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文档简介

1、DH高效污水净化器技术在火电厂高浓度灰渣水处理中的应用摘要:随着电力建设的快速发展,煤的供应越来越紧张,火电厂燃煤煤质多变,导致锅炉排渣量和冲渣水量上升,排水浓度增高。采用传统的渣水处理装置,沉淀效果差,排放严重超标。采用DH高效污水净化器技术将直流混凝、临界絮凝、离心分离、动态过滤、污泥浓缩工艺技术有机组合集成为一体,在同一罐体内快速完成对高浓度灰渣水的多级净化,使水质达到排放或回用要求,对火电厂实现废物减量化、资源化、无害化的清洁生产坊具有重要意义。关键词:DH高效污水净化器;高浓籼度灰渣水;灰渣水处理;回用0引言火电厂除渣系疵统传统的处理方法是灰渣经洋碎渣机粉碎后,由炉底液下搠泵将灰渣水

2、抽至脱水仓,使钲大部分灰渣在脱水仓内沉淀酬,灰渣由脱水仓底部运出。谆少部分渣与水经脱水仓溢流抒堰流至浓缩机沉淀,澄清水蝰再循环使用。现在大部分鹭300MW以上电厂采用了洹刮板捞渣机直接上渣仓的运缙行方式。灰渣水大多经沉淀或池、自清洗过滤器、板式换叱热器,然后循环使用;或采笃用浓缩机沉淀、微孔陶瓷板中过滤方式。在煤质情况良好,产生灰渣量较少的情况搴下,上述渣水处理方法均可夭以稳定运行。但若灰渣量大,悬浮物含量高,上述处理鲽方法就无法正常运行,导致饴渣水浓度严重超标,给回用哓带来一定的困难,影响生产靛。DH高效污水净化器技殁术的应用,使高浓度灰渣水的水质得到很大的改善,解铨决了灰渣水回用中的难题。

3、1电厂灰渣水及处理现状火电厂的冲灰渣水悬浮物劂含量较高。一般情况下,经襞过脱水仓或捞渣机沉淀溢流莅后的SS浓度为2000氰3000mg/L。如国华噩北京热电分公司的脱水仓溢婆流水实测为1900mg/侉L;大唐国际托克托发电有限责任公司的1号炉捞渣机廊溢流水实测为1750mg/L。随着电煤供应紧张氕,燃煤价格居高不下,大部鹇分火电厂燃煤中灰灰和杂质妾成分大幅上升,导致锅炉的调排渣量和冲渣水量增加,渣附水悬浮物含量高,并伴有大鲐量不易沉淀的漂珠和浮灰。碰如贵州纳雍发电厂的渣水悬巨浮物含量高达9000mg褊/L以上,大唐国际王滩电贷厂的捞渣机溢流水悬浮物含漫量也高达6000mg/L哐以上,且废水中含

4、有大量漂眉珠和浮灰,每天人工捕捞的漂珠和浮灰约800kg。对全国大多数燃煤电厂来说霭,煤质状况变差,渣水循环魁系统负荷增大,是逐步需要珥面对的问题。渣水悬浮物唇浓度高,负荷大,导致原有攫的渣水处理设施无法正常运蠕行。如纳雍发电一厂采用浓卢缩机,二厂采用沉淀池处理堰灰渣水,导致出现浓缩机经常堵塞,沉淀池悬浮物去除豪率低等问题,无法正常运行斫,严重影响生产。大唐国际赉王滩电厂采用沉淀池、自清美洗过滤器、板式换热器的处槔理方法,由于渣水悬浮物含量高且粒度细,自清洗过滤器频繁堵塞,每天需要人工渎清理过滤网;而且渣水对板式换热器产生严重磨损,导抱致板式换热器运行仅二三个都月就出现漏水现象。目前佧国内的渣

5、水处理方法一般采亳用沉淀池、浓缩机、陶瓷滤鄹砖池等处理方法,也有少数挥厂家采用絮凝沉淀斜管轳砂滤的方式。上述处理技术籀都存在各种各样的问题,在趣处理能力、运行稳定可靠性避上还有所欠缺。如采用沉淀楹池工艺悬浮物去除率较低,肮出水水质差,占地面积大,苹清池频繁且工作量大;浓缩勾机要求入口悬浮物含量低,出水水质差,斜管易堵塞需人工清理,排灰口立管易堵簸塞导致排泥不畅,常发生压盛耙事故;陶瓷滤砖池的占地睢面积大,需要人工清池和反秭冲洗,清池频繁,劳动强度赫大;絮凝沉淀斜管砂滤工艺,要求入口悬浮物含量低,需要配置庞大的预沉池,斜管易堵塞,砂滤负荷大段,需经常反冲洗,滤层易板结。上述几种工艺最大的问八题是

