湿法脱硫废水处理的系统研究论文[五篇模版]

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第一篇:湿法脱硫废水处理的系统研究论文

摘要:

现阶段,石灰石-石膏湿法脱硫技术在火力发电领域应用广泛,效果较好。我国的脱硫技术由国外引进,由于在湿法脱硫废水处理方面欠缺经验,加之技术的引进时间不长,导致我国的发电机组湿法脱硫废水处理工作落后于发达国家。就目前而言,国内烟气脱硫行业的主要目标是最大程度地缩减脱硫系统的运行成本并提升脱硫的效率。作者结合工作经验与相关理论知识,在文章中探讨了发电机组湿法脱硫废水处理系统的优化改造,供读者参考借鉴。

关键词:

火力发电;湿法脱硫;废水处理

我国目前广泛应用的湿法烟气脱硫技术较为成熟,脱硫效率相对较高,但也存在不少弊端,例如湿法烟气脱硫浆液中存在着较多的悬浮杂质与盐分,这些物质的浓度随脱硫系统运行时间的增长而提升。除此之外,烟气中含有极少量的氟离子,这些氟离子源自原煤,最终会进入浆液并与浆液中的铝联合作用,从而减弱石灰石的溶解性,导致脱硫效率显著下降。同时随着系统连续运行时间的增加,浆液内会富集大量的氯离子,对设备有较强的腐蚀性。现阶段,应当要对部分发电机组烟气湿法脱硫废水处理系统进行优化改造,最大程度地强化该系统的运行质量及处理效率,尽可能降低脱硫废水外排对环境的影响。

1脱硫废水处理系统的工艺流程

某火力发电厂的烟气脱硫废水处理工艺系统主要包含废水处理、污泥脱水以及化学加药三大部分。

三联箱、废水调节曝气池、清水箱以及澄清池是废水处理系统的主要设备,而污泥脱水系统则由污泥螺杆泵、污泥中转池以及板框压滤机等设备构成。化学加药系统是非常重要的废水处理系统组成部分,其主要由助凝剂储存和加药系统、碱加药系统、絮凝剂储存和加药系统与有机硫加药系统构成。图1为废水调节曝气池示意图:图1废水调节曝气池示意图在处理废水的过程中,脱硫废水首先流进废水调节曝气池,曝气池的底部设置了曝气装置,脱硫废水经过充分曝气后COD值显著下降,此后,废水提升泵将废水输送到三联箱的中和箱之中,技术人员向中和箱中加入适量的石灰乳,此举的主要目的是调整脱硫废水的PH值。

通常情况下,脱硫废水的PH值在8.5之9.5之间最为合适,在此PH环境下,各类重金属离子将转化为相应的氢氧化物沉淀[1]。在脱硫废水进入沉降箱后会与箱中的有机硫发生混合,此后,铜离子与银离子等等重金属通过相应的化学反应而转化为极难溶的硫化物,随后进入絮凝箱,此时需要向絮凝箱中掺入适量的絮凝剂,以此得到大量的絮凝物。脱硫废水流入絮凝箱,再由絮凝箱流入澄清池,需要将适量的助凝剂加到澄清池入口中心管部位,如此颗粒的长大过程将得到有效强化,促使絮凝物在较短时间内转变为结实粗大的絮凝体,从而便于分离及沉淀。废水进入澄清池后,其中的絮状体会逐渐地沉积于澄清池的底层,一段时间后转化为泥浆,启动刮泥装置对泥浆进行清除。经过深处理的废水转变为清水,清水不断上升直至抵达蜂窝斜管处,在蜂窝斜管处被进一步过滤后纳入环形三角溢流堰,最终汇入清水储存箱。处理后的清水经检验各项指标合格后通过清水泵外排。

2发电机组烟气湿法脱硫处理系统的优化改造

传统的火力发电机组湿法烟气脱硫废水处理系统固然能够发挥巨大的作用,但从实际运行来看,其依然存在着不少的问题,包括外排废水中固体物质含量严重超标、板框压滤机故障率过高等,此外,旧系统的运行调整方式也不甚合理,主要表现为中和箱未设置PH计、实际废水浓度与加药量不匹配等[2]。鉴于上述情况,需要对原发电机组烟气湿法脱硫废水处理系统进行优化改造,以下是具体的改造方案:

