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  • 2022-04-26 发布

湿法脱硫论文燃煤电厂湿法烟气脱硫系统节水及废水处理

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湿法脱硫论文:燃煤电厂湿法烟气脱硫系统节水及废水处理技术研究【中文摘要】本文以石灰石-石膏湿法脱硫(WFGD)装置的水系统为研究对象,首先对湿法脱硫系统进行用水和耗水的分析计算,并对脱硫系统的水平衡测试进行分析,进一步提出节水措施。然后针对WFGD系统的脱硫废水的水质特点提出物化-生物处理方法,并进行试验研究。物化方法中选用聚合硫酸铝铁(PAFS)为混凝剂,PAFS去除悬浮物的效率在99%以上,然后采用正交试验确定PAFS对硫化物、氟化物及COD的最佳去除效果下的试验条件:pH值为89,PAFS投加量7.5ml/l,PAM投加量1ml/l,混凝搅拌时间20min,沉降时间20min。最佳试验条件下处理效果为:混凝处理后硫化物含量0.845mgl/1,去除率95.88%;氟化物含量8.74mgl/1,去除率93.87%;COD含量115.19mgl/1,去除率62.93%。生化方法中向脱硫废水中投加电厂生活污水使其具有可生化性,投加比例控制在40%45%,Cl-浓度控制在6000mg/l左右。采用正交试验确定SBR反应器处理化学处理后脱硫废水的最佳运行参数为:厌氧时间0.5h,曝气时间为8h,缺氧时间4h,沉淀时间1h,曝气量0.2m3/h,MLSS2000mg/L。在最佳工况下SBR对废水中COD、NH4+-N、NO3--N的去除率分别达到91.60%,89.23%和63.90%。最终出水COD的浓度为73.41mg/L,硝酸盐氮的浓度为9.34mg/L,氨氮的浓度为7.19mg/L,出水浓度达到GB8978-1998《污水综合排放标准》要求。n【英文摘要】Takingwatersystemoflimestone-gypsumWetFlueGasDesulfurization(WFGD)deviceasobjectofstudy,First,thispapercarriesontheanalysisandcomputationtotheusedwaterandtheconsumedwaterofWFGDsystem,andcarriesontheanalysistothewaterbalancetestofWFGD,furtherproposesthesavingwatermeasures.Theninviewofthewaterqualitycharacteristicofdesulfurizationwastewaterthepaperproposesthematerialized-biologicaltreatmentmethod,andconductstheexperimentalstudy.Inthematerializedmethodselectingpolymerizationsulfuricacidferro-aluminum(PAFS)asthecoagulant,thesuspension’seliminationefficiencybyPAFSisabove99%.ThenusingtheorthogonalexperimentsdeterminePAFSbesttextconditionunderremoveofthesulfide,thefluorideandtheCODbyPAFS:thepHvalue89,PAFSthrowingcontent7.5ml/l,PAMthrowingcontent1ml/l,coagulationmixingtime20min,settlingtime20min.Underthebesttestconditionthetreatmenteffect:aftercoagulationprocessing,sulfidecontent0.845mgl/1,eliminationrate95.88%;Fluoridecontent8.74mgl/1,eliminationrate93.87%;CODcontent115.19mgl/1,eliminationrate62.93%.Inthebiochemistrymethodthedesulfurizationwastewaterthrowedthedomesticsewageinpowerplantisenabletobiochemicalability.nControllingtheproportionalofthrowedaddsinthe40%45%,Cl-densityabout6000mg/l.UsingtheorthogonalexperimentsdeterminethebestoperationalparamentersofSBRreactortreatmentedthedesulfurizationwastewaterafterchemicaltreatment:anaerobictime0.5h,theaerationtimeis8h,oxygendeficittime4h,sedimentationtime1h,aerationquantity0.2m3/h,MLSS2000mg/L.UnderoptimumconditiontheeliminationrateofCOD,NH4+-N,NO3-NfromSBRrespectivelyachieves91.60%,89.23%and63.90%,theeffluentdensityofwastewaterrespectivelyis73.41mg/L,7.19mg/Land9.34mg/L.AndtheresultsachieverequestsofGB8978-1998“integratedwastewaterdischargestandard“.【关键词】湿法脱硫水平衡测试节水聚合硫酸铝铁SBR硝酸盐氮【英文关键词】WFGDwaterbalancetestsavingwaterPAFSSBRnitratenitrogen【目录】燃煤电厂湿法烟气脱硫系统节水及废水处理技术研究摘要5-6Abstract6第1章绪论10-141.1研究背景及其意义10-111.2国内外研究动态11-121.3研究内容12-14第2章湿法脱硫系统水平衡测试与节水研究14-322.1湿法脱硫系统(FGD)用水分析14-162.1.1n石灰石制浆用水142.1.2设备冲洗用水14-152.1.3设备冷却用水152.1.4启动/调整用水152.1.5废水处理系统用水15-162.2湿法脱硫系统(FGD)耗水分析及计算16-202.2.1烟气以气态形式带入到大气中的水(塔内蒸发水)16-172.2.2烟气以液态水的形式带入到大气中的水量的计算172.2.3石膏结晶水的计算17-182.2.4石膏表面附着水的计算182.2.5外排废水量的计算18-192.2.6WFGD系统满负荷下的水平衡19-202.3湿法烟气脱硫系统水平衡测试分析20-252.3.1水平衡测试的目的20-212.3.2脱硫系统的水平衡测试结果分析21-252.4节水措施25-312.4.1影响湿法脱硫系统(WFGD)用水与耗水的主要因素25-262.4.2WFGD系统节水的有效措施——加装GGH装置262.4.3火电厂废水处理后回用于湿法脱硫系统26-282.4.4WFGD装置冲洗水系统的改进28-302.4.5不设GGH时烟道和烟囱析水的回用302.4.6锅炉在低负荷下运行时WFGD系统的节水措施30-312.5本章小结31-32第3章脱硫废水物化处理试验研究32-553.1脱硫废水的来源及特点32-333.2脱硫废水污染物的去除原理33-353.2.1氧化钙对氟化物的去除原理333.2.2重金属的去除原理333.2.3n混凝剂去除污染物的基本原理33-353.3脱硫废水的水质监测及分析35-383.3.1脱硫废水污染物的测定方法35-373.3.2脱硫废水测定结果37-383.4脱硫废水物化处理试验及结果分析38-543.4.1石灰乳中和沉淀试验38-423.4.2脱硫废水的混凝试验42-543.5本章小结54-55第4章脱硫废水的生物处理试验研究55-704.1试验材料与方法55-574.1.1试验材料55-564.1.2水质各个参数的测定方法56-574.2活性污泥的驯化57-594.2.1微生物的驯化培养57-584.2.2脱硫废水的可生化性试验58-594.3SBR处理脱硫废水的试验59-684.3.1SBR处理脱硫废水的单因素试验59-614.3.2SBR处理脱硫废水主要因素的正交试验61-654.3.3次要因素对SBR处理脱硫废水效果的影响65-664.3.4最佳工况条件下的试验66-684.4物化-生物法处理脱硫废水的工艺流程图68-694.5本章小结69-70第5章结论70-71参考文献71-74攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果74-75致谢75-76详细摘要76-86n

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