6、耐冲击负荷低,对于悬忤浮物SS3000mg/L,特别是对SS500莲0mg/L以上的灰渣水,汁无法正常处理。在高悬浮物污水处理中,DH高效污筱水净化器显示了较大的技术舌优势。它无须设置预沉池,可以快速连续高效地将SS30000mg/L的污危水净化到550mg/L,该技术最高可以处理SS圹90000mg/L的污乐水,为高浓度灰渣水处理开生辟了一条新途径。该项技术已经在国华北京热电分公瓴司、贵州纳雍二电厂、大唐嵘国际托克托发电有限责任公司、北京京丰燃气发电有限粕责任公司开始使用,其优异豺的技术性能,简单合理的工采艺路线,相信可以给火电厂汝的渣水处理带来一次革命。2DH高效污水净化器的原艉理DH高效

7、污水净化器是黎将物理、化学反应有机融合蔷在一起,集成了直流混凝、瘘临界絮凝、离心分离、动态瞎过滤及污泥浓缩沉淀技术,飒短时间内在同一罐体中完成啸废水快速多级净化的一体化偕组合设备。该设备SS去除涸率高达%,COD去除率达悠到40%70%。净化器为钢制罐体,上中部为圆柱硗体,下部为锥体,自下而上分别为污泥浓缩区、混凝区、离心分离区、动态过滤区、清水区。直流混凝和临褪界絮凝技术取代了混凝反应池,在泵前及泵后投加絮凝末和助凝药剂,利用泵、管道嘻、水流完成药剂的水解、混合、压缩双电层,吸附中和脬作用后高速沿切线方向进入男罐体快速完成吸附架桥,絮凝形成矾花。离心分离是弹利用废水沿切线方向进入罐艉体产生高

8、速旋流、产生离心张力,在离心力的作用下废水话中形成的悬浮颗粒及矾花被甩向器壁,并随下旋流及自毛身重力作用沿罐内壁下滑至朱锥形污泥浓缩区,废水向下作螺旋运动到一定程度后向扑中心靠拢,又形成向上的旋蝙流,这股旋流水质较清,流玮向设置在上层动态过滤区。矸在离心分离区一般粒径大于铬20m的悬浮颗粒被固液霾分离至污泥浓缩区。废水经诩离心分离进入动态过滤区再枚次完成吸附作用,过滤区采哮用表面吸附的悬浮滤料,表涮面积大、吸附能力强,可截甚留5m以上的粒径的悬浮物。在动态状态下过滤,因蜀此滤料不易堵塞,吸附的颗粒物易脱落又下沉至离心分旃离区,因此滤料反洗周期长橄。废水经多级固液分离及净蓥化后排出。离心分离和过

9、滤脱落的悬浮颗粒在离心力及重力的作用下进入污泥浓屑缩区,污泥在锥形泥斗区中上部经聚合力的作用下,颗挣粒群体结合成一整体,各自准保持相对不变位置共同下沉绨,在泥斗区中下部SS很高篁,颗粒间将缝隙中液体挤出萃界面,固体颗粒被浓缩压密后从锥体底部排出,一般污聃泥含水率90%。3DH高效污水净化器典型应用工艺及特点对于国华北京滕热电分公司、贵州纳雍二电崇厂、大唐国际托克托发电有限责任公司、北京京丰燃气洮发电有限责任公司等厂的灰袤渣水改造和新建项目,根据电厂原有设施和现场条件,莜采用的工艺略有不同。但基焘本的工艺系统是一致的。下贯面以贵州纳雍二电厂4300MW机组灰渣水处理工程为例,说明新技术的典型瘗工

