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工程实习课题报告

工程实习报告实习课题:499A硫代硫酸钠处理方案实习地点:再生水厂实习指导老师:巢志理实习人:朱瑞龙目录一、课题背景4二、数据分析52.1 分析8.18日—8.28日数据52.1.1分析8.18日—8.28日三个脱硫罐中S2-的浓度52.1.2分析8.18日—8.28日三个脱硫罐中S2O32的浓度62.2 分析9.2日—10.7日数据72.2.1分析9.2日—10.7日三个脱硫罐中S2-的浓度72.2.1分析9.2日—10.7日三个脱硫罐中S2O32的浓度82.3数据分析小结9三、数据验证103.1实验设计103.2实验结论11四、研究双氧水对硫代硫酸钠转化率的影响134.1实验设计134.2实验结论134.2.1 pH对转化率的影响134.2.2双氧水浓度对转化率的影响144.2.3反应时间对转化率的影响154.2.4脱硫剂对转化率的影响16五、研究双氧水对离心机母液上清液硫代硫酸钠的转化率的影响175.1实验设计175.2 实验结论175.2.1反应时间对转化率的影响175.2.2脱硫剂对转化率的影响195.2.3双氧水用量对转化率的影响21六、课题总结22一、课题背景陕西延长中煤榆林能源化工有限公司再生水长厂499单元主要处理DCC和DMTO的废碱液。原来设计的工艺流程如下:废碱液是氢氧化钠溶液清洗DCC和DMTO的废气产生的废液,每小时18m3/H,里面还有大量的Na2S、Na2S2O3、碳酸钠、Na2SO4、各种有机物质等。废碱液经过499A处理,把里面的Na2S转化为Na2SO4。499A产水经过三效蒸发,凝结液进入499B生化处理,三效蒸发的母液(2m3/H)经过离心机处理,离心机的母液进入桨式干燥器,在干燥器内固液分离。实际运行的桨式干燥器有一个问题:离心机的母液里面还有大量的Na2S2O3(沸点: 100℃?,熔点:? 48℃),桨式干燥器运行温度110-130℃。桨式干燥器运行的温度大于Na2S2O3的沸点,使得大量的液体Na2S2O3气化,气化的Na2S2O3凝结变相为固体,这些固体堵塞管道和凝结器。桨式干燥器无法正常运行的症结在于离心机的母液还有大量的Na2S2O3,这些Na2S2O3从499A而来。原来设计 499A将大量的Na2S转化为Na2SO4,实际情况并不如意,大量的硫化钠仅转化为Na2S2O3。换言之,桨式干燥器的问题转移到了499A。对于这个问题的解决思路如下:1、分析499A的运行数据,掌握Na2S转化为Na2SO4和Na2S2O3的实际情况。2、通过实验验证499A的运行数据,考察当前工况下的空气曝气法能将多少含量的Na2S转化为Na2SO4。3、如果空气曝气法无法将大量的Na2S转化为Na2S2O3,研究以下两种方案的可操作性。第一个方案是用双氧水氧化Na2S2O3,将其转化为Na2SO4,通过实验考察其反应条件。考察依照此法是否可以将499A产水的Na2S2O3转化为Na2SO4。第二个方案是用双氧水氧化离心机的母液,将Na2S2O3化为Na2SO4,通过实验考察其反应条件。二、数据分析为了全面掌握当前的运行情况,分析了几个月来的数据。499A中的硫元素主要有以S2-、S2O32-形式存在,因此主要分析以上两种离子根。2.1 分析8.18日—8.28日数据2.1.1分析8.18日—8.28日三个脱硫罐中S2-的浓度经过三级脱硫罐的处理,S2-从开始的7270mg/L降低到334mg/L,转化率95.4%,说明脱硫罐有效的转化了S2-的浓度。一级、二级、三级脱硫罐在499A的贡献率分别为79%,4%,17%,换言之,一级脱硫罐转化了很大部分的S2-。2.1.2分析8.18日—8.28日三个脱硫罐中S2O32的浓度S2O32-各环节的平浓度均值:mg/L脱硫前一级脱硫罐处理后二级脱硫处理后三级脱硫处理后2902126101179111153S2O32-只要是由S2-氧化而来,三个罐中的浓度基本在10000mg/L—16000mg/L,因为S2O32-很难转化为SO42-,所以从一级脱硫罐到三级脱硫罐,S2O32-的浓度变化很大。这也是桨式干燥器难以运行的根本问题。2.2 分析9.2日—10.7日数据因为8月底更改了取样口,所以重新分析了数据。2.2.1分析9.2日—10.7日三个脱硫罐中S2-的浓度S2-的浓度从一级到三级逐步转化,转化率为82.5%,说明S2-比较容易降低。三级处理后的废碱液经过中槽A,浓度到300mg/L—400mg/L。2.2.1分析9.2日—10.7日三个脱硫罐中S2O32的浓度S2O32-各环节的平浓度均值:mg/L脱硫前一级脱硫罐处理后二级脱硫处理后三级脱硫处理后624012195109339755三个罐中的浓度基本在9500mg/L—13000mg

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