发电厂废水处理

发电厂废水处理
发电厂废水处理

第七章发电厂废水处理 (3)

第一节水质指标及水质标准 (3)

一、水体污染 (3)

1.水体污染 (3)

2.水质指标 (4)

二、污水排放标准 (4)

三、废水处理技术方法分类 (4)

1.物理控制法 (4)

2.化学控制法 (4)

3.物化控制法 (5)

4.生化控制法 (5)

第二节火电厂排放的废水和水质特点 (5)

一、凝汽器的冷却排污废水 (6)

二、水力冲灰、冲渣废水 (6)

三、烟气脱硫废水 (7)

四、热力设备化学清洗和停炉保护排放的废水 (7)

五、化学水处理废水 (7)

六、含油废水 (8)

七、生活污水 (8)

八、其他废水 (8)

第三节工业废水处理方法概述 (9)

一、均化法 (9)

1.均化池类型 (9)

2.均化池中的混合 (10)

二.中和法 (10)

1.酸碱废水相互中和 (10)

2.投药中和 (11)

三.混凝 (11)

四.化学沉淀法 (11)

1.氢氧化物沉淀法 (12)

2.硫化物沉淀法 (12)

五.气浮法 (12)

1.基本原理 (13)

2.气浮的类型 (13)

第四节工业废水集中处理系统 (14)

一、工业废水来源及水质水量特点 (14)

二、工业废水处理系统 (14)

1.废水处理的工艺流程 (15)

2.工业废水处理加药系统 (15)

三、工业废水处理主要设备及规格 (17)

四、工业废水处理系统的运行管理 (20)

1.废水集中处理投运前的准备工作 (20)

2.循环曝气处理 (20)

3.化水车间的废水收集与输送 (20)

4.机房废水的收集与输送 (21)

5.工业废水处理系统的手动操作 (21)

6.工业废水处理系统的自动投运 (21)

五、废水处理系统的设备故障处理 (21)

故障 (22)

第五节生活污水处理系统 (22)

一、生活污水水质及水量 (22)

二、生活污水处理的方法和流程 (23)

1.预处理 (24)

2.二级处理 (24)

三、生活污水处理系统的设备 (25)

四、生活污水处理系统的投运 (25)

五、生活污水处理系统的运行管理 (26)

1.生活污水处理系统投运前的检查与准备工作 (26)

2.系统运行及监督 (26)

3.生活污水处理系统水质监督项目及指标 (26)

六、地埋式生活污水处理设备的运行管理 (27)

1.机械格栅 (27)

2.机泵 (27)

3.初沉池 (27)

4.生物接触氧化池 (27)

5.二沉池 (28)

6、污泥消化池 (28)

七、常见故障分析及排除 (28)

第六节含油废水处理系统 (29)

一、含油污水的处理工艺 (29)

二、含油污水处理系统的设备 (30)

三、含油废水系统的控制运行 (31)

第七节含煤废水处理系统 (31)

一、含煤废水来源及水质特点 (31)

二、含煤废水处理工艺流程及特点 (31)

三、含煤废水处理系统的运行操作 (32)

1.配药 (32)

2.加药 (32)

3.开启处理系统 (32)

4.过滤器反冲洗 (32)

5.关闭处理系统 (33)

6.排泥 (33)

四、含煤废水处理系统的维护与故障排除 (33)

第七章发电厂废水处理

在生产过程中,被使用过的水其水质可能发生很大变化,以至于水不经过专门的处理,就无法继续使用或排入外部环境,所以这样的水通常叫做“废水”。对于处理这类水,使其水质能够达到国家规定的“工业废水”排放标准的工艺过程称为“废水处理”。

火力发电厂不仅是用水和排水大户,同时也是污染大户。据有关资料介绍,先进国家的火力发电厂的耗水量为0.7~0.9 m3/(s?GW),而我国目前的平均水平则高达1.50~1.60 m3/(s·GW),个别电厂达到1m3/(s·GW)。另据统计,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%。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。因此,如何减少火电厂的新鲜水的用水量,提高水的重复利用率,实现节约用水、一水多用、重复利用,对于我国电力工业的可持续发展具有十分重要的意义。

河北石家庄华电裕华热电有限公司一期工程(2×300MW机组)设置了废水处理系统处理扩建工程的新增废水。按污水水质,分设了工业废水集中处理、生活污水处理、含煤废水处理和含油污水处理等四套废水处理系统,分别处理工业废水、生活污水、输煤系统的冲洗废水和含油污水。

第一节水质指标及水质标准

一、水体污染

1.水体污染

水污染是指排入水体的污染物超过了该物质在水体总的本底含量和水体的自净能力,而导致水体物理、化学、生物及放射性等方面的特性的改变,从而影响水的有效利用、危害人体健康或者破坏生态环境,造成水质恶化的现象。

水体污染来源有三种形式:点污染源、面污染源和扩散污染源。污染源中以点污染源为主。点污染源主要指工业污染源和生活污染源,其变化规律服从工业生产废水和城镇生活污水的排放规律。

