH值、悬浮物、COD等项目超标的问题,降低对环境的污染,具有较大环境效益。

4 结束语

火力发电厂在生产电能的同时,同时产生大量含灰渣废水污染环境,为了减少对环境污染,有必要对废水进行处理,达到再利用的目的。实践证明,攀钢厂引进的锅炉渣水二次处理系统是能够满足生产需要的。

发电厂化学工业废水、污水处理系统课件

工业废水处理系统 一、工业废水处理系统 XX电厂一期、二期工程设置集中工业废水处理系统以处理全厂工业废水。 XX电厂一期、二期工程处理的经常性废水有:水处理再生废液及凝结水精处理系统的再生酸碱废水;非经常性废水有:机组的启动排水、空气预热器冲洗废水和锅炉化学清洗废水,此外还有含油废水。 经常性工业废水处理流程为: ↓↓ 经常性废水池→废水输送泵→管道混合器→最终中和池→清净水池→清水输送泵(pH值合格回用;如 pH 值不合格,则返回最终中和池)→回收利用。 非经常性废水处理流程为: ↓↓↓ 非经常性废水池→废水输送泵→管道混合器→絮凝反应槽→斜板澄清器→最终中和池→清净水池→清水输送泵(pH值合格回用;如pH值不合格,则返回最终中和池)→回收利用。 含油废水处理流程为: 隔油后的含油污水→含油废水收集池→油水分离器→3号非经常性废水池。 絮凝反应槽斜板澄清器排出的泥浆→泥浆池→泥浆输送泵→脱水机→泥渣斗→汽车,脱水机排出的清水分别返回2号经常性废水池。 工业废水集中处理水量: 200m3/h。 工业废水集中处理系统流程

工业废水集中处理系统按废水分类收集处理: 酸碱废水:锅炉补给水处理系统排水,收集在酸碱库2座经常性废水池中,凝结水处理系统排水等收集在酸碱库2号经常性废水池中,然后通过管道混合器进行加酸碱调节pH值到6~9进入最后中和池再流入清净水池(最终中和池与清水池底部联通)。流程如下: 酸碱废水?酸碱废水贮存池?混合器?最终中和池?清净水池?清水泵回用(高压服务水) 污泥排水,即生活污水处理站排泥水、废水处理站澄清器排泥水、二期水处理泥浆池等收集在泥浆池,经泥浆泵送入泥浆脱水机,泥饼用汽车运到厂外,清水回到2号经常性废水池。 流程如下: 污泥水?泥浆池?脱水机?泥饼外运 ?水 2号经常废水池 污油系统:变压器油区或油罐区排水通过地下管网流入含有废水池,通过2台油水分离器处理,合格水进入3号非经常性废水池 主厂房杂用水排水及锅炉化学清洗、空气预热器清洗等非经常性排水(不包括锅炉化学清洗柠檬酸废液),分别收集在三个非经常性废水池,然后通过非经常性废水泵抽水到2号管道混合器进行加酸碱调节pH值,再进入3号管道混合器,加次氯酸钠及絮凝剂后进入絮凝槽,在絮凝槽中加入助凝剂后进入斜板澄清器,清水进入最后中和池再流入清净水池后回用。絮凝反应槽及斜板澄清器排泥进入泥浆池。流程如下: 主厂房来废水?非经常性废水池?管道混合器?絮凝反应槽?斜板澄清器?最终中和池?清净水池?回用 二期主厂房排水通过管道可排入1号、2号非经常性废水池,然后进行处理 全厂工业废水通过地下工业废水井汇通后进入3号非经常性废水池或中转池(3号非经常性废水池和中转池进水门可以互相切换,中转泵与非经常性废水泵出口母管连通),再通过后续设备进行处理 水处理正常排水(非再生废液)可排入1、2号经常性废水池和清水池 精处理再生废液以及主厂房杂用水排水可排入非经常池和2号经常池 废水处理系统后的水质; 工业废水清水泵出口水质指标: PH:6-9 悬浮物:≤70mg/L 浊度:≤10NTU COD:<100mg/L 该水如果排放,其水质能满足新扩建企业一级排放标准。 工业废水加药点及加药种类

生物质电厂灰渣成分及利用前景分析

生物质电厂灰渣成分及利用前景分析 中国新能源发电网2008-07-10 10:09:00 作者:SystemMaster 来源:中国新能源发电网文字大小:[大][中][小] 本文摘要: 生物质电厂灰渣成分及利用前景分析 庄会永a,b徐永进a李军a尹锴c李永庚c李凌浩c肖兵a (a国能生物发电有限公司, 北京100032; c中国科学院植物研究所生态中心, 北京100093) 摘要对于生物质发电厂常用的18种秸秆燃料进行的高温(550℃)模拟燃烧实验表明,秸秆的平均灰分含量为9.33%,秸秆灰分的主要组成为大量不能直接利用的硅酸盐(含量为25.85%)、钙盐(含量为23.34%)以及钾的化合物(含量为17.47%)。而生物质发电厂灰分的钾含量为5.33%(变幅在4.66%~5.93%之间),远远低于高温模拟燃烧秸秆灰分中的平均K2O 含量为17.47%(变幅在9.25%~25.18%之间),与农村常用草木灰含量(5%~10%左右)的含量相持平。生物质发电厂灰分的主要组成为硅酸盐(含量为20.93%)、钾盐(含量为5.33%)以及铁的化合物(含量为1.62%)。此外,灰分中还含有锰、镁、锌、钙、硼等对作物有益的元素,其重金属含量也远远低于相应的国家环保标准。就分析结果来看,生物质能电厂燃烧后的废弃灰渣,仅能具有开发低端肥料的价值。 关键词生物质,秸秆,灰分肥料 Analysis on comprehensive composite of straws ash coming from biomass power plant H.Y. Zhuang a, b, Y.J.Xu a,J.Li a,K. Yin c, Y.G. Li c, G.M. Jiang c a National Bio-Energy CO.,LTD, No 26B, Financial Street, Xicheng District, Beijing 100032, China b Shandong Acadmey of Science,No. 19, Keyuan Road, Jinan, Shandong Province ,250014, China

