请教电厂化学水处理系统的主要设备及其工作原理着重火电厂化学水处理的流程及其设备

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 12:31:51
请教电厂化学水处理系统的主要设备及其工作原理着重火电厂化学水处理的流程及其设备

请教电厂化学水处理系统的主要设备及其工作原理着重火电厂化学水处理的流程及其设备
请教电厂化学水处理系统的主要设备及其工作原理
着重火电厂化学水处理的流程及其设备

请教电厂化学水处理系统的主要设备及其工作原理着重火电厂化学水处理的流程及其设备
1 化学废水集中处理现状
电厂的化学废水有经常性废水和非经常性废水两部分,2×600 MW机组的废水排放量如表1所示.
表1 化学废水排放量
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由表1可知全厂废水排放量约为经常性:(24+80)t/h(连续),非经常性:22000 t/a(平均)
1.1 废水处理主要流程
化学废水→废水贮存槽→氧化槽→反应槽→pH调整槽→混合槽→凝聚澄清池→清净水槽(水质监控)→煤灰用水系统.
澄清池底部排泥经浓缩池浓缩后送至泥渣脱水机脱水,泥饼用汽车运到干灰场贮存.清水返回废水贮存池.
1.2 存在问题
1.2.1 容量方面
上述流程将锅炉酸洗废水、锅炉排污水、锅炉补给水处理系统所排废水、凝结水精处理系统废水等全厂所有化学废水,都集中至化学废水集中处理站处理.这样,集中处理系统的容量大、占地多、造价高.
1.2.2 处理设施方面
传统的贮存槽主要是贮存废水,兼有部分粗调功能.但废水的氧化、反应、pH调整和混合,分别在氧化槽、反应槽、pH调整槽和混合槽中进行.这些槽上设有各种搅拌、加酸、加碱设施,且池内防腐、池上盖房(或棚).这样,废水处理系统流程复杂、处理设施繁多、投资大、运行管理不便.
1.3 主要设备及其技术数据
废水贮存槽:V=1 000 m3 6座
氧化槽、反应槽、pH调整槽、混合槽:V=600 m 31套
澄清池:Q=100m3/h 2座
浓缩池:Q=20m3/h 1座
脱水机:Q=10m3/h 2台
清净水槽:8 m×6m×3m 2座
废水贮存池用排水泵:H=0.23MPa,Q=50m3/h 12台
药品储存、计量系统设备:1套
2 简化后的化学废水集中处理系统
2.1 处理系统主要流程
化学废水→废水贮存槽A→废水贮存槽(该槽兼有贮存、氧化、反应、pH调整和混合五种功能)→凝聚澄清池→清净水槽(水质监控)→煤灰用水系统.
澄清池底部排泥处理方法与传统方式相同.
2.2 优点
2.2.1 容量方面
锅炉补给水处理系统和凝结水处理系统的反冲洗水,主要是悬浮物不合乎排放标准,将其直接排入工业下水道,由工业废水处理系统处理.
锅炉补给水处理系统和凝结水处理系统的再生废水,主要是pH值不合乎排放标准,此部分水就地调pH值排放.如将此部分水用泵送入化学废水集中处理站,处理方法仍是调pH值.
锅炉酸洗废水、锅炉排污水等化学废水,因其量大、悬浮物高、pH值也不符合排放标准要求,就地处理困难大,故集中起来处理较方便.
循环水弱酸处理站废水,含有硫酸钙易沉物,虽然目前环保对排水的含盐量没有限制,但悬浮物超标不能排;另外,如只将此水就地调pH值,而不去除其中的硫酸钙就排入自流下水道,长此以往,有污堵下水道的隐患.这部分废水进行集中处理.通过以上划分,系统的容量可大大减小.设计流量由100 m3/h降至80 m3/h.
2.2.2 处理设施方面
取掉了传统废水处理流程中的氧化槽、反应槽、pH调整槽和混合槽五种设施,以及五种设施上的各种配套设备、管道和厂房(或棚).虽然取消了五种设施,但这五种设施的处理功能并没取消,而是在废水贮槽B中进行,因为传统的贮存槽本身具有粗调水质的功能,现将其转换成细调功能即行.
2.2.3 废水贮存槽方面
传统工艺的废水储存槽有1000 m3的池子6座.每座都设有2台耐腐蚀输送泵、加药管道、空气搅拌管道、检测装置等.
系统简化后贮存槽总容量从6000m3缩小为 m3,且分为A型和B型.废水贮存槽A只有1座3000 m3的池子,废水贮存槽B有2座1000m3的池子.
废水贮存槽A,用来储存废水,并输送废水到废水贮存槽B,没有调整废水水质的功能;这座池上只设有2台输送泵和空气搅拌管道,没有加药管道和检测装置.
2座废水贮存槽B,开始用来储存废水,储满后一池用来调整(氧化、反应、pH调整和混合)废水,另一池输送已调整好的废水至澄清池,两池倒换使用;这两池上各设有输送泵、加药管道、空气搅拌管道和检测装置.
2.3 主要设备及其技术数据
废水贮存槽A:V=3 000 m3 1座
废水贮存槽B:V=1 000 m3 2座
澄清池:Q=80 m3/h 2座
浓缩池:Q=15 m3/h 1座
脱水机:Q=10 m3/h 2台
清净水槽:6 m×6 m×3 m 2座
废水贮存池用排水泵:H=0.23 MPa、Q=40 m3/h 6台
药品储存、计量系统设备:1套
3 两种处理方案的主要经济指标比较
详见表2.
表2 两种处理方案的主要经济指标
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世界上大多数的水体污染严重,加剧了水资源紧缺的矛盾。传统的自来水处理方法,已不能保证提供品质优良的饮用水,而且在市政供水中还存在着两次污染的问题,如高层的水箱供水,漫长的自来水输送管线,都会造成潜在的铁锈,水垢及微生物等污染问题,因此,各种品牌的净水器应运而生。
净水器按水质处理方式,可分为以下11大类。
1.软化法
是指将水中硬度(主要指水中钙、镁离子)去除或降低...