工业废水是水体最重要的污染源。它量大面广,含污染物种类多,成分复杂,有些成分在水中不易净化,处理也比较困难。它具有以下特性:(1)悬浮物质含量高,最高达104mg/L以上;(2)耗氧量高,有机物一般难于降解,对微生物有毒害作用,COD和BOD每升从几百、几千到几万毫克;(3)pH值变化幅度大,pH=2~13;(4)温度较高,排入水体可引起热污染;(5)易燃,常含有低燃点的挥发性液体,如汽油、苯、甲醇、酒精、石蜡等;(6)含种类繁多的有毒有害成分,如硫化物、氰化物、汞、镉、砷、氟等。

生活污水是另一个大的污染源。生活污水主要源于日常生活,其中包括化粪池溢流水、厨房洗涤水以及其他洗涤用水等。生活污水的主要特性是:(1)氮、磷、硫含量高,在生活污水中含有大量纤维素、淀粉、糖类、脂肪、蛋白质和尿素等;(2)含有大量合成洗涤剂和磷,洗涤剂不易被生物降解,磷可引起水体富营养化;(3)含有多种微生物,如每毫升生活污水中就有几百万个细菌,并含有多种病原体。

2.水质指标

为了反映水体污染的程度,以及反映废水的物理、化学和生物学等方面的特性,要用水质指标来表示。废水的水质指标也是对其进行监测、评价、利用及治理的主要依据。

国家对废水的水质分析监测指标有统一的标准。地方和行业根据水体的功能区别和行业特点,还有地方或行业规定的指标或标准。概括起来可以归纳为物理指标、化学指标和生物指标三大类。

该部分内容已在前面章节阐述,在此不再赘述。

二、污水排放标准

为保护环境、保护水体的正常用途,对排入水体的生活污水和工业废水水质提出一定的限制与要求,即污水排放标准。

我国的《污水综合排放标准》是在1988年制定的,1996年进行了修改。《污水综合排放标准》(GB8978-1996)按照污水排放去向,分年限规定了69种水污染物最高允许排放浓度及部分行业最高允许排水量,适用于现有单位水污染物的排放管理,以及建设项目的环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的排放管理。《污水综合排放标准》(GB8978-1996)可参见相关资料。

有关污水排放的行业标准很多,涉及面很广,在此不再赘述。火电厂废水排放标准一般执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。

三、废水处理技术方法分类

废水处理是指通过各种技术方法,将工业或生活废水中的污染物分离出来,或将其转化为无害物质,从而使废水得到净化,达到排放或回用标准。废水处理技术通常概括为四大类型:物理控制法、化学控制法、物化控制法、生化控制法等,下面举例说明。

1.物理控制法

利用物理作用来分离污水中的污染物质的方法.称为物理控制法,通常又称为物理处理法。主要是分离废水中呈悬浮状态的污染物,在处理过程中不改变物质的化学性质,具体区分为:

(1)重力沉淀法又称物理沉淀法,污染物依靠重力作用而沉淀分离。

(2)重力浮上法污染物依靠重力作用而浮上分离。

(3)阻力拦截法污染物依靠格栅、筛网等器械或介质的阻碍作用在而被截留。

(4)过滤法污染物依靠粒状滤料的吸附、凝聚等作用而被分离。

(5)离心分离法污染物依靠施加离心力而分离。

(6)均和(调节)法调节废水的水量和水质,使之均匀。

2.化学控制法

利用化学作用来分离水中污染物质的方法称为化学控制法,通常又称为化学处理法,在处理过程中物质的化学性质发生了改变。

(1)混凝法向污水中投加混凝剂,使水中难以自然沉淀的胶体颗粒脱稳而互相聚合,形成沉淀。

(2)中和法向污水中投加酸性或碱性物质,将PH值调至中性范围,称为中和法。

燃煤电厂脱硫废水处理技术方案设计

脱硫废水处理工艺设计初步构思 1脱硫废水的主要来源 煤粉在锅炉燃烧后会产生烟气,烟气经电除尘器设备除尘后进入引风机再引出到脱硫系统,经增压风机、吸收塔、除雾器后,洁净的烟气通过烟囱排入大气。 在吸收塔中,随着吸收剂吸收二氧化硫过程的不断进行,吸收剂有效成分不断被消耗从而生成的亚硫酸钙经强制氧化生成石膏,在吸收剂洗涤烟气时,烟气中的氯化物也会逐渐溶解到吸收液中从而产生氯离子的富集。氯离子浓度的增高会带来两个不利的影响:一是降低了吸收液的pH值,以致引起脱硫率的下降和CaSO4结垢倾向的增大;此外,氯离子浓度过高会降低副产品(石膏)的品质,从而降低产出石膏的价值。当吸收塔浆液质量浓度达到700g/L,吸收剂基本完全反应,脱硫能力相当弱,吸收塔浆液中氯离子的质量浓度达到最大允许质量浓度(20mg/L)左右,这就要将吸收塔浆液抽出送至石膏脱水车间使用真空皮带脱水机脱水。脱硫系统排放的废水,处理的清洗系统排出的废水、水力旋流器的溢流水和皮带过滤机的滤液都是废水产生的来源。 2 脱硫废水水质的基本特点 脱硫废水的成分及浓度对处理系统的运行管理有很大影响,是影响处理设备的选择、腐蚀等的关键性因素。脱硫废水一般具有以下几个特点。 (1)水质呈弱酸性:国外 pH 值变化围为 5.0~6.5,国一般为 4.0~6.0。酸性的脱硫废水对系统管道、构筑物及相关动力设备有很强的腐蚀性。 (2)悬浮物含量高,其质量浓度可达数万mg/L,而且大部分的颗粒物黏性低。(3)COD、氟化物、重金属超标,其中包括第 1 类污染物,如 As、 Hg、Pb 等。(4)脱硫废水的一般温度在45度左右。 (5)脱硫废水生化需氧量(BOD5)低。

