DH高效污水净化器技术在火电厂高浓度灰渣水处理中的应用.docxVIP

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DH高效污水净化器技术在火电厂高浓度灰渣水处理中的应用 摘要:随着电力建立的快速开展,煤的供应越来越紧张,火电厂燃煤煤质多变, 导致锅炉排渣量和冲渣水量上升,排水浓度增高。采用传统的渣水处理装置,沉淀效 果差,排放严重超标。采用DH高效污水净化器技术将直流混凝、临界絮凝、离心别 离、动态过滤、污泥浓缩工艺技术有机组合集成为一体,在同一罐体内快速完成对高 浓度灰渣水的多级净化,使水质到达排放或回用要求,对火电厂实现废物减量化、资 源化、无害化的清洁消费具有重要意义。 关键词:DH高效污水净化器;高浓度灰渣水;灰渣水处理;回用 0引言火电厂除渣系统传统的处理方法是灰渣经碎渣机粉碎后,由炉底液下泵将 灰渣水抽至脱水仓,使大局部灰渣在脱水仓内沉淀,灰渣由脱水仓底部运出。少局部 渣与水经脱水仓溢流堰流至浓缩机沉淀,澄清水再循环使用。如今大局部300以上电 厂采用了刮板捞渣机直接上渣仓的运行方式。灰渣水大多经沉淀池、自清洗过滤器、 板式换热器,然后循环使用;或采用浓缩机沉淀、微孔陶瓷板过滤方式。在煤质情况 良好,产生灰渣量较少的情况下,上述渣水处理方法均可以稳定运行。但假设灰渣量 大,悬浮物含量高,上述处理方法就无法正常运行,导致渣水浓度严重超标,给回用 带来一定的困难,影响消费。DH高效污水净化器技术的应用,使高浓度灰渣水的水质 得到很大的改善,解决了灰渣水回用中的难题。 1电厂灰渣水及处理现状火电厂的冲灰渣水悬浮物含量较高。一般情况下,经过 脱水仓或捞渣机沉淀溢流后的SS浓度为2000?3000g/L。如国华北京热电分公司的脱 水仓溢流水实测为1900g/L;大唐国际托克托发电有限责任公司的1号炉捞渣机溢流 水实测为1750g/L。随着电煤供应紧张,燃煤价格居高不下,大局部火电厂燃煤中灰 灰和杂质成分大幅上升,导致锅炉的排渣量和冲渣水量增加,渣水悬浮物含量高,并 伴有大量不易沉淀的漂珠和浮灰。如贵州纳雍发电厂的渣水悬浮物含量高达9000g/L 以上,大唐国际王滩电厂的捞渣机溢流水悬浮物含量也高达6000g/L以上,且废水中 含有大量漂珠和浮灰,每天人工捕捞的漂珠和浮灰约800kg。对全国大多数燃煤电厂 来说,煤质状况变差,渣水循环系统负荷增大,是逐步需要面对的问题。渣水悬浮物 浓度高,负荷大,导致原有的渣水处理设施无法正常运行。如纳雍发电一厂采用浓缩 机,二厂采用沉淀池处理灰渣水,导致出现浓缩机经常堵塞,沉淀池悬浮物去除率低 等问题,无法正常运行,严重影响消费。大唐国际王滩电厂采用沉淀池、自清洗过滤 谓、板式换热器的处理方法,由于淹水悬浮物含量高且粒度细,自清洗过滤器频繁堵 塞,每天需要人工清理过滤网;而且渣水对板式换热器产生严重磨损,导致板式换热 器运行仅二三个月就出现漏水现象。目前国内的渣水处理方法一般采用沉淀池、浓缩 机、陶瓷滤砖池等处理方法,也有少数厂家采用絮凝沉淀+斜管+砂滤的方式。上述 处理技术都存在各种各样的问题,在处理才能、运行稳定可靠性上还有所欠缺。如采 用沉淀池工艺悬浮物去除率较低,出水水质差,占地面积大,清池频繁且工作量大; 浓缩机要求入口悬浮物含量低,出水水质差,斜管(板)易堵塞需人工清理,排灰口 立管易堵塞导致排泥不畅,常发生压耙事故;陶瓷淀砖池的占地面积大,需要人工清 池和反冲洗,清池频繁,劳动强度大;絮凝沉淀+斜管+砂滤工艺,要求入口悬浮物 含最低,需要配置庞大的预沉池,斜管(板)易堵塞,砂滤负荷大,需经常反冲洗, 滤层易板结。上述几种工艺最大的问题是耐冲击负荷低,对于悬浮物SS3000g/L,特 别是对SS5000g/L以上的灰渣水,无法正常处理。在高悬浮物污水处理中,DH高效污 水净化器显示了较大的技术优势。它无须设置预沉池,可以快速连续高效地将 SS^30000g/L的污水净化到5?50g/L,该技术最高可以处理SS^90000g/L的污水, 为高浓度灰渣水处理开拓了一条新途径。该项技术已经在国华北京热电分公司、贵州 纳雍二电厂、大唐国际托克托发电有限责任公司、北京京丰燃气发电有限责任公司 (渣水、煤水混合处理)开始使用,其优异的技术性能,简单合理的工艺道路,相信 可以给火电厂的渣水处理带来一次革命。 2DH高效污水净化器的原理DH高效污水净化器是将物理、化学反响有机交融在一 起,集成了直流混凝、临界絮凝、离心别离、动态过滤及污泥浓缩沉淀技术,短时间 内(25?30in)在同一罐体中完成废水快速多级净化的一体化组合设备。该设备SS去 除率高达99. 9%, D去除率到达40%?70机 净化器为钢制罐体,上中部为圆柱体,下 部为锥体,自下而上分别为污泥浓缩区、混凝区、离心别离区、动态过滤区、清水 区。直流混凝和临界絮凝技术取代了混凝反响池,在泵前及泵后投加絮凝和助凝药 剂,利用泵、管道、水流完成药剂的

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