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世界上大多数的水体污染严重,加剧了水资源紧缺的矛盾。传统的自来水处理方法,已不能保证提供品质优良的饮用水,而且在市政供水中还存在着两次污染的问题,如高层的水箱供水,漫长的自来水输送管线,都会造成潜在的铁锈,水垢及微生物等污染问题,因此,各种品牌的净水器应运而生。
净水器按水质处理方式,可分为以下11大类。
1.软化法
是指将水中硬度(主要指水中钙、镁离子)去除或降低一定程度的水。水在软化过程中,只是软化水质,而不能改善水质。
2.蒸馏法
是指将水煮沸,然后收集蒸汽,使之冷却和凝结成液体。蒸馏水是极安全的饮用水,但有一些问题要进一步探讨。由于蒸馏水不含矿物质,这成为反对者提出人的寿命容易老化的理由。另外利用蒸馏法成本较高,耗费能源,不能去除水中挥发性物质。
3.煮沸法
是指自来水煮沸后饮用,这是一种古老的方法,在国内普遍地应用。水煮沸可杀死细菌,但对一些化学物质和重金属不能去除,即使其含量极低,所以饮用仍是不安全的。
4.磁化法
是指利用磁场效应处理水,称为水的磁化处理。磁化处理的过程就是水在垂直于磁力线的方向通过磁铁后,即完成磁化处理的过程。我国对水的磁化处理,到目前为止仍是处于实践和研究的初级阶段,国外的净水器没有磁化功能的要求,因为磁化水不属于净水的范围,而是属于医疗方面的问题。
5.矿化法
是指在净化的基础上再向水中增添对人体有益的矿物元素(如钙、锌、锶等元素)其目的是发挥矿泉水的保健作用。市售净水器一般通过在净水器中添加麦饭石来达到矿化的目的,但人为的矿化功效现在还是一个有争议的问题。
6.臭氧、紫外线杀菌
这些方面都只能杀菌,去除不掉水中的重金属和化学物质,经杀死的细菌尸体仍残留在水中,而成为热原。
7.整水器
整水器是日本新发明的产品,它是把水先进行净化处理,然后再进行电解活化,其碱性活化水与人体内环境之PH值相对应,对人体有保健作用,适于饮用;酸性活化水可用于洗脸、洗澡,有美容作用。不过,对整水器的整水原理、整水水质以及使用后对人体的影响,均有不同的看法,需进一步探讨。
8.活性碳吸附
可分为以下三种形态
8.1颗粒活性炭
较为常用,多用本质、煤质、果壳(核)等含碳物质通过化学法或物理活化法制成。它有非常多的微孔和比表面积,因而具有很强的吸附能力,能有效地吸附水中的有机污染物。此外在活化过程中,活性碳表面的非结晶部位形成一些含氧官能团,这些基团使活性碳具有化学吸附和催化氧化、还原性能,能有效去除水中一些金属离子。
8.2渗银活性碳
将活性炭和银结合在一起,不仅对水中有机污染物有吸附作用,还具有杀菌作用,而且在活性炭内不会滋长细菌,解决了净水器出水有时出现亚硝酸盐含量高的问题。当水通过渗银活性碳时,银离子就会慢慢释放出来,起到消毒杀菌作用。由于活性炭对除去水中色、嗅、氯、铁、砷、汞,氰化物、酚等具有较好效果,除菌效果90%以上,因此被应用小型净水器中。
8.3纤维活性炭
有机炭纤维经活化处理后形成的一种新型吸附材料,具有发达的微孔结构,巨大的比表面积,以及众多的官能团。国外在采用纤维活性炭进行溶剂回收,气体净化等方面已取得了显著的成就;在水处理应用方面也做了大量的研究工作。
9.反渗透膜法