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

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

工业废水处理系统调试方案说明

潞安余吾热电有限责任 公司2×135MW 机组工程 西北电力建设调试施工 研究所调试措施 LA1CH0705 共13 页 潞安余吾热电厂2×135MW 机组工程工业废水处理系统调试方案 西北电力建设调试施工研究所 发行时间二○○七年元月 潞安余吾热电有限责任公司2×135MW 机组工程工业废水处理系统调试方案 1 方案名称:潞安余吾热电有限责任公司2×135MW 机组工程 工业废水处理系统调试方案 方案编号:LA1CH0705 出方案日期:2007 年01 月保管年限:长期 密级:一般试验负责人:袁选民 试验地点:余吾热电厂 参加试验人员:力江、封帆等 参加试验单位:西北电力调试施工研究所、中煤建筑安装工程公司第69 处、余吾热电厂、建通电力工程建设监理公司 试验日期:2007 年01 月打印份数:份 编写:封帆立江审核:袁选民 批准:雪飞 潞安余吾热电有限责任公司2×135MW 机组工程工业废水处理系统调试方案 2 目录 1.编制目的 2.编制依据 3.调试质量目标 4.系统及主要设备技术规 5.调试围 6.调试前应具备的条件

7.调试工作程序 8.工业废水处理系统调试步骤 9.组织分工 10.安全注意事项 11.附件 潞安余吾热电有限责任公司2×135MW 机组工程工业废水处理系统调试方案 3 1.编制目的 1.1 为了指导及规工业废水系统的调试工作,保证调试过程能有效安全地 进行,制定本措施。 1.2 检查电气、热工保护联锁和信号装置,确认其动作可靠。 1.3 检查设备的运行情况,检验系统的性能,发现并消除可能存在的缺陷。 2.编制依据 2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 2.2《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996 年版) 2.3《火电工程启动调试工作规定》(1996 年版) 2.4《电力建设施工及验收技术规》水处理及制氢装置篇(1988 年版) 2.5 设计图纸及设备设明书 2.6《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 3.调试质量目标 符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996 年版)》中有 关污水系统各项质量标准要求,全部检验项目合格率100%,优良率90%以上,满足机组整套启动要求。 4.系统及主要设备技术规 4.1 系统简介 余吾热电位于省市屯留县余吾乡境潞安矿业集团屯留工业 矿区西侧,本期工程新建2×135MW 超高压、一次中间再热、直接空冷、抽凝式汽轮发电机组,配2×480t/h 循环流化床锅炉。 本期工程设置集中工业废水处理系统以处理全厂工业废水。经常性废水 有:锅炉补给水处理系统的再生酸碱废水及凝结水处理系统的废水、水汽取样排水、主厂房地面排水;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。 工业废水处理系统出力50m3/h,含油废水处理系统出力为10m3/h,出水 潞安余吾热电有限责任公司2×135MW 机组工程工业废水处理系统调试方案 4 需达到生活杂用水水质要求,并达到GB8978?1996《污水综合排放标准》第二类污染物最高允许排放浓度的一级标准,其主要指标如下: pH 值 6.5~9 悬浮物 mg/L ≤10 生物耗氧量(BOD5) mg/L ≤10