垃圾电厂污水处理设计方案

xx垃圾发电厂 渗滤液处理工程 设计方案 目录 第一章概述 第二章设计基础 第三章构、建筑物指标表 第四章投资估算 第五章处理成本估算 第六章施工工期说明 第七章调试方案 第八章运行与维护方案 第九章工程移交方案 第十章售后服务 附表:主要设备清单 附图:渗滤液处理流程图

第一章概述 XX垃圾焚烧发电有限公司是已修建好的垃圾发电厂。我公司专业人员根据了解的现场情况和常规参数,完成了其垃圾渗滤液处理工艺设计方案的编写。 按照垃圾发电厂设计单位所提供的数据和资料,垃圾处理设计最高量为350吨每天,渗滤液处理量为 70m3/d考虑,所产生的渗滤液将进入位于发电厂后方的调节池中后污水将由泵从调节池打入污水处理站。 垃圾发电厂渗滤液是一种组成复杂的高浓度有毒有害废水,其水质受垃圾组成情况、水分、填埋时间、气候条件等因素的影响甚大。 所有垃圾渗滤液都具有共同的特点,主要表现在以下几个方面: 1) 高浓度有机废水,其中包括溶解性有机污染物、胶体类有机污染物,其相对的含量随季节、填埋前垃圾是否分拣、地域不同都有变化; 2) 氨氮含量高; 3) 水中盐份,尤其碱度含量高,酸碱缓冲体系庞大(pH 变化大); 4) 季节性水量变化大,春夏秋冬四季分明,冬季量少,夏季量大。 其中最重要的影响因素是厨房垃圾的含量。从较小的时间尺度上来说,垃圾发电厂渗滤液的月产生量和平均水质随季节的变化幅度很大。因此,垃圾发电厂必须配备足够大的垃圾渗滤液调节池,以储存丰水季一个月以上的垃圾渗滤液。垃圾发电厂渗滤液储存调节池是垃圾发电厂工程的一部分,是设计单位根据当地的降水规律、垃圾成分、水文地质情况等因素事先预测垃圾渗滤液产生量设计,然后与发电厂同时修建。 垃圾渗滤液中的主要污染物包括有机物(通常以COD质量浓度表示)、氨氮、离子态重金属等。 因此在垃圾渗滤液处理工程的技术设计上,我们一般考虑如下几个因素: 1、垃圾渗滤液的月产生量或年产生量;按每天进水量70吨每天考虑,反渗透按50吨 /天考虑。 2、根据实测值,对垃圾渗滤液中污染物浓度所作出的预测; 3、所要达到的处理要求(排放标准);《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-2008 4、平均处理成本尽可能低;

关于电厂脱硫废水的处理

关于电厂脱硫废水的处理 二氧化硫是大气的重要污染物之一,已对农作物、森林、建筑物和人体健康等方面造成了巨大的经济损失,SO2排放的控制十分重要。湿法烟气脱硫(FGD)是目前唯一大规模商业运行的脱硫方式,利用价廉易得的石灰或石灰石作吸收剂。吸收烟气中的SO2生成CaSO3,该工艺脱硫效率高,适应煤种广泛,适合大中小各类机组,负荷变化范围广,运行稳定可靠;技术成熟,运行经验丰富,因此得到广泛应用。湿法烟气脱硫工艺中产生脱硫废水,其pH 值为4~6 ,同时含有大量的悬浮物(石膏颗粒、SiO2、Al 和Fe 的氢氧化物)、氟化物和微量的重金属,如As、Cd、Cr 、Cu、Hg、Ni 、Pb、Sb、Se 、Sn 和Zn 等。直接排放对环境造成严重危害,必须进行处理。 通常脱硫废水处理采用石灰中和法。石灰中和法pH值一般控制在9.5± 0.3,此pH值范围适用于沉淀大多数的重金属(去除率可达99%)。为了沉降石灰中和法难于去除的镉和汞,还需要加入一定量硫化物(有机硫),形成硫化物的沉淀,pH=8~10为佳。同时,为了消除可能生成的胶体,改善生成物的沉降性能,还需要加入混凝剂和助凝剂。 脱硫废水处理主要反应步骤 我国脱硫废水的处理技术是基于国内的废水的排放性质,采用物化法针对不同种类的污染物,分别创造合宜的理化反应条件,使之予以彻底去除,基本分为如下几个主要反应步骤: 1)先行加入碱液,调整废水pH值,在调整酸碱度的同时,为后续处理工艺环节创造适宜的反应条件; 2)加入有机硫化物、絮凝剂和适量的助凝剂,通过机械搅拌创造合适的反应梯度使废水中的大部分重金属形成沉淀物并沉降下来; 3)通过投加的絮凝剂和适宜的反应条件,使得废水中的大部分悬浮物沉淀下来,通过澄清池(斜板沉淀池)予以去除; 4)加入絮凝剂使沉淀浓缩成为污泥,污泥被送至灰场堆放。废水的pH值和悬浮物达标后直接外排。关于电厂脱硫废水处理的控制系统

电厂废水处理工艺

电厂的废水来源很多,针对不同来源的污水,处理流程有所不同。贝邦环保根据污水处理经验,为您列举了以下几种污水处理的流程。 一、电厂工业废水处理工艺 经常性废水处理: 经各自的收集系统收集至废水集中处理站废水贮存池内,用泵及压缩空气进行搅拌、曝气,混合均匀后用泵送至最终中和池,调整pH值后流入清水池。 ↓↓↓ 经常性废水→经常性废水池→废水输送泵→管道混合器→最终中和池→清净水池→清水输送泵(如pH值不合格,则返回最终中和池)→过滤器→排放。 非经常性废水处理: 调整pH值后的废水先后经过反应槽、絮凝槽完成凝聚、絮凝反应,然后进入斜板沉淀池完成絮凝体与水的分离。沉淀池上部的清水自流进入最终中和池进行pH值调整,最终出水流入清水池,与经常性废水汇总。 ↓↓↓ 非经常性废水→非经常性废水池→废水输送泵→管道混合器→管道混合器→ ↓↓ →絮凝槽→澄清器→最终中和池→清净水池→清水输送泵(pH值合格回用;如pH值不合格,则返回最终中和池)→回收利用。 澄清器排出的泥浆→泥浆池→泥浆输送泵→脱水机→螺杆输送机→泥渣斗→汽车;脱水机排出的清水去废水调节池。 整体处理工艺:

二、电厂生活废水处理工艺 电厂的生活污水处理主要流程为:生活污水→污水进水池、污水调节池→初沉池或厌氧池→生物接触氧化池→二次沉淀池→过滤池→消毒池→出水回用。示 三、电厂煤泥废水处理工艺 电厂产生的煤泥水主要是由煤储运系统煤粉尘冲洗产生的,处理工艺主要采用絮凝沉淀过滤;将其沉淀净化,处理合格的复用水再送往煤储运系统冲洗煤粉尘,循环使用。

四、含煤废水处理工艺 混凝剂、助凝剂 ↓↓ 含煤废水工艺流程:厂区含煤废水→沉煤池→煤水提升泵→管道混合器→高效(旋流)污水净化器→回用清水池→煤系统冲洗水泵(煤水复用水泵)→煤系统冲洗及防尘用水点。 混凝剂采用聚合氯化铝,投加流程:溶液箱搅拌溶解→计量泵→加药管→投加点 助凝剂采用固态药剂PAM ,投加流程:溶液箱搅拌溶解→计量泵→加药管→投加点 煤泥水 调节沉淀池 刮泥机 污泥外运 煤水处理器 混凝剂/助凝剂 清水池 反洗泵 反洗水 冲洗水管网

浅析火电厂的废水处理措施

浅析火电厂的废水处理措施 火电厂运营的过程中,对废水处理有很高的要求,必须达到排放标准,才能批准排放,以免污染周围的环境。火电厂废水处理方面,注重环境保护与水资源分配的问题,优化废水处理的过程,保障火电厂运营的高效性。近几年,随着火电厂的运营发展,水资源问题比较明显,所以文章主要探讨火电厂中废水处理的措施。 标签:火电厂;废水处理;措施 火电厂运行期间产生的废水,是不能直接排放的,需要提前做好废水回收工作,再进入安全排放的阶段。废水处理主要以人工控制为主,考虑到环境保护的需求,逐步完善火电厂废水处理的措施,严格把控废水的处理,同时引入自动化的控制技术,取代人工控制的方法,全面监督废水处理的过程,避免引起环境污染,进而准确处理火电厂的废水。 1 火电厂废水处理工艺 1.1 絮凝工艺 絮凝工艺在火电厂废水处理方面,混合原水与药剂,促使废水内部出现密集的絮凝体。絮凝工艺中,比较关键的是絮凝池,根据火电厂废水处理的工艺,选择可用的絮凝池,例举常见的絮凝池,如:(1)穿孔类的絮凝池,包括孔室絮凝池、涡流絮凝池等,此类絮凝池的结构非常简单,废水处理比较方面,在应用中,要注意控制好水量的变化,着重观察絮凝反应的效果,比较适用于小型火电厂内,提高废水处理的效率;(2)机械反应池,对废水损坏比较小,使用机械反应池完成絮凝处理时,要注意机械设备的管理和维护;(3)网格反应池,在废水的垂直水流位置,安装网格,废水水流在经过网格时,由于受到断面的阻碍,流速发生了变化,进而提供了絮凝的条件,网格反应池絮凝的时间段,比较注重废水处理的时效性;(4)隔板反应 池,遵循水利搅拌的原理,在推流的状态下,促使水流在隔板反应池中实现180°转弯,控制好水流的路程,避免絮凝体发生破坏。 1.2 沉淀工艺 以某火电厂的沉淀工艺为例,分析废水处理的措施。该火电厂运用了斜管沉淀池,沉淀的过程中,控制好沉淀池的容积,适当的增加沉淀的面积,提高废水颗粒物的去除效率[1]。该火电厂的斜管沉淀池,将蜂窝状斜管组件在距离水平面60°的位置安装,促使废水水流按照从下向上的顺序流动,在池顶部穿孔收集清水,污泥会集中滑到斜管的底部。该火电厂沉淀池中,选择质量轻、坚固的斜管,管壁厚度是0.4mm~0.5mm,无毒。

垃圾发电厂渗滤液处理工程设计方案

垃圾发电厂渗滤液处理工程设计方案 目录 第一章概述 第二章设计基础 第三章构、建筑物指标表 第四章投资估算 第五章处理成本估算 第六章施工工期说明 第七章调试方案 第八章运行与维护方案 第九章工程移交方案 第十章售后服务 附表:主要设备清单 附图:渗滤液处理流程图 第一章概述 XX垃圾焚烧发电有限公司是已修建好的垃圾发电厂。我公司专业人员根据了解的现场情况和常规参数,完成了其垃圾渗滤液处理工艺设计方案的编写。 按照垃圾发电厂设计单位所提供的数据和资料,垃圾处理设计最高量为350吨每天,渗滤液处理量为70m3/d 考虑,所产生的渗滤液将进入位于发电厂后方的调节池中后

污水将由泵从调节池打入污水处理站。 垃圾发电厂渗滤液是一种组成复杂的高浓度有毒有害废水,其水质受垃圾组成情况、水分、填埋时间、气候条件等因素的影响甚大。 所有垃圾渗滤液都具有共同的特点,主要表现在以下几个方面: 1) 高浓度有机废水,其中包括溶解性有机污染物、胶体类有机污染物,其相对的含量随季节、填埋前垃圾是否分拣、地域不同都有变化; 2) 氨氮含量高; 3) 水中盐份,尤其碱度含量高,酸碱缓冲体系庞大(pH 变化大); 4) 季节性水量变化大,春夏秋冬四季分明,冬季量少,夏季量大。 其中最重要的影响因素是厨房垃圾的含量。从较小的时间尺度上来说,垃圾发电厂渗滤液的月产生量和平均水质随季节的变化幅度很大。因此,垃圾发电厂必须配备足够大的垃圾渗滤液调节池,以储存丰水季一个月以上的垃圾渗滤液。垃圾发电厂渗滤液储存调节池是垃圾发电厂工程的一部分,是设计单位根据当地的降水规律、垃圾成分、水文地质情况等因素事先预测垃圾渗滤液产生量设计,然后与发电厂同时修建。 垃圾渗滤液中的主要污染物包括有机物(通常以COD质量浓度表示)、氨氮、离子态重金属等。 因此在垃圾渗滤液处理工程的技术设计上,我们一般考虑如下几个因素:

火力发电厂灰渣废水二次处理再利用

火力发电厂灰渣废水二次处理再利用 陈进,张云涛 (攀钢发电厂,四川攀枝花617012) 摘要:利用一体化灰水净化器对火力发电厂灰渣废水进行二次处理,达到降低工业水耗,减少废水外排的目的。 关键词:灰渣;废水;二次处理;环保 攀钢(集团)公司发电厂地处攀枝花市格里坪,现有装机容量为3×100 MW,锅炉采用湿式出渣,气力除灰。湿式出渣系统的灰渣通过脱水仓、浓缩池进行渣水分离。机组投入运行后,发现存在两类废水无法利用,被迫外排:①湿式出渣产生的灰渣水经过脱水仓、浓缩池分离后,水中仍然含有大量悬浮物及其它污染物,虽然部分利用来冲渣,但是锅炉运行时补充大量熄火水,使系统水量无法达到平衡,每小时有50 t废水需要外排。②电厂生产电能时产生的干灰储存在储灰塔内,利用加湿搅拌机加湿后外运到灰场,为了维持正常生产环境,每天需要打扫灰塔区域地面卫生,产生的灰水也只能进入厂区排水沟外排。 以上外排污水均进入金沙江,对江水造成污染,不利于环境保护,有害于人体健康。 1 废水处理规模及进出水水质要求 渣水处理系统设计一次完成,分二期工程实施,首期系统处理水量为200 m3/h,但管道系统、新增建构筑物按处理水量400 m3/h考虑。 处理后的废水必须达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准,同时满足电厂再利用需要,实现废水的零排放。需要处理的废水指标见表1,要求处理后的水质见表2。

2 废水处理工艺 2.1废水处理工艺流程 废水处理系统设计时,考虑尽量利用原有设备,以达到节省投资的目的。原有废水处理设备见表3。系统工艺图见图1。 废水悬浮物含量较高,该悬浮物主要是灰渣及电厂锅炉生产过程中生成的漂珠等无机物,采用在浓缩池中加入絮凝剂提高沉降效果,在一个原水池中加酸,增加原水泵、DSYH一体化灰水净化器、曝气风机、废水收集池、废水泵、加药泵的方式,使系统处理后水质完全满足生产需求。 2.2废水处理运行工艺 锅炉灰渣水首先进入脱水仓、浓缩池进行一次分离,在浓缩池内加入絮凝剂,使废水中的杂质进行絮凝并沉降到浓缩池底部,然后通过排浆泵将沉降到浓缩池底部的渣浆输送回脱水仓,处理后的废水自流入原水池。经过泵加压后输送到一体化灰水净化器(Q=100m3/h·台)进行处理。 一体化灰水净化器是废水处理系统关键设备,它将混凝反应、沉淀、过滤工艺结合为一体,结构紧凑。反应部分采用带喉管及格网、折板的水力循环反应室;澄清部分采用兼具泥渣循环分离和泥渣接触过滤特点的悬浮接触过滤分离型水力澄清工艺,并有挺直型斜切向辐射型斜管;过滤部分以聚苯乙烯发泡塑滤珠,并带有多喷口固定式切割射流冲洗系统。 系统生产出的清水则自流入清水池,通过清水泵加压后输送到用水工业设备。

杭州垃圾焚烧电厂废水处理

杭州垃圾焚烧电厂废水处理 2019年8月29日

杭州垃圾焚烧电厂废水处理 针对工业生产废水,莱特莱德公司提供完整的废水处理方案,废水回用方案。废水回用系统通过膜生物反应器和三级处理系统,对废水进行处理,使之达到新的严格的标准规定,实现在工厂内的再次利用,不仅能有效地节约有限的水资源,而且能减少污水的排放,具有良好的经济效益。 杭州垃圾焚烧电厂废水处理优势 (1)、能有效地进行废水回收,分离生物单元中的悬浮物,胶体物质和微生物菌群。操作过程简单,占地面积小,出水水质好。 (2)、生物质处理单元中的生物量可以保持在高浓度,从而大大提高了体积负荷,高效率大大缩短了处理单元的水力停留时间,并且生物反应器相应减少。 (3)、一些难以降解有机物质的大分子的停留时间变长,有利于它们的分解。 杭州垃圾焚烧电厂废水处理工作原理 废水通过电网进入调节罐,并通过提升泵进入生物反应器。曝气器用于通过PLC控制器打开氧合作用。生物反应器流出物通过循环泵进入膜分离处理单元,浓缩水返回调节罐。分离出的水通过快速混合

(次氯酸钠,漂白粉,氯片)进行氯化,然后进入中水储库池。反冲洗泵使用清洗槽中的处理水来反冲洗膜处理设备,反吹水返回到调节槽。通过生物反应器中的水位控制泵打开和关闭。膜单元的过滤和反洗操作可以自动或手动控制。当膜单元需要化学清洗操作时,关闭进水阀和污水循环阀,打开药水洗涤阀和试剂循环阀,启动液循环泵,并进行化学清洗操作。集成的生物反应器由可编程控制器(PLC)控制。 杭州垃圾焚烧电厂废水处理应用领域 电子行业、半导体行业、医药行业用水、饮料行业、石油化工行业等。 莱特莱德公司合作伙伴 宝洁北京公司、东北制药、娃哈哈集团、天津工业大学、石药集团等企业。 莱特莱德公司售后服务介绍 1.客服全天服务,为您解决问题。 2.各大城市均有莱特莱德专业售后服务团队,产品异常等运行问题尽快时间内专人处理。 3.整机质保多年,让您无后顾之忧。