膜分离技术的一种,这种方法用压力将水通过合成的膜,膜仅允许纯水通过,而污染物被排除。系统的运行取决于若干因素,如波动的水压、膜的寿命、膜孔的堵塞均会影响出水的品质。另外,膜上面细菌生长也是个问题。反渗透系统在耗用大量的水,一般从10-20加仑中制取一加仑处理过的水。这种系统费用很高,而且在要做日常的服务、监控和换膜等工作。
10.微过滤及超过滤法
微过滤法是用纤维素或高分子材料制成的微孔滤膜,利用其均一孔径来截留水中的微粒、细菌、胶体等,使其不通过滤膜而被去除。这种微孔膜过滤技术又称粒密过滤技术,能够过滤微米或纳米级的微粒和细菌。超过滤和微过滤都属于膜分离技术,两者之间不存在明显的界限,超过滤的工作压力一般以0.3兆帕左右,可去除水中大分子物质、细菌、病毒等,但通量较低。
11.复合型
当一种工艺难以去除水中有害物质时,采用二种或两种以上的工艺即为复合型。如活性炭吸附?紫外线杀菌、活性炭吸附?反渗透、活性炭吸附?微过滤(超过滤)、聚丙烯超细纤维?活恬炭?微过滤(超过滤)等。在复合型净水器中,膜技术复合净水器净水性能优良,特别在去除微生物(细菌、藻类等)方面有比较显著的效果,其中一些品质优良的净水器出水可以直接生饮,得到了广大消费者的欢迎,已成为净水器当前发展的热点。
从以上净水器的分类方法中不难看出,家用净水器实质上是给水深度处理的小型化,其主要处理对象是自来水中的浊度、色度、异嗅和有机物等。它一般由预过滤(粗滤)、吸附、精滤(微过滤、超过滤、反渗透)等三部分组成。其中吸附(通常采用活性炭吸附)和精滤是去除水中有机物、异嗅和色度的主要手段,客观存在的运行情况直接影响净水器的出水水质。家用净水器的服务对象是千家万户,但由于使用地区的水质,水压条件差异很大,使用者又缺乏必要的操作知识,而目前的产品设计无法应付千变万化的情况,因此净水器的生产厂家应考虑到让使用者掌握一定的专业知识,规范化的安装和操作净水器,使出水水质达到理想的效果,让使用者放心。
净水器的设计和制造是一门综合性科学技术。净水器的设计原则应为用户着想。就我国各地区水质特点而言,长江沿岸和人员稠密地区有机物污染严重,而全国各地乡镇小型的供水企业和地下水使用地区存在着细菌污染的问题。因此只有部分品质优良的净水器能适应全国各地不同的水质,所以净水器生产厂商应根据不同地区的水质条件,精心设计出能适应不同水源,但处理效果良好的净水器。
从六十年代开始,国外对饮水净水器的研究与开发是非常重视的,在七十年代达到高峰一直持续至今。其盛行原因,在于环境污染日益恶化,人们对饮水卫生的要求不断提高。其间虽然某些净水器的功效不尽如人意,遭到社会的指责,一度进入衰退期,但是随着科学技术的不断进步,各种净水设备的性能也大大提高,这就保证了净水行业的主攻方向一是除菌,二是有机污染物和无机污染物,另外国外净水器在向纯净的方向发展,自然就不提倡对净化水进行人工矿化、磁化。为了保障广大人民群众的身体健康,生活饮水应参考世界卫生组织WHO的最新饮水标准,来检验饮水净水器产品,并经权威机构如美国国家卫生基金会NSF(National Sanitation Foundation )检验合格,发给产品合格证,方准上市。
总之净水器关系到千百万人的饮水安全和身体健康,为此净水器的本身质量和出水品质必须受到生产厂商的重视,并不断吸收和采用先进技术装备,不断提高净水器的质量以满足人民群众日益高涨的消费需要