燃煤电厂脱硫废水处理技术应用

燃煤电厂脱硫废水处理技术应用 在当前的脱硫废水处理过程中,已经开发出了多种废水处理技术,这些技术虽然能够有效降低废水中的污染物含量,但是通过对实践的研究可以发现,这些处理技术并不能完全达到废水处理系统的设计要求。在脱硫废水技术今后的研究和运用中,需要对现存技术中存在的不足进行深入研究与分析,并在此基础上对技术进行优化,让这些技术能够充分发挥应有功能。 1 燃煤电厂脱硫废水的主要特性以及现有的处理技术 当前对脱硫废水的新型处理方法为零排放技术,在技术的具体应用中,主要涉及以下技术内容。 1.1 烟道干燥技术 烟道干燥技术原理为,应用水泵进行脱硫废水系统,将废水泵入相关管道后,应用喷嘴将废水进行雾化,并将雾化后的废水吹入烟道中,由于烟道拥有较高温度,能够将雾化废水中的水分进行蒸发,让废水中的污染物生成结晶,在后续的处理中,应用专业设备对这些结晶进行吸附,电厂对这些结晶进行收集和处理,从而对废水进行有效处理。但是当前这种方法还处于理论验证阶段,国内外都没有应用实例,在当前的研究中,主要研究内容为这种方法是否会堵塞烟道,但是这种研究内容还未取得突破性研究进展。 1.2 传统蒸发结晶 在脱硫废水的处理中,通常需要对废水进行预处理,当前的预处理过程,针对的处理过程中的蒸发工艺。由于脱硫废水中含有大量的固体废弃物,同时对于废水来说,也含有大量的无机盐,这些污染物的颗粒通常较大,所以在该过程中会向脱硫废水中加入石灰、絮凝剂以及有机硫等,这

些物质会将废水中的大颗粒污染物凝聚,在重力的作用下这些污染物会沉入到处理系统中的底部,通过收集可以将实现对脱硫废水的预处理。在后续的处理中,将对废水进行蒸发处理,该项技术当前应用取得了广泛应用,并且系统的可靠性较高,但是在设备的运行和维护过程中,需要投入更多运行成本。 1.3 膜浓缩-传统蒸发结晶 该项技术起源于预处理和传统蒸发结晶技术,在应用该项技术时,会将系统中的大颗粒悬浮物进行沉降操作,并由该系统中的专业设备对这些沉降物进行收集和处理。然而在进行处理的过程中,脱硫废水中的无机盐无法被有效处理,为了能够进一步降低脱硫废水中的污染物含量,要在现有的基础上在系统中设置反渗透膜,在反渗透膜的使用中,经过第一步处理的脱硫废水施加压力,将废水中的清洁水挤出,实现对废水的有效浓缩,在后续的处理过程中,会将浓缩后的脱硫废水进行蒸发结晶,最终得到结晶盐。 2 燃煤电厂脱硫废水处理技术的应用措施 在实际操作中,发现经过上文中的处理后水质偏硬,原因在于水体中含有多种无机盐离子,所以在进行处理的过程中,需要采取适当措施降低水质硬度,可通过以下方法实现: 2.1 石灰软化法 在这种方法的应用中,会向预处理的水体中加入石灰、碳酸钠等化学物质,这些物质会与水体中的无机盐离子进行反应,最终在水中生成不溶于水的杂质,通过对这些杂质的去除能够有效降低水质硬度。当前这种方法已经经过了测试,从结果上来看,在这种方法的应用中,能够将水体硬度降低到不高于100ppm,在后续的处理过程中,通过对水体PH值的调整过程后,可将废水导入到蒸发系统中。但是在这种方法的应用过程中,除

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

电厂废水零排放技术介绍(5t)

烟气干燥法脱硫废水零排放技术的介绍 二零一五年八月

目录 一、概述 (2) 二、设计参数 (2) 三、喷雾干燥技术原理 (3) 3.1 喷雾干燥原理 (3) 3.2 装置描述 (3) 3.3 技术特点 (4) 四、喷雾干燥废水处理工艺 (4) 4.1 石灰浆液制备与输送系统 (4) 4.2 烟气系统 (4) 4.3 喷雾干燥塔系统 (5) 五、喷雾干燥废水处理工艺的主要技术参数 (5) 六、废水处理工艺主要设备 (7) 6.1利用空气预热器前的热烟气系统 (7) 6.2利用除尘器后的热烟气系统 ................................................ 错误!未定义书签。 6.3工艺设备清单 (9)

烟气干燥法脱硫废水零排放技术的介绍 一、概述 随着废水排放标准的要求日益严格及用水、排水收费制度的建立,火电厂作为用水、排水大户,无论从环境保护还是从经济运行角度来看,节约用水和减少外排废水已变得十分必要,已要求电厂实现脱硫废水零排放。 火电厂湿法脱硫废水的杂质来自烟气和脱硫用的石灰石,主要包括悬浮物、过饱和的亚硫酸盐、硫酸盐以及重金属:其中很多是国家环保标准中要求控制的第一类污染物。由于水质的特殊性,脱硫废水处理难度较大;同时,由于各种重金属离子对环境有很强的污染性,因此,必须对脱硫废水进行单独处理。 目前,国内有电厂采用蒸发结晶工艺对脱硫废水进行深度处理来达到零排放的要求,但该工艺的建设投资和运行费用均较高。 本文参考喷雾干燥技术,将喷雾干燥方法应用于处理脱硫废水,即将脱硫废水经过旋转雾化盘雾化后,利用锅炉热烟气作为热源(锅炉热烟气按照连接位置分两种情况:1)锅炉脱硝后进空气预热器前的热烟气;2)除尘器后脱硫前的锅炉热烟气。),在喷雾干燥塔内将废水蒸发,水分进入烟气中,废水中的盐类干燥后被收集下来。这种工艺充分利用锅炉热烟气的热量,不需额外的蒸汽源,是一种低能耗的技术。二、设计参数 处理废水量:5t/h; 热烟气参数: 脱硝后空气预热器前的烟气(假设值) 烟气温度:300℃; 烟气中SO2浓度:2200mg/Nm3。 SO3含量:100 mg/Nm3 HCL含量:40 mg/Nm3 HF含量:20 mg/Nm3

