脱硫废水处理方案

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1、word格式整理版脱硫废水处理系统设计方案2011年12月7日学习参考word格式整理版目录1概述32系统概况33系统连接与运行44加药系统55废水排放系统66设备及构筑物布置67主要设备及构筑物清册78废水处理流程图9学习参考word格式整理版1概述1.1脱硫废水质资料脱硫废水主要是锅炉烟气湿法脱硫(石灰石/石膏法)过程中为了维持脱硫装置浆液循环系统物质的平衡,防止烟气中可溶部分即氯浓度超过规定值和保证石膏质量,从吸收塔系统中排放的废水。一般来自于石膏脱水和清洗系统,或是水力旋流器的溢流水及皮带过滤机的滤液。呈弱酸性;悬浮物高;含盐量高;含Hg、Pb等重金属离子。脱硫废水的超标项目

2、主要为悬浮物,pH值,重金属离子,氟化物等。一般脱硫废水水质表如下项目单位数据MCR工况下废水流量m3/h12MCR工况下废水质量kg/h12120温度℃50PH5~6含固量%1CaSO4.2H2Okg/h220CaSO3.1/2H2Okg/h6CaCO3kg/h18MgCO3kg/h0ASHkg/h78Cl-mg/l20,0001.2处理后达标排放水质  废水处理后水质排放达到国家污水综合排放标准(GB8978-1996)一级标准要求。2系统概况2.1脱硫废水处理工艺FGD来脱硫废水→混合反应器(2台)→脱硫废水池(1座)→脱硫废水泵(2台)→pH调整槽→沉降槽→絮凝槽→澄清器(1

3、台)→清水池(1座)→清水泵(2台)→达标排放学习参考word格式整理版2.2污泥处理工艺流程如下:澄清器(1台)排泥→污泥输送泵(2台)→板框压滤机(1台)→泥饼外运1.3系统出力本处理系统设计出力5-10t/h。本系统按10t/h设计。2系统连接与运行3.1脱硫废水池从FGD工艺楼来的废水,通过投加次氯酸钠,在混合反应器中反应以降低废水的COD(也可在澄清池出水中投加次氯酸钠,而后在混合反应器中反应,具体由调试确定),混合反应器出水进入脱硫废水池贮存(若采用澄清池出水氧化方式运行,则混合反应器出水进入清水池)。废水池容积为150m3,通过废水池的缓冲作用,使处理系统能以稳定的流量

4、运行。在废水池中通入空气进行曝气,起到搅拌混合作用和降低废水的COD。曝气空气由曝气风机提供,曝气风机数量2台,1用1备。风机进出口设有消音器,以降低风机的噪音。2台曝气风机的运行、停运均由脱硫岛DCS自动控制,也可就地启停。废水池顶设2台脱硫废水泵,1用1备,出力均为12~16m3/h,与废水池液位信号连锁。2台废水泵的运行、停运均由脱硫岛DCS自动控制,也可就地启停。3.2中和、沉降及絮凝废水箱中的脱硫废水通过废水泵提升至三联箱(pH调整槽、沉降槽、絮凝槽合称为三联箱)。在三联箱中,通过加入石灰乳、凝聚剂、有机硫,完成pH调整、饱和硫酸钙结晶析出、混凝反应等,同时从澄清器底部回流

5、部分泥渣至pH调整槽,加快反应沉淀速度。在三联箱出水中加入助凝剂,通过管道混合,使絮凝物变得更大、更容易沉淀,使其能在澄清器中沉淀,分离出来。3.3澄清器废水从三联箱自流进入澄清器,废水中的絮凝物通过重力作用沉积在澄清器底部,浓缩成泥渣,由刮泥装置清除,清水则上升至顶部通过环形三角溢流堰自流至清水池。澄清器旁设2台污泥循环泵,1用1备,出力均为3.5m3/h,将浓缩泥渣一部分作为接触泥渣持续返回至pH调整槽,提供沉淀所需要的晶核。澄清器旁设2台污泥输送泵,A污泥输送泵出力为7m3/h,B污泥输送泵出力为50~0.1m3/h,当澄清器底部泥渣积累到一定高度时(也可由泥位计控制)学习参考

6、word格式整理版,启动污泥输送泵,向压滤机供料,进行污泥压滤操作。3.4清水池澄清器出水自流进入清水池,容积为200m3。在清水池中通入空气进行曝气,起混合搅拌作用。在澄清器出水管上中,加入HCl调节清水pH值,使其pH在6~9之间。如清水未达到排放标准,可返回至pH调整槽,再进行处理。清水池顶设2台清水泵,1用1备,出力均为16m3/h,与清水池液位信号连锁。2台清水泵及其出口母管电动阀门的运行、停运均由脱硫岛DCS自动控制,也可就地启停。3.5压滤机及附属设施澄清器底部泥渣通过污泥输送泵送至压滤机,由压滤机完成泥渣压滤,压滤后的泥饼由汽车外运处置,滤液则返回脱硫废水池。压滤机可

7、由脱硫岛DCS自动控制,也可实现就地自动运行。1加药系统本处理系统加药系统由石灰乳加药装置、凝聚剂加药装置、有机硫加药装置、助凝剂加药装置、盐酸加药装置、次氯酸钠加药装置组成。安装在组合框架上的设备包括各溶液箱、计量泵、平台扶梯及其所有的管路、管件、阀门等配件。(1)加药装置的布置在废水处理车间一层澄清加药区布置了石灰乳、凝聚剂、有机硫、助凝剂加药装置。石灰乳溶液箱、石灰乳计量泵布置在一个底盘上;凝聚剂溶液箱、凝聚剂计量箱、凝聚剂计量泵、助凝剂溶液箱、助凝

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