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电厂水处理设备目前主流工艺:砂滤+活性炭+软化+双级反渗透+阳床+阴床+混床+抛光处理
这适用于用汽轮机的火电厂的给水
冷却循环水还需要除氧设备,过滤设备
工作原理太多了 没法写 百度一下 有很多的介绍

  莱特莱德为您三级处理是对水的深度处理,它将经过二级处理的水进行脱氮、脱磷处理,用活性炭吸附法或反渗透法等去除水中的剩余污染物,并用臭氧或氯消毒杀灭细菌和病毒,然后将处理水送入中水道,作为冲洗厕所、喷洒街道、浇灌绿化带、工业用水、防火等水源。

  由此可见,污水处理工艺的作用仅仅是通过生物降解转化作用和固液分离,在使污水得到净化的同时将污染物富集到污泥中,包括一级处理工段产生的初沉污泥、二级处理工段产生的剩余活性污泥以及三级处理产生的化学污泥。由于这些污泥含有大量的有机物和病原体,而且极易腐败发臭,很容易造成二次污染,消除污染的任务尚未完成。污泥必须经过一定的减容、减量和稳定化无害化处理井妥善处置。污泥处理处置的成功与否对污水厂有重要的影响,必须重视。如果污泥不进行处理,污泥将不得不随处理后的出水排放,污水厂的净化效果也就会被抵消掉。所以在实际的应用过程中,污水处理过程中的污泥处理也是相当关键的。

  (1)温度。温度对微生物的影响是很广泛的,尽管在高温环境(50℃~70℃)和低温环境(-5~0℃)中也活跃着某些类的细菌,但污水处理中绝大部分微生物最适宜生长的温度范围是20-30℃。在适宜的温度范围内,微生物的生理活动旺盛,其活性随温度的增高而增强,处理效果也越好。超出此范围,微生物的活性变差,生物反应过程就会受影响。一般的,控制反应进程的最高和最低限值分别为35℃和10℃。

  菌胶团解体,处理效果急剧恶化。

  (3)溶解氧。对好氧生物反应来说,保持混合液中一定浓度的溶解氧至关重要。当环境中的溶解氧高于0.3mg/l时,兼性菌和好氧菌都进行好氧呼吸;当溶解氧低于0.2-0.3mg/l接近于零时,兼性菌则转入厌氧呼吸,绝大部分好氧菌基本停止呼吸,而有部分好氧菌(多数为丝状菌)还可能生长良好,在系统中占据优势后常导致污泥膨胀。一般的,曝气池出口处的溶解氧以保持2mg/l左右为宜,过高则增加能耗,经济上不合算。

  在所有影响因素中,基质类因素和PH值决定于进水水质,对这些因素的控制,主要靠日常的监测和有关条例、法规的严格执行。对一般城市污水而言,这些因素大都不会构成太大的影响,各参数基本能维持在适当范围内。温度的变化与气候有水处理设备关,对于万吨级的城市污水处理厂,特别是采用活性污泥工艺时,对温度的控制难以实施,在经济上和工程上都不是十分可行的。因此,一般是通过设计参数的适当选取来满足不同温度变化的处理要求,以达到处理目标。因此,工艺控制的主要目标就落在活性污泥本身以及可通过调控手段来改变的环境因素上,控制的主要任务就是采取合适的措施,克服外界因素对活性污泥系统的影响,使其能持续稳定地发挥作用。

我国电厂化水常用离子交换法,主要有
1、机械搅拌混凝沉淀池,无阀滤池,石英砂过滤器,阳床,脱炭,阴床,混床。国内早期都使用。
2、机械搅拌混凝沉淀池,无阀滤池,石英砂过滤器,活性炭过滤器,保安过滤器,反渗透膜组件,阳床,脱炭,阴床,混床。(水质较差的)
3、机械搅拌混凝沉淀池,无阀滤池,石英砂过滤器,活性炭过滤器,保安过滤器,反渗透膜组件,脱炭膜,混床。
4、机械搅...

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我国电厂化水常用离子交换法,主要有
1、机械搅拌混凝沉淀池,无阀滤池,石英砂过滤器,阳床,脱炭,阴床,混床。国内早期都使用。
2、机械搅拌混凝沉淀池,无阀滤池,石英砂过滤器,活性炭过滤器,保安过滤器,反渗透膜组件,阳床,脱炭,阴床,混床。(水质较差的)
3、机械搅拌混凝沉淀池,无阀滤池,石英砂过滤器,活性炭过滤器,保安过滤器,反渗透膜组件,脱炭膜,混床。
4、机械搅拌混凝沉淀池,无阀滤池,叠片过滤器,超滤,保安过滤器,反渗透膜组件,脱炭,混床。
5、斜板沉淀池,叠片过滤器,超滤,保安过滤器,反渗透膜组件,脱炭,混床。
6、斜板沉淀池,叠片过滤器,超滤,保安过滤器,两极反渗透膜组件,EDI。(最先进的工艺)

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