工业废水处理系统调试方案总结

山西潞安余吾热电有限责任 公司2×135MW 机组工程 西北电力建设调试施工 研究所调试措施 LA1CH0705 共13 页 山西潞安余吾热电厂2×135MW 机组工程工业废水处理系统调试方案 西北电力建设调试施工研究所 发行时间二○○七年元月 山西潞安余吾热电有限责任公司2×135MW 机组工程工业废水处理系统调试方案 1 方案名称:山西潞安余吾热电有限责任公司2×135MW 机组工程 工业废水处理系统调试方案 方案编号:LA1CH0705 出方案日期:2007 年01 月保管年限:长期 密级:一般试验负责人:袁选民 试验地点:山西余吾热电厂 参加试验人员:张力江、封帆等 参加试验单位:西北电力调试施工研究所、中煤建筑安装工程公司第69 处、山西 余吾热电厂、山西建通电力工程建设监理公司 试验日期:2007 年01 月打印份数:份 编写:封帆张立江审核:袁选民 批准:韩雪飞 山西潞安余吾热电有限责任公司2×135MW 机组工程工业废水处理系统调试方案 2 目录 1.编制目的 2.编制依据 3.调试质量目标 4.系统及主要设备技术规范 5.调试范围 6.调试前应具备的条件

7.调试工作程序 8.工业废水处理系统调试步骤 9.组织分工 10.安全注意事项 11.附件 山西潞安余吾热电有限责任公司2×135MW 机组工程工业废水处理系统调试方案 3 1.编制目的 1.1 为了指导及规范工业废水系统的调试工作,保证调试过程能有效安全地进行,制定本措施。 1.2 检查电气、热工保护联锁和信号装置,确认其动作可靠。 1.3 检查设备的运行情况,检验系统的性能,发现并消除可能存在的缺陷。 2.编制依据 2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 2.2《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996 年版) 2.3《火电工程启动调试工作规定》(1996 年版) 2.4《电力建设施工及验收技术规范》水处理及制氢装置篇(1988 年版)2.5 设计图纸及设备设明书 2.6《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 3.调试质量目标 符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996 年版)》中有 关污水系统各项质量标准要求,全部检验项目合格率100%,优良率90%以上,满足机组整套启动要求。 4.系统及主要设备技术规范 4.1 系统简介 余吾热电位于山西省长治市屯留县余吾乡境内潞安矿业集团屯留工业 矿区西侧,本期工程新建2×135MW 超高压、一次中间再热、直接空冷、抽凝式汽轮发电机组,配2×480t/h 循环流化床锅炉。 本期工程设置集中工业废水处理系统以处理全厂工业废水。经常性废水 有:锅炉补给水处理系统的再生酸碱废水及凝结水处理系统的废水、水汽取样排水、主厂房地面排水;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。 工业废水处理系统出力50m3/h,含油废水处理系统出力为10m3/h,出水 山西潞安余吾热电有限责任公司2×135MW 机组工程工业废水处理系统调试方案 4 需达到生活杂用水水质要求,并达到GB8978?1996《污水综合排放标准》第二类污染物最高允许排放浓度的一级标准,其主要指标如下: pH 值 6.5~9 悬浮物 mg/L ≤10 生物耗氧量(BOD5) mg/L ≤10

电厂脱硫废水来源及处理技术

电厂脱硫废水来源及处理技术 不是每一个城市都有印染厂、制药厂、造纸厂,但每一个城市基本都会有一个火电厂。火力发电厂在运转中依靠水作为传递能量的介质,也是依靠水作为冷却介质来完成热量交换。水在火力发电厂中起着重要的作用。水在火力发电厂过程中,主要有两个循环系统:一是动力设备中水汽循环系统;二是冷却水循环系统。 因此,电厂不仅是用水和排水大户,同时也是污染大户。虽然火电厂废水中的污染物含量不大,但由于排水量大,污染物的排放总量也相应增加,从而也将造成不同程度的环境污染。 随着我国水资源的紧张和环境保护要求的提高,电厂所面临的水资源问题和环境问题将日益突出,为了降低成本、减少环境污染,优化电厂废水处理工艺与技术,实现废水资源化,做到废水重复利用直至零排放,探索新的处理模式,提高社会效益与经济效益。 1电厂废水来源及水质特点 电厂废水来源广泛,主要分为以下几类:冲灰废水、脱硫废水、工业废水(化学废水及含油废水)。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。 电厂废水来源及水质特点总结于下表。

