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天门市一体化生活污水处理设备
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国内的脱硫废水*主流工艺均为三段式工艺:预处理+浓缩减量+固化。脱硫废水中悬浮物和钙镁离子含量高,尤其是硫酸钙处于过饱和状态,同时有些重金属离子含量也较高。为了保证后续工艺的稳定可靠运行,预处理的主要目的是去除重金属和悬浮物以及软化废水,预处理通常包括加药和固液分离两部分。笔者以西宁火电厂废水*改造工程为例,阐述了燃煤电厂脱硫废水*预处理工艺的选择和实践效果。
1 预处理工艺选择
1.1 预处理进、出水水质要求
脱硫废水预处理的进、出水水质要求见表1,其中COD表示化学需氧量,氨氮表示水中以游离氨和氨离子形式存在的氮。根据脱硫废水预处理进水水质和出水水质的要求,预处理化学加药的主要目标为去除Ca2+、Mg2+、SiO2和F-等。
1.2 化学加药方案选择
根据反应机理并结合烧杯实验,以Ca2+去除到200 mg/L(同时Mg2+去除到400 mg/L)为加药量终点,选取加药方案一Ca(OH)2 +Na2SO4+Na2CO3+HCl、加药方案二NaOH+ Na2SO4+Na2CO3+HCl和加药方案三NaOH+ Na2CO3+HCl上述3种方案进行对比,结果见表2~表4,其中3种方案的药剂成本合计分别为17.16元/t、22.34元/t和41.48元/t。
Ca(OH)2价格为500元/t,Na2SO4价格为500元/t,Na2CO3价格为2000元/t,NaOH价格为2600元/t,HCl价格为833元/t,纯度均按计。
方案一和方案二的药剂品种一样多,但方案二药剂成本比方案一高5.18元/t,故方案一优于方案二。对比方案一和方案三,方案一由于第二级软化沉淀物为CaSO4,需增加一个停留时间为6~8 h的沉淀池以沉淀CaSO4,这会导致相关设备及土建成本比方案三增加约98万元,但方案一的年药剂总成本比方案三节省297.1万元(按年运行5000h计),故推荐方案一为加药方案。
1.3 化学加药软化的反应机理
脱硫废水的软化主要分3步:
(1) 加Ca(OH)2去除Mg2+、SiO2和F-等(一级软化)。
溶解的Mg2+与Ca(OH)2反应生成Mg(OH)2沉淀,然后Mg(OH)2再携带SiO2共沉淀:
其中,“s”表示发生反应生成了不溶物,即悬浮固体。去硅的反应比较复杂,可以理解为水中SiO2被反应所生成的Mg(OH)2沉淀物所吸附,或者说发生了共沉淀反应。部分资料显示,根据初始和zui终的硅含量,为了能有效携带SiO2共沉淀,所需要的Mg2+质量浓度大约是SiO2质量浓度的2倍。
(2) 加Na2SO4去除Ca2+(二级软化)。
常规的软化除钙采用Na2CO3,但由于本项目脱硫废水中的钙质量浓度较高,全部采用Na2CO3会导致试剂成本很高,因此分两步来除钙。
首先采用价格较便宜的Na2SO4试剂与Ca2+反应生成CaSO4沉淀:
(3) 加Na2CO3去除剩余的Ca2+(三级软化)。
经式(4)反应的废水沉淀后进入第三步深度除钙,采用Na2CO3与Ca2+反应生成Na2CO3沉淀:
另外,脱硫废水中存在微量的钡、锶等离子,使得浓缩设备有结垢风险。当pH在9~10时,会形成各自的不溶物(硫酸钡、硫酸锶等),随后被管式过滤膜有效截留除去。近年来,随着我国城市化进程的加快,我国的工业迅速发展,而工业生产过程中产生的污水和生活污水成为了影响当下生态环境的重要因素。而污水中的污泥由于含有一些金属元素,其大量排放会对土壤、环境等产生恶劣的影响。同时,传统的污泥处理方式已经不能满足现实需要,这些处理方式会对环境有一定的影响。为此,如何有效地治理污水,处置利用污泥成为了政府和各个城市需要考虑的问题。
天门市一体化生活污水处理设备1 污水处理厂的污泥处置方法
1.1 干化热处理
所谓干化热处理就是利用干化设备对污泥进行处理后,对污泥进行进一步的利用,这种方式会有效的减少污泥的体积,并且使得污泥更加稳定,消除污泥的臭味和病原生物。在进行干化处理后的污泥,它既可以充当土壤的改良剂,又可以当做能源进行使用。目前,该技术已经逐渐成熟,且被一些发达国家所使用。
1.2 焚烧处理
焚烧处理是污水处理厂处理污泥的一种传统的方式,通过焚烧,可以将污泥中的有机物和病原体消除,且在zui大程度上减少污泥的体积。但是,该处理方式需要借助昂贵的设备进行处理,处理费用数额较大,且在焚烧的过程中会产生有害气体,污水处理厂必须要进一步处理这些有害气体。
1.3 填埋处理
较其他几种污泥的处置方式来说,填埋处理是一种较为简单的处理方式,且填埋需要的费用较少,该方式是一种较为成熟的污泥处理方式。但是,填埋处理污泥的效果较差,且受土地资源的限制。同时,将污泥填埋可能会对当地的地下水等产生影响,污染地下水,为了避免这个问题的发生,污水处理厂必须要对污泥进行一定的减量化、稳定化以及无害化处理,以保证其不会污染土壤和地下水,维持良好的生态环境。
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