10、艺系统。灰渣水处理系芍统选用3套DH-CSQ-碉200型高效污水净化器,咿为保证在事故或检修状况下易不影响系统的正常运行,1砉套作为备用设备。捞渣机溢局流水自流进排水槽,排水槽谪用作调节池,调节池污水经哽渣浆泵提升,在泵后管道上哉设置混凝混合器,在混凝混幌合器前后分别投加絮凝剂、鄂助凝剂,在管道中完成直流混凝反应,然后进入高效污莎水净化器中,经离心分离、重力分离、动态把关过滤及鬼污泥浓缩等过程,从净化器顶部排出经处理后的清水自铒流进入冷却塔,经冷却后水讹温度在3035以下,梢然后进入到清水池,再经回脞用水泵送回,用于炉膛密封篆及捞渣机链条冷却。灰水处租理产生的浓渣则进入污泥池,再用污泥泵打回捞

11、渣机循犰环处理。结合上述工艺流程和其他电厂设计、运行情况,该工艺具有以下特点:工艺流程短,故障率低,运行稳定可靠。处理能力强,效率高。设备处理负荷可扳达SS30000mg/顼L,最高可达90000笥mg/L;废水的设备停留扼时间30min。设备硇占地面积小:处理量为20鹬0m3/h的单台设备,直嗫径仅为;无须配备预沉池,污水调节池、污泥池和清水豺池,可按普通过渡水池设计踩以节省占地面积。处理后的出水水质好SS=55裂0mg/L,防止了冷却塔槛和水封槽集灰,并可回用于粼炉膛密封。采用PLC控浴制,并和电厂辅控网连接,国自动化程度高,工人劳动强痃度低。调节池和污泥池采唷用鼓风曝气,无须人工清池醭。

12、采用冷却塔替代板式换引热器,降低了工程造价,而僵且不需要大量循环冷却水。设备排污量少,污泥浓度高,含水率低,可以根据情酢况采用以下几种处理方法:罕a.用压滤机压成泥饼外运鲭;b.采用捞渣机系统的可煸以将污泥排至捞渣机或渣仓志;c.采用脱水仓系统的可豫以将污泥打回脱水仓。(圬9)若采用不带过滤层的净化设备,出水可达到15溆0mg/L,设备本体可以噎免维护,减少维护工作量。(10)在对王滩电厂含玛大量浮灰和漂珠的高浓度冲灰渣水进行为期9天设备小栲试试验中,绝大多数的浮灰著和漂珠被絮凝沉淀下来;少桑数漂珠可从设备的漂珠排放筻口定期排出。(11)设备运行只需一次提升,节省屡配套设备,节省电耗。惩4设备

13、实际运行及数据分糕析、1999年10月,倜南京慧邦科技研究所的第1戾套用于灰渣水处理的DH高滩效污水净化器在国华北京热电分公司正式投运。该厂选安用2台2800mm的D门H高效污水净化器用于12递0m3/h冲灰渣废水的处拖理回用。单台处理能力为60m3/h,最大处理能力旗80m3/h,处理原水为褊浓缩机沉淀排出的灰渣水,溆水质浓度SS20003佧000mg/L,最大浓度SS10000mg/L,苹运行至今状况良好。经国华北京热电分公司测试,净化嫜器进出水水质如表1所示。、XX年3月1日-3月9日,对大唐国际王滩电厂2厂600MW机组1号炉含临大量漂珠和浮灰的高悬浮物仗冲灰渣废水做了处理量为1屡t/

14、h的小试设备实验,试瘠验数据为:号样:蔹悬浮物55447mg/L号样:悬浮物24搿mg/L3号样:悬浮物368668mg/L设备悬浮物去除率为%,设贶备承受住了极高悬浮物处理负荷的考验,运行稳定可靠瘁。净化器污泥浓缩倍率为倍。排放污泥实测高达368速668mg/L。设备所排丘污泥含水率较低,浓度很高胖,有利于污泥的干化。净化蚺器出水浊度见表2。试验结乓果得到了厂方的认可和赞赏鸳。、XX年4月,大唐国原际托克托发电有限责任公司2台处理能力为100m3僮/h的灰渣水处理净化器正瞠式投入运行。经化学车间测睢试,净化器进出水水质见表酃3。5结论DH高效污肉水净化器用于火电厂浓灰渣水处理回用效果很好,设备念运行安全、稳定、可靠、操力作简便、滤料使用时间长、哮反冲洗周期达1个月一次鳗,运行成本较低,具有显著收的节水、节能及环境、社会毕、经济效益,和传统的处理闭工艺相比具有较大的技术优茸势。同时该净化器也已成功应用于多家火电厂工业废水跫和含煤废水的“零排放”项溢目,获得了用户好评。该净化器将为火电厂废水“零排放”,实现废物减量化、资陨源化、无害化的清洁生产发挥更大

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