2、电厂废水处理方法与流程 一、冲灰废水处理 冲灰废水是火力发电厂的主要废水之一,在整个废水中占有将近一半的比例。它主要是用于冲洗炉渣和除尘器排灰的水,冲灰废水的污染物种类和含量与锅炉燃煤的种类、燃烧方式和输灰方式有关,冲灰废水中的污染物主要是悬浮物、pH、含盐量和氟等。 个别电厂还有重金属和砷等。如果冲灰废水直接排放不但会导致受纳水体的悬浮物超标,还会使附近土壤盐碱化,破坏正常的生态环境。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。

电厂脱硫废水处理操作规程

脱硫废水处理系统 操 作 规 程

目录 第一章工艺概况 (3) 1.1脱硫废水处理系统工艺原理 (3) 1.2 脱硫废水处理系统工艺流程 (4) 第二章设备控制与操作 (8) 2.1 电气控制箱使用说明 (8) 2.2 废水缓冲池设备的控制 (9) 2.3 中和箱、沉降箱及絮凝箱设备的控制 (10) 2.4 澄清池设备的控制 (11) 2.5 出水箱设备的控制 (12) 2.6化学加药系统的控制 (13) 2.6.1石灰乳制备系统 (13) 2.6.2有机硫化物加药系统 (15) 2.6.3 FeClSO4加药系统 (16) 2.6.4助凝剂加药系统 (17) 2.6.5盐酸加药系统 (19) 2.7污泥处理系统 (20) 2.7.1污泥脱水系统 (20) 2.7.2污泥循环系统 (22) 2.7.3污泥储存系统 (23) 第三章操作运行 (25)

第四章水质管理 (28) 第五章设备保养及运行管理 (29)

第一章工艺概况 脱硫废水中的杂质除了大量的Cl-、Mg2+之外,还包括:氟化物、亚硝酸盐等;重金属离子,如:镉、汞离子等;不可溶的硫酸钙及细尘等。为满足废水排放标准,配备相应的废水处理装置。 1.1 脱硫废水处理系统工艺原理 废水处理的物理化学过程是依据如下基本反应进行的: 1 )采用氢氧化钙/石灰乳[Ca(OH)2]进行碱化处理 加入石灰乳进行碱化处理时,水中的(H+)按如下反应得到中和: H+ + OH- →H2O 超过此值的OH—离子数量决定了基本围的废水pH值。 由于各种金属离子以不同的pH值沉淀出来,因此,这一步是各氢氧化物形成的决定步骤。研究表明,对存在于FGD废水中的大多数重金属的沉淀来说,pH值在9.0—9.5之间较合适。二价和三价的重金属离子(Me)通过形成微溶的氢氧化物从废水中沉淀出来,如下所示: Me2+ + 2OH- →Me (OH)2 Me3+ + 3OH- →Me (OH)3 2) 采用有机硫化物沉淀重金属 并非所有重金属都能以氢氧化物的形式沉淀出来。尤其是镉和汞,通过加入有机硫化物(如TMT15)根据被处理废水量按比例加入,有机硫化物首先与镉和汞形成微溶化合物,以固体形式沉淀出来。 3) 固体沉淀物的絮凝 为了改善所有固体物的沉降能力,向废水中加入絮凝剂(FeClSO4)形成氢氧化物

生活污水处理系统调试措施

周口隆达发电有限公司2×660MW超超临界(上大压小)燃煤机组扩建工程 方案报审表 标段工程名称:烟囱、冷却塔建筑安装工程编号:SEFZ(B)-A4-01HX-002 致: 北京国电德胜工程项目管理有限公司项目监理机构: 现报上生活污水处理系统调试工程施工方案,请审查。 附件:生活污水处理系统调试方案 承包单位(章): 项目技术负责人:年月日 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师:年月日 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章): 总/副总监理工程师:年月日 建设单位审查意见: 建设单位(章): 工程部专业工程师:工程部负责人: 年月日 安健环管理部专业工程师:安健环管理部负责人: 年月日填报说明:本表一式四份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。特殊施工技

周口隆达二期扩建2×660MW机组工程B标段烟囱、冷却塔建筑安装工程 生活污水处理系统调试方案 河南省第二建筑工程发展有限公司周口隆达电厂项目部 年月日

审批 批准(项目总工):年月日审核(质检员):年月日(安全员):年月日编制(技术员):年月日

目录 一、调试范围及目的 (1) 二、编制依据 (1) 三、设备系统概述 (1) 四、调试工作内容及调试质量验收标准 (2) 五、组织与分工 (3) 六、调试项目记录内容及使用仪器、仪表 (4) 七、调试前应具备的条件 (5) 八、调试步骤 (5) 九、联锁、保护逻辑及定值 (7) 十、工作危险源及环境和职业健康管理 (9) 十一、附录 (10)