(1)铝、硅等化合物是脱硫废水中悬浮物的主要成分,其本身具有一定的浓缩性,沉降性也较强。经验表明,铝、硅化合物只需静淀2h左右便可去除,所以,可以将初沉池设置在废水调节曝气池之前,使废水先进入初沉池再进入废水调节曝气池,如此一来,废水中颗粒较大的悬浮物将通过初沉池进行有效的固液分离,以降低后续工序的含固量。设于初沉池中的自动刮泥装置将对浓缩的泥浆进行清除,经处理的污泥由输送管道送到板框式压滤机,板框式压滤机将污泥去除部分水分并压制成饼状物。一般来讲,一切正常的情况下,脱硫废水顺利进入初沉池并经初步分离后以一定速度汇入废水调节曝气池。如果初沉池发生故障,则脱硫废水不进入初沉池而是直接汇进废水调节曝气池。大量事实证明,初沉池的增设能够有效地降低系统后续工序的负荷,提升系统的运行效率与稳定性。

(2)有必要对旧式的废水旋流器进行改造,最大程度地提升废水旋流器的工作效率。应当定期检查旋流子、沉砂嘴的质量是否完好,及时更换受损的设备部件。需要进一步提升旋流系统的旋流能力,大幅度降低废水中固体的浓度。

(3)废水调节曝气池气力搅拌器是一种非常重要的废水摘要:现阶段,石灰石-石膏湿法脱硫技术在火力发电领域应用广泛,效果较好。我国的脱硫技术由国外引进,由于在湿法脱硫废水处理处理配套设施,搅拌器搅拌废水的过程中令水与空气充分混合,致使水中的亚硝酸盐进一步地氧化,如此,系统出水的COD值将显著下降。在工作中,作者发现曝气管道容易发生堵塞现象,所以,应当对废水调节曝气池进行相应的技术改造,主要举措是在降低进入曝气池的废水含固量的同时在池中设置适当的机械搅拌设备,如此能够最大程度地降低曝气管道堵塞的几率。

(4)絮凝箱、沉降箱以及中和箱中搅拌器的主要作用是使箱中的物质充分混合,以此来增强各物质间的化学反应,设置的反应时间分别为35min、35min、55min。因为未经处理的脱硫废水中悬浮物含量相对较高,此外,悬浮物的沉降能力颇佳,所以悬浮物极容易沉降于箱体之中。作者认为,需要在破碎絮凝大颗粒的基础上提升搅拌器的转速,该手段能够避免絮凝箱底部固体物质发生沉积。主要的技术改造措施是大幅度提高配套搅拌机的转动速度,从而进一步强化搅拌的强度[3]。

(5)一般而言,系统的板框压滤机每日运行3至7次,每次运行时间在2h上下,每小时约产生8m3水,每日生成的清水的量在75m3左右,原系统将这部分水加入至废液收集池中,废液收集池会对这部分清水开展二次处理工作,这样做不仅会浪费大量的药品,同时不利于节能,将增加废水处理的成本。原系统的板框压滤机运行过程中,压缩空气对其进行正吹扫,而发达国家则同时采用压缩空气正反吹扫的工作模式,如此一来,泥饼中的水分将迅速流失,泥饼在极短时间内迅速干燥化,这能有效防止泥饼粘结滤布。如果板框压滤机本身无法有效保持正常的工作压力,则应当及时打开位于出口管路处的回流管路,从而大幅提升板框压滤机的压泥时间,进而保证泥饼的厚度能够满足相关的技术要求[4]。

(6)应当将先进的PH值在线调节系统设置在中和箱中,石灰乳投放量由石灰乳加药装置的启动与停止来控制,并且与中和箱的PH值联锁,其能有效确保中和箱中脱硫废水的PH值始终处于8.5至9.5之间。此外,有必要为清水箱设置PH在线调节系统,为了使出水的PH值始终处于6至9之间,需要视情况向出水中掺入适量的盐酸。如果出水的PH值不达标,则将出水回流到出水箱后再次进行调节,直到出水的PH值符合相应的技术标准。需要在清水箱中设置COD在线监控设备与浊度仪,如果出水的COD含量或浊度达不到要求,则回流至废水调节曝气池中再处理,直至达标为止。应当在澄清池、初沉池中设置泥位计,在澄清池或者初沉池底部污泥积累到设定高度时开启污泥输送泵进行排泥工作[5]。