火电厂灰渣库安全管理

编号:SM-ZD-39199 火电厂灰渣库安全管理Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

火电厂灰渣库安全管理 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 尾矿库是指筑坝拦截谷口或围地构成的、用来贮存金属非金属矿山经过矿石选别后排出的尾矿或其他工业废渣的场所。火电厂灰渣库属于尾矿库的一种,但长期以来未纳入尾矿库安全管理范畴,致使在灰渣库的设计、施工、运行管理中,均存在隐患和薄弱环节,也导致一些泄漏事故的发生。20xx年6月2日,贵州黔桂发电有限责任公司大沙坝灰场发生灰水泄漏事故,泄漏灰水约30万m3,造成2间平房冲毁、1间平房倒塌、1家乙炔厂毁损。20xx年6月5日,位于吉林省延边州龙井市的延边晨鸣纸业有限公司自备热电厂1#立井灰渣库发生灰渣水外流,约11万m3粉煤灰泄漏出来,冲毁了灰渣库下游农田约12万m2,部分污水经怀庆河流入了图门江。 因此,国家安全监管总局和国家电监会在20xx年7月10日,联合对这两起电厂灰渣库事故进行了通报(安监总管一[2006]141号),要求火电厂灰渣库的建设、生产运行、安

电厂废水设计

南京工程学院 课程设计说明书设计题目:电厂废水处理课程设计 课程名称:电厂含煤废水处理工艺设计院(系、部):环境工程学院 专业:电力环保 班级:电力环保101 姓名:吉伟 学号: 216100319 起止日期:2013-07-01~2013-07-05 指导老师:郑凯

目录 一、前言(概述) (2) 二、设计任务 (2) 三、设计原则 (3) 四、设计步骤 (7) 五、设计计算 (8) (一)原始数据 (8) (二)计算步骤及结果 (9) (三)主要设备 (16) (四)设计参数 (16) 六、设计结果的讨论说明 (1) 七、参考文献 (1) 八、设计图纸…………………………………………………附表

一、前言(概述) 水是宝贵的资源,是工农业生产和人民生活必不可少的物质基础之一。做好水资源的合理利用,减少废水排放及其对环境的影响,实现废水的综合利用和“零”排放是一件大事,是贯彻国家环保法,节水、节能、降耗的一项措施。 火力发电厂外排的冲灰废水来自灰场的溢流水和灰系统的渗漏排水。在20世纪80年代以前,火力发电厂大多采用直排式、低浓度的水力冲灰系统,大流量、低浓度的灰浆直接排入灰场。由于排入灰场的水量很大,超过了灰场的蒸发量和渗漏量,因此产生了灰场外排水。这些外排水因pH值和含盐量较高(pH值一般大于9,有时达到10.5以上),直接排入外部水体会对环境造成污染。 为了节约用水,减少外排水量,很多火力发电厂将灰场溢流水送回电厂循环冲灰,实现了冲灰水的循环使用。但是,在灰水回用的过程中,过水设备、管道的结垢是一个严重的问题。 为了解决上述问题,很多火力发电厂将直流式冲灰系统改为灰浆浓缩系统,在厂区内将灰浆浓缩进行浓缩,清水直接返回冲灰系统循环使用;浓缩后的灰浆,流量较小,送入灰场,由于水量小,一般不会产生溢流。 近年来。随着火力发电厂粉煤灰综合利用技术的推广,许多火力发电厂已经将水力冲灰系统改造为干除灰系统。干灰用作建材,原有灰场的负荷逐渐减轻,库容正在逐步恢复。当干灰外销量小的时候,采用水力冲灰。在冬季北方施工低谷期间,因使用粉煤灰的一些建材厂减产或停产,很多火力发电厂使用水力冲灰。 要对冲灰废水进行回用,重点要解决冲灰系统的结垢问题;灰系统的结垢与灰的性质、冲灰水的水质、冲灰方式等因素有关。

垃圾焚烧发电厂中垃圾渗滤液如何处理及排放

垃圾焚烧发电厂中垃圾渗滤液如何处理及排放 2020年5月26日

城市垃圾采用焚烧处理方法时,在燃烧前垃圾是集中堆放的。内部垃圾经过发酵分解产生水分,渗滤液中含有大量的污染物质,并且浓度大,如果不经过处理肆意排放,会造成严重的水体、土壤等环境污染。被渗滤液污染过的土地有害植物生长,同时会在动物体内富集,严重危害人类健康,同时由于渗滤液的水质复杂,技术难度较高,因此城市污水处理中,垃圾渗滤液的处理也是重中之重。 渗滤液的性质 (1)有机物质量浓度高,其中腐殖酸为小分子有机酸和氨基酸又合成的大分子产物,是渗滤液中长期性的主要有机污染物,通常有200—1500mg/L的腐殖酸不能生物降解。 (2)氨氮质量浓度高,一般小于3000mg/L,在500—2O43Omg/L之间居多,其在厌氧垃圾填埋场内不会被去除,是渗滤液中长期性的主要无机污染物。 (3)渗滤液水质波动大,COD、BOD、可生化性随填埋时间的增长而下降并逐渐维持在较低水平。 垃圾焚烧发电厂垃圾渗滤液的处理技术 回喷法:

针对一些干性物质较多的渗滤液,可以采取回喷的方法来提升燃烧率,降低渗滤液中有害物质的含量,再次燃烧需要根据渗滤液的热值进行判断,使用高压装置对其进行喷射,当渗滤液中的热度低于燃烧标准时,则会停止回喷,继续在集中池中积累,待浓度热量等再次达标时,则可以进行喷射,保障了处理效率。 选择使用这种处理方法前,需要这对渗滤液的产生量以及热度进行测量,产量多并且热度低的情况下不适合使用这种技术,可能会出现熄火的现象,处理效果也不理想。在一些厨余垃圾处理中回喷法比较常用,也取得了良好的效果。

火电厂废水及废水处理

火电厂废水及废水处理- 污水处理 【摘要】随着我国水资源的紧张和环境保护要求的提高,火电厂所面临的水资源问题和环境问题将日益突出,优化火电厂废水处理工艺与技术,实现废水资源化,其社会效益与经济效益的意义非常深远。【关键词】火电厂废水处理 1、火电厂废水的特点和分类 1.1废水的特点 与化工、造纸等工业废水相比,火电厂的废水有以下特点:水质水量差异很大,划分的废水的种类较多;废水中的污染成分以无机物为主,有机污染物主要是油;间断性排水较多。 1.2废水的分类 同一类废水可以采用同一类处理工艺实现回用。所以合理的分类是废水综合利用的基础,根据火电厂各类废水的水质水量特点,以处理回用为目标,可以将火电厂的废水分为以下几类: 1.2.1含盐浓度较低的废水。这类废水包括机组杂排水、工业冷却水系统排水、生活污水等。在使用过程中盐的含量不会明显的升高,废水处理不考虑脱盐,废水处理成本低。处理后的水质可以达到或接近工业水的水质标准,可以替代新鲜水源。该类废水是电厂中回用比例较高的废水。 1.2.2含盐浓度较高的废水。水在使用过程中因为浓缩或者加入了酸、碱和盐而使含盐的浓度提高很多,回用需要脱盐。如反渗透浓排水、离子交换设备再生废水、循环水排污水等。这种废水可以直接