一、调试范围及目的 通过生活污水处理系统投运调试,检验该系统工艺设计的合理性;对缺氧池、好氧池、MBR 膜池和污泥消化池进行曝气试验,确认曝气能满足运行需要;对加药量进行调整,确定次氯酸钠和柠檬酸的最佳加入量,确保反冲洗时对MBR膜清洗效果最好;对回用水池和污泥回流系统进行调整,达到系统设备安全经济运行,回用水水质满足中华人民共和国国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准: CODcr≤50ppm,BOD5≤10ppm,SS≤10ppm,氨氮≤5ppm、含油≤1ppm。。 二、编制依据 2.1《火力发电建设工程启动试运及验收规程》(DL/T 5437-2009)。 2.2《火力发电建设工程机组调试技术规范》(DL/T 5294-2013)。 2.3《火力发电建设工程机组调试质量验收与评价规程》(DL/T 5295-2013)。 2.4《电力建设施工质量验收及评价规程第6部分:水处理及制氢设备和系统》(DL/T 5210.6-2009)。 2.5《火电厂汽水化学导则第1部分:直流锅炉给水加氧处理》(DL/T 805.1-2011)。 2.6《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》DL/T 12145-2008。 2.7《火力发电厂化学调试导则》DL/T 1076-2007。 2.8《周口隆达电厂2×660MW机组调试大纲》。 2.9 设计、设备厂家相关资料。 三、设备系统概述 3.1 设备系统概述 周口隆达发电有限公司2×660MW 机组整套生活污水处理设备的处理能力为2×5m3/h,设计最大过水能力为2×6 m3/h,进入系统的废水为来自全厂区的生活废水。 生活污水的进水水质设计:CODcr≤200ppm,BOD5≤150ppm,SS≤200ppm,氨氮≤60ppm、总磷≤5ppm、含油≤150ppm。出水水质满足中华人民共和国国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准: CODcr≤50ppm,BOD5≤10ppm,SS≤10ppm,氨氮≤5ppm、含油≤1ppm。 综合考虑污水的性质及污水处理后重复利用时对水质的要求,将来自全厂生活污水的有调节池经污泥提升泵送到缺氧池、好氧池和MBR膜池进行曝气反应处理,处理过后由抽吸泵排到消毒池,再有消毒池排到回用水池,未处理的污泥在经由污泥消化池处理,部分未处理污泥回到调节池再次进行处理;处理后清净水大部分回收利用以及少部分排放。 3.2 主要设备技术规范

关于电厂脱硫废水的处理

关于电厂脱硫废水的处理 二氧化硫是大气的严重污染物之一,已对农作物、森林、建筑物和人体康健等方面造成了强大的经济损失,SO2排放的控制十分严重。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,适应煤种广博,适合大中小各类机组,负荷变化范围广,运行安定可靠;技术成熟,运行经验丰富,因此得到广博应用。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值大凡控制在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,采用物化法针对例外种类的污染物,分别创造适合的理化反应条件,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合的反应条件; 2)加入有机硫化物、絮凝剂和适量的助凝剂,通过机械搅拌创造适合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合的反应条件,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

电厂废水设计修订稿

电厂废水设计 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

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: 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。 二、设计任务 (一) 课程设计的目的 通过本课程设计进一步巩固本课程所学习的核心内容,掌握设计的内容以及相关参数的选择与计算,并使所学习的知识系统化,培养学生运用所学习知识进行水处理工艺的设计。本次课程设计,是让学生针对给定的处理工艺,选择相应的参数计算,绘制工艺图,使学生具有初步的水处理单元的设计能力。(二)课程设计课题的内容与要求 (1)查阅相关资料,由给定的进、出水的水质参数,确定废水处理的工艺路线。该工艺处理方案须能保证出水水质达到要求,同时又经济可行。 (2)根据设计手册,计算出工艺流程中一套主要处理设施的尺寸以及相关数据。 (3)同时须绘制出废水处理的工艺流程图。 (4)编写设计说明书:

电厂脱硫废水处理系统调试-2019年文档

电厂脱硫废水处理系统调试 华电章丘发电XX公司本期工程脱硫废水为2X330M W 2X145MV机组的石灰石一石膏湿法脱硫,采用1炉2塔脱硫时产 生的脱硫废水。脱硫塔脱硫效率不小于95.5%,脱硫废水主要由 旋流器滤水和真空皮带水组成。 本期工程改造范围:石膏脱水车间从废水旋流泵入口阀门开始至废水排放池之间的全部设备。 废水处理的最终水质应达到《火电厂石灰石-石膏湿法脱硫 废水水质控制指标》( DL/T 997-2006 )和国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准,处理合格后排入电厂生产排水管网中。 1废水控制系统调试准备 1.1系统简介本脱硫废水系统设计出力为40m3/h,工艺流 程如下图所示: 1.2调试依据及标准①部颁《火力发电厂基本建设工程启 动及竣工验收规程》。②《火电工程启动调试工作规定》。③部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准》。④《电力建设施工及验收技术规范》。 ⑤有关的设计图纸。⑥相关设备的技术协议。⑦机电设备等相关检验验收标准。 1.3调试目标脱硫废水处理装置出水悬浮物及重金属离子 含量需要达到国家《污水综合排放标准》( GB8978-1996)的二 级标准。 1.4调试的组织与分工①青岛天兰环境XX公司负责整个