3结束语

现阶段,做好发电机组烟气湿法脱硫废水处理系统的改造工作具有重要的现实意义,有利于提升废水处理质量与效率、显著降低废水处理的成本,并大幅度延长相关设备的使用寿命,为此,广大技术人员要不断地汲取国内外先进的系统改造经验,在改造工作中善于发现问题、勇于创新,从而促进脱硫废水处理工作的长足进步。

参考文献:

[1]王再翔,李永会,高忠义.脱硫废水处理技术在乌海热电厂的应用[J].内蒙古科技与经济,2011(07).[2]李新法,王祖涛.石灰石-石膏烟气湿法脱硫废水处理方式优化[J].华电技术,2011(05).[3]邵明勇,於晓博.烟气湿法脱硫废水处理系统的优化设计[J].中国电力教育,2011(12).[4]吕新锋.宁海电厂脱硫废水处理探讨[J].电力科技与环保,2011(03).[5]胡剑琛.火力发电机组海水烟气脱硫效率优化研究[J].热力发电,2011(10).

第二篇:脱硫废水处理交流

时间:2017/8/17(9:00)地点:2会议室 北京清新:刘磊(技术部)、陈经理

废水零排放,目前山东,江浙有地方要求。目前国家还没有强制执行。北京清新2001年成立,2011年4月深交所上市。公司注册资本10.6亿,有16个分公司,17个子公司。目前有2000人,500技术人员。研发有60多人。

脱硫废水零排放,2013年开始研究,在自己项目上进行试验。设计专项甲级资质,对外承包工程资质。

6*670t/h,湿法脱硫一定存在脱硫后的废水,脱硫废水是电厂最差的污水,本工程脱硫废水零排放处理,处理量为18t/h。

零排放方案采用空预器前高温烟气脱硫废水方案。废水装置主要系统: 三联箱系统; 烟道系统; 废水泵站系统;

压缩空气系统(可以依托电厂压缩空气系统); 喷雾系统;

电气、仪控、土建、给排水、暖通、消防、总图等。雾化控制模块(内置自控设备及仪表)。低温烟气蒸发,需要烟道9-11米,高温烟气蒸发,控制系统:雾化控制模块控制及废水处理其他控制都进入脱硫控制系统DCS。废水喷雾系统时全自动化设置,调节烟气出口阀门开度。

仪表设备:没有专利的仪表设备,但是高温测量仪表,条件比较苛刻。

浙江菲达环保

时间:2017/8/17(13:30)地点:2#会议室 菲达环保:汪远东(水事业部)、邵俊娜 零排放采用SSR技术脱硫废水零排放

1979年成立,2002年上交所上市。现为浙江省国有控股企业。SSR脱硫废水零排放技术:特点:最大限度实现资源化。成熟技术组合,针对性工程优化设计。SSR工艺综合运行成本低。

1、废水预处理除硬系统:药剂投加自动控制系统,保证软化效果。

2、膜浓缩减量系统。

3、蒸发结晶系统;

4、化学药剂加药系统;

5、污泥脱水系统; 综合运行成本27.4元。

该部分控制可以进入环保岛或锅炉DCS。药剂投加自动控制可能会存在独立控制系统,参加交流人员不了解。

没有专利的仪表设备,该部分工况较为苛刻,使用仪表设备多为进口品牌。自动化程度可以根据业主要求进行设计。

时间:2017/8/18(9:00)地点:2#会议室 中国博奇:杨雷(销售经理)、霍玉章(销售总监)

中石化抚顺石化化工研究院:郭宏山(环保所副所长,教授级高级工程师)抚顺石油化工研究院今年9月份搬迁到大连旅顺。

环保所目前有70多人,中国第一家环保机构1953年,中石化环境监测总站。

VOCs治理主要工作。每年废气有30套装置。

中石化参股中国博奇,抚顺院完成废水处理设计,博奇完成工程化。脱硫废水零排放技术方案: 达到分制盐达到工业盐品指标。

目前一般采用三联箱工业(中和——絮凝——沉降——澄清)。

1、预处理;(除去硬度)

2、过滤采用 高密度沉淀池+管式微滤+弱酸阳床。

3、减量化单元:通常采用膜法为核心的处理技术。

4、高压反渗透(GTR4)+二级RO

5、除有机物单元

常用的方法有:直接臭氧氧化法和催化臭氧氧化法。

6、浓缩和结晶单元。