用于冲灰、除渣和煤场喷淋。回用必须进行脱盐处理,因脱盐成本较高,目前该类废水回收利用率较低。 1.2.3简单处理可回用的废水。包括含煤废水、冲灰除渣废水。这类废水悬浮物很高,处理工艺以沉淀为主,目的是除去水中的悬浮物。含煤废水的悬浮成分主要是煤粉,冲灰除渣废水则主要是灰粒。由于组分比较特殊,通常不与其他废水混合处理,而是单独处理后循环使用。 1.2.4不能回用的极差的废水。这些废水所含的成分比较复杂,处理成本很高,但水量较小,一般单独处理后达标排放。例如脱硫废水。还有一些间断废水,如化学清洗废水、空预器烟气侧冲洗废水等都经过处理后达标排放。 2、火电厂废水处理 2.1火电厂冲灰水处理 冲灰水是火电厂主要污水之一,冲灰水中超出标准的主要指标是pH值、悬浮物、含盐量和氟等,个别电厂还有重金属和砷等。冲灰水处理的思路一是减少水的用量,二是废水处理再利用或达标排放。如何处理,发电厂根据环保和经济的双重效果来抉择。具体的一些处理的方法是: 2.1.1浓缩水力除灰。浓缩水力除灰是将原灰水比1:(15—20)降至1:5左右,灰水比例应根据全厂水量平衡及灰场水量平衡综合考虑来确定。实际生产中就是在不影响产量和其他指标的前提下降低灰厂的用水量。浓缩水力除灰既减少厂区水补给量,又减少了水的排

火电厂脱硫废水的处理.

1、脱硫废水来源和水质 火力发电厂烟气脱硫装置,大部分采用石灰石—石膏法工艺(FGD),其产生的废水主要是来自石膏脱水(离心机及浓缩器溢流水)、清洗系统的清洗废水等。脱硫废水中主要污染物是悬浮物(SS)、重金属、盐类,COD也是重要污染指标。 以2×300 MW机组的火电厂为例,脱硫废水排放量为6~15 m3/h,水量差别较大,间断排放且不稳定,且高含盐量、高悬浮物,并含重金属、有机物等。 a.多数电厂脱硫废水的悬浮物、BOD、硫酸盐、COD、pH值等超过排放标准;超标频率较高的有氟化物、总汞、硫化物和总镉,其次是总镍和总锌,超标数量最多的是总镉和总汞,其次是氟化物和硫化物。 b.脱硫废水的主要阳离子是Mg2+和Ca2+,分别占阳离子总量的60%和30%左右;主要阴离子是SO42-和Cl-,分别占阴离子总量的55%和40%左右。 c.Cl-浓度在10 000~20 000 mg/L。 2、处理工艺 对于工艺1,具体见图1所示:

3、烟气脱硫废水处理的工艺 3.1 中和 中和处理的主要作用包括两个方面:a.发生酸碱中和反应,调整pH值为6~9的排放标准;b.沉淀部分重金属,使重金属生成氢氧化物沉淀。常用的碱性中和药剂一般有石灰、石灰石、苛性钠、碳酸钠等,其中石灰因来源广、价格低、效果好而得到广泛应用。 3.2 沉淀 研究结果表明,随着废水中pH值的升高,废水中重金属的含量逐渐降低。当废水中pH值为9时,除镉和汞未达到排放标准、需要采用进一步处理外,其余重金属的除去效果较好,其浓度均低于排放标准。由于脱硫废水中含有一定量的铁、铝等金属离子,在碱性条件下生成氢氧化物沉淀,使某些沉淀的重金属离子被金属氢氧化物吸附而共沉。实验表明,经过硫化物沉淀处理后,各种重金属离子的浓度进一步下降,尤其镉和汞的浓度大幅度下降。硫化剂可采用有机硫化剂、硫化钠、硫化氢或硫化亚铁。国内电厂一般采用有机硫化剂TMT15,但采用硫化钠也能达到较好的处理效果。 3.3 混凝 由于脱硫废水中悬浮物含量高,化学沉淀时必须同时进行混凝处理。在去除悬浮物和胶体等杂质的同时,混凝生成的活性絮体共同沉淀可以吸附水中析出的细小金属氢氧化物,增加金属氢氧化物除去的速度和效率。在脱硫废水的混凝处理中,可以采用铁盐和高分子絮凝剂。 3.4 最终中和 在沉淀分离完成后,由于废水中pH值大于9,超过了排放标准,因此需要进行后续加酸中和。一般采用一定浓度的工业盐酸进行中和处理。 3.5 氟的处理 脱硫废水中的氟化物主要来源于煤燃烧后产生的HF,其含量与煤质关系很大。一般采用直接加入石灰的方法对氟离子进行处理,即在调节废水pH值时选用石灰作为碱化剂进行除氟处理。同时,由于脱硫废水含有一定量的镁、铁、铝等金属离子,在碱性条件下生成氢氧化物沉淀。因此,当采用石灰进行碱化处理时,通过以下3个方面将氟离子除去:Ca(OH)2与F-直接反应生成CaF2而沉淀下