系统调试过程。②施工单位和设备厂家负责设备的单体调试工作。③电厂运行人员负责脱硫废水系统的跟班学习。 2系统调试 2.1 设备单体调试 2.1.1 MCC柜与DCS柜成功上电,运行正常,远程操作站通 讯连接正常。 2.1.2对废水排放泵、滤液泵、污泥循环泵等配备工频电机设备进行就地与远程启停调试,纠正电机转向,于次日下午完成。 2.1.3我方配合运行,检修完成了工频电机空转试运。 2.1.4进行了剩余设备:电动阀门、电磁阀、变频计量泵、变频污泥输送泵的单体调试工作,纠正电机转向,完善变频器设置,于次日下午完成。 2.1.5压滤机上电试运,联合生产厂家,对设备启动,过程控制(滤板压紧、松开、拉板、取板)进行试运,设备正常运转,于当日下午完成调试。 2.1.6设备注水试验,并校准液位计,于8 月12 日完成。 221药剂准备。①上午碱槽车到位,碱液的浓度为31% 利用卸碱泵卸入碱计量箱内,1#碱计量箱与2#碱计量箱被注满。 ②有机硫药剂溶液配制:原液为15%浓度,注入3桶药剂,开有

电厂脱硫废水处理操作规程范本

电厂脱硫废水处理 操作规程 1 2020年4月19日

脱硫废水处理系统 操 作 规 程 目录

第一章工艺概况 ...................................................................... 错误!未定义书签。 1.1脱硫废水处理系统工艺原理........................................ 错误!未定义书签。 1.2 脱硫废水处理系统工艺流程 ........................................ 错误!未定义书签。第二章设备控制与操作 .......................................................... 错误!未定义书签。 2.1 电气控制箱使用说明.................................................... 错误!未定义书签。 2.2 废水缓冲池设备的控制................................................ 错误!未定义书签。 2.3 中和箱、沉降箱及絮凝箱设备的控制 ........................ 错误!未定义书签。 2.4 澄清池设备的控制........................................................ 错误!未定义书签。 2.5 出水箱设备的控制........................................................ 错误!未定义书签。 2.6化学加药系统的控制 ................................................... 错误!未定义书签。 2.6.1石灰乳制备系统................................................... 错误!未定义书签。 2.6.2有机硫化物加药系统........................................... 错误!未定义书签。 2.6.3 FeClSO4加药系统.................................................. 错误!未定义书签。 2.6.4助凝剂加药系统................................................... 错误!未定义书签。 2.6.5盐酸加药系统....................................................... 错误!未定义书签。 2.7污泥处理系统 ............................................................... 错误!未定义书签。 2.7.1污泥脱水系统....................................................... 错误!未定义书签。 2.7.2污泥循环系统....................................................... 错误!未定义书签。 2.7.3污泥储存系统....................................................... 错误!未定义书签。第三章操作运行 ...................................................................... 错误!未定义书签。第四章水质管理 ...................................................................... 错误!未定义书签。 1 2020年4月19日

电厂中水排泥系统调试方案

XXXX热电有限责任公司 中水处理澄清池排泥系统改造 调试方案 施工方:业主方:批准:批准: 审核:审核: 编制: XXXX环保工程有限责任公司 二0一六年三月

目录 1.调试目的 (3) 2.编写依据 (3) 3.系统简介 (3) 4.中水处理澄清池排泥系统改造试运应具备的条件 (9) 5.电气设备的供电及调试 (12) 6.工艺系统调试 (12) 7.中水处理澄清池排泥系统整体调整试验 (14) 8.系统的正常运行 (14) 9.中水处理澄清池排泥系统正常停运 (16) 10.异常及事故处理 (16) 11.应急预案 (16)

1.调试目的 中水处理澄清池排泥系统改造完毕后,为保证整个系统能正常投入运行,合同设备的各项性能指标能够达到技术协议要求,须按照国家及行业标准要求,通过单体、分系统试运以及规定时间的整套试运行,对设计、施工和设备质量进行全面考核,以便检查设计是否合理、设备是否达到额定出力、系统运行参数是否符合设计要求等等。调试要保证系统能安全、顺利地完成各项分部试运及整套启动并移交生产,发现并解决系统可能存在的问题,使之投产后能安全稳定运行。 2.编写依据 1)城市污水处理厂工程质量验收规范(GB50334-2002) 2)《给排水施工验收规范》(GB502422002) 3)施工图及本工程控制思想 4)设备安装、操作与维护手册 5)《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 6)同类工程施工经验 7)制造和设计部门的图纸、设备安装及使用说明书 8)甲方提供的技术协议、合同等文件。 3.系统简介 3.1. 原中水处理系统描述 原中水处理澄清池排泥系统流程如下: 石灰乳聚合铁助凝剂NaClO2 硫酸 ↓↓↓↓↓ 中水、洛河水→机械加速澄清池→压力式混合器→双室过滤器→压力式混合器→软水池→循补泵↓ 泥浆→浓缩池→浓缩池排泥泵→柱塞泵前池或脱硫塔 原系统无泥浆脱水系统。

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。

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