热电厂灰渣综合利用途径探索

热电厂灰渣综合利用途径探索 【摘要】介绍了农一师电力公司热电厂的灰渣排放特点及其综合利用的迫切性,针对我国燃煤电厂粉煤灰综合利用现状,以热电厂灰渣理化特性为依据,探讨灰渣综合利用途径,提出加强对粉煤灰的高技术利用研究和高附加值的技术开发。 【关键词】热电厂;灰渣;粉煤灰;综合利用;探讨 0.前言 煤炭在锅炉中经燃烧后的两种固态残留物为灰和渣,其中,随烟气由锅炉尾部排出,经除尘器收集而得到的固体颗粒为粉煤灰,从炉膛底部收集得到的颗粒较大或呈块状的则为炉底渣。农一师电力公司热电厂于1996年10月发电投产,装机容量2*12MW,配置2台CG-75/3.82-M煤粉炉和1台CG-65/3.82-MD链条炉,年耗煤约12万吨,年产灰渣约3万吨。目前,热电厂粉煤灰的排放采用了湿排和表面覆盖的露天堆放方式,随风飘散的粉尘造成空气质量下降,粉煤灰渗水造成地下水不同程度的污染,如pH值升高,有毒有害元素铬、砷等超标,城市供水水源受到威胁,社会性、环境性差。另外这种排放与堆放既费水、费电、占用土地,也降低了粉煤灰的活性,经济性差。因此热电厂燃煤锅炉灰渣综合利用对电厂发展极为重要,这也是贯彻落实”十一五”节能减排目标,发展循环经济,实现企业经济效益、社会效益、生态环境效益和谐统一的必经之路,也是企业生存、发展的客观要求。本文结合热电厂燃煤灰渣性质,深入调查,探究粉煤灰资源化利用途径。 1.粉煤灰综合利用现状 早在50 年代,粉煤灰已在我国建筑工程中用作混凝土、砂浆的掺合料,在建材工业中用来生产砖,在道路工程中用作道路基础材料等。从60 年代开始,粉煤灰利用重点转向墙体材料,研制生产了粉煤灰密实砌块、墙板,粉煤灰烧结陶粒和粉煤灰粘土烧结砖等。至70年代, 多条粉煤灰应用于建材工业的生产线已形成并日趋成熟。80 年代,随着我国改革开放的不断深入,国家把资源综合利用列为经济建设中的一项重大决策。粉煤灰的处置和利用在指导思想上不断深化,从“以储为主”改为“储用结合,积极利用”,再进一步明确为“以用为主”,使粉煤灰综合利用得到蓬勃发展[1]。 2.粉煤灰的综合利用途径与技术 2.1粉煤灰的理化特性 粉煤灰主要有硅铝玻璃、微晶矿物颗粒和未燃尽的残炭微粒所组成,其化学成分以氧化硅和氧化铝为主。我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为:SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2、MgO 、K2O、Na2O、SO3、MnO2等,

火电厂脱硫废水处理方法

CONSTRUCTION 水利水电工程 随着人口的增加我国社会经济的迅猛发展,用电量需求也随之加大,我国也增建了大量大型的燃煤类电厂。大型电厂的兴建大多采用石灰石—石膏湿法来进行对废气废水的脱硫处理,这也是在脱硫工艺上最成熟的技术。然而,采用湿法进行的脱硫处理排出的废水,其PH 值大约维持在4-6,与此同时,废水中有少量重金属和较多悬浮物,因为水质比较特殊,造成脱硫处理废水时难度大大提升,同时因为废水中大量的重金属离子存在,对环境造成了强大的污染,所以,脱硫废水必须采取单独处理措施。 1.处理脱硫废水意义重大1.1脱硫废水是如何产生的 我国在世界上不仅是煤炭的生产大国,同样也是煤炭消费大国。据统计,二氧化硫的排放约有九成由燃煤造成,而我国煤炭在能源结构中比例竟达76.2%。 随着我国社会的持续发展,人们道德素质的提高,大家的环保意识也随之逐渐提高。所以,控制二氧化硫的排放已经是人心所向,大势所趋。燃煤电厂排放的烟气中主要含有二氧化硫,也含有少量的氟离子和氯离子,这两种气体也是环境污染物。在逆向流通烟气,在脱硫塔中烟气与液体接触时,大多数的二氧化硫可以被吸附,进而被去除。废气中有些氟离子和氯离子也可以一起被吸附,在脱硫系统运行时,氟离子和氯离子会富集到浆液里,浆液中的铝可以与氟离子发生联合效应,降低石灰石溶解性,进而会对降低脱硫的效率。氯离子的含量增加会造成多方面的影响,它会加剧设备材料的腐蚀,降低石膏的品质,并且对脱硫率以及硫酸钙的结垢倾向有直接影响。 我国的火电厂对烟气的脱硫处理目前主要以湿法脱硫为主,目前,燃煤烟气脱硫是世界仅用的大规模的商业化应用脱硫方式,而石灰石—石膏湿法脱硫是作为世界目前最成熟而且使用较多的烟气脱硫工艺,有着多方面的优点:脱硫的效率高达95%以上、吸收剂的利用率较高、对煤种的适应性较高、工艺比较成熟、运行十分可靠等,此外,此方法运行的维护也相对方便。不过,此方法也存在一定的缺点,比如,脱硫产生的废水一定要经过处理,经检测达到国家指标才允许排放。 目前,石灰石—石膏法广泛地应用到烟气脱硫处理中,此技术可以高效地剔除烟气里的硫。废水里的杂质最主要来源是石灰石和烟气。煤种像Cl、F等多种元素,在煤燃烧时会生成多类化合物,这些化合物混合在烟气中随着排进脱硫吸收塔然后溶解在浆液里。在应用湿法烟气脱硫时应当注意的是,氟离子的含量一般要保证在2000mg/L 以下。从脱硫产生的废液的PH 值可以看出废液呈现酸性,而悬浮物的质量分数在9000~12700mg/L。处理脱硫所产的废水,我们通常采用化学方法或机械方法分离重金属和其他可沉淀的物质,例如硫酸盐、氟化物和亚硫酸盐。 1.2脱硫废水的特点: 1.2.1湿法脱硫废水的主要特点就是废水PH 值小于5.7也就是说呈弱酸性; 1.2.2废水中悬浮物质多但是颗粒比较细小,主要是脱硫产物及细小粉尘; 1.2.3有诸如Pb、Ni、Hg 类的重金属离子存在,同时也有氟化物和氯化物这些可溶性物质存在 通过对废水性质的分析,国内改进脱处理硫废水的技术,采取物化法,分别为各个类型污染物制造相适应的反应条件,让脱硫反应充分进行,争取彻底出掉废水中污染环境的物质。 2.脱硫废水的处理过程2.1脱硫废水预处理 废水的处理首先要经过中和处理,然后经过沉降和絮凝,最后浓缩澄清,这是处理系统的几个基本步骤,可以有效降低废水里悬浮物的含量,中和这一步骤提高了废水的PH 值,做好了深度处理的基本工作。废水处理系统的废水大概要经过脱硫工艺楼流入到脱硫废水前池、然后经输送泵流到预处理处的缓冲池中,继而送到一级反应器。需要说明一点,废水的缓冲池中需要安放曝气搅拌装置用以防止沉降的悬浮物造成不利影响。具体步骤如下: ①中和 中和主要是用来调节废水的PH 值,也是处理过程的第一个步骤,废水流入到中和箱中,加入适量石灰乳溶液(要求石灰含量在5%左右),使PH 不低于9.0,碱性环境下,大部分的重金属离子会反应得到氢氧化物沉淀。 ②沉降 通过加入适量石灰乳调节pH 值,大部分的重金属离子都已反应生成难溶的氧化物,石灰的浆液中离子形式存留的钙还可以与氟离子发生反应,生成的氟化钙也是难溶沉淀。经过中和步骤,废水里残留的重金属离子含量依旧超标,因此,就要于沉降箱里添加有机硫化物可以使它和剩下的部分重金属离子产生反应,生成硫化物难溶沉淀。 ③絮凝 火电厂脱硫废水处理方法 刘培刚 田金香 枣庄南郊热电有限公司 山东 277100 摘 要:火力发电厂的烟气采用湿法进行脱硫处理,在脱漏过程中经常会有大量废水产生,废水中掺杂的杂质主要是石灰石在脱硫、烟气所产生,其中主要含有的物质是悬浮物达到饱和度的亚硫酸盐,重金属和硫酸盐类。这些杂质不少都是国家的环境保护标准里严格要求工厂控制的污染物。所以,怎样处理废水使其达到无污染排放,有效确保人们身体的健康,保护火电站周围华景,成为了如何处理废水的一项至关重要的课题。 关键词:脱硫;烟气湿法;排放;废水中图分类号:TK411 文献标识码:A 第4卷 第32期2014年11月

浅谈火力发电厂废水处理

浅谈火力发电厂废水处理 学生:罗娜 学号:20123698 科目:能源动力过程中的环境保护 专业:热能与动力工程 班级:热动02班 重庆大学动力工程学院 2015年06月

摘要 在经济社会飞速发展的背景下,我国水资源的消耗量也是逐年增长,众所周知,电厂是用水量较大的组织,并且排出的废水多种多样,其废水中的污染物也有很多。电厂对其排放的废水进行有效的处理和回收利用,不仅能在很大程度上降低自身对水资源带来的污染,更能有效的节约水资源,这对于经济社会的可持续发展有着重要意义。 关键词:电厂;废水处理;技术

1 引言 根据调查显示,全世界有近一半的废水未经处理就排入水体,使水资源受到严重的污染,威胁着人类的身体健康。而火力发电厂不仅是用水和排水大户,同时也是污染大户。据统计,火电厂每年排水约占全国工业企业排放量的10%,达标率约为80%[1]。从环保角度出发,火电厂排水对受纳水体的影响较大,虽然污染物的浓度不高,但由于其排放量大,使得排污总量比较大,从而对环境的污染程度也就较严重。目前,我国火力发电厂大多具备酸碱废水、含油污水、生活污水处理的设施,加大了对废水治理的力度,工业废水达标率大于90%;灰水闭路循环电厂数量呈上升趋势,灰水回收率在29%左右;浓浆除灰渣系统在增加,灰渣分除工艺在增加,灰场排水回收量也在增加[2-5]。 2 火力发电厂各类废水及其对环境的影响 水是火力发电厂重要的工质,除作为能量承载体外,在其全部工序中亦有多处产生废水。这些废水分为经常性排水和非经常性排水两大部分[6]。 经常性排水包括:锅炉补给水处理系统再生排水、化学实验室排水、凝结水处理再生废水、澄清、过滤设备排放的泥浆废水、锅炉排污水、生活污水、冲灰废水、烟气脱硫废水等。处理流程如图1所示。 非经常性排水包括:锅炉化学清洗废水、机组启动排水、空预器碱冲洗废水、凝汽器、冷却塔冲洗废水、煤厂废水等。处理流程如图2所示。

电厂污水处理方案

水源地反冲洗废水处理工程 技 术 方 案

目录 一、工程概况 (1) 二、公司概况 (1) 三、设计基础 (1) 四、工程分析 (2) 五、技术分析 (2) 六、水处理设备制作技术标准 (3) 七、工艺设计 (6) 八、工程概算 (8) 九、工程施工及售后服务 (13) 十、公司简介及部分工程业绩 (13)

一、工程概况 公司水源地反冲洗废水处理工程,本工程主要收集反冲洗废水,经处理后再回用至原系统前端。将提供污水处理工程方案设计、工艺图纸设计、工艺流程中所需材料和设备的采购、安装、单机试运行及系统调试、人员培训等多种服务并提供专业而稳定的售后、运营指导、技术支持等多方面的专业服务。 二、公司概况 三、设计基础 3.1设计依据 (1)建设方提供的基础资料及处理要求; (2)《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) (3)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918---2002) (4)《室外排水设计规范》(GB50014-2006) (5)《生活杂用水水质标准》(CJ/T 48-1999) (6)《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002) 3.2设计原则 本技术方案设计结合工程的实际情况,提出设计原则如下: (1)减少施工工期,加快建设速度,尽量少占土地。 (2)依据原水水质特点,采用成熟可靠的处理工艺和设备,实用性和先进性兼顾,保证污水达到排放标准。 (3)设计中尽量降低建设费用,减轻企业负担,达到低投入、高收效的目的。 3.3设计范围 本技术方案设计范围内工程工艺设计、工艺图纸设计及工艺流程中所需材料和设备的采购、安装、单机试运行及系统调试。工程范围为化粪池进口至总排水口之间所有工艺管线,设备,构筑物,仪器仪表等全部内容。本方案不含从收集池至沉淀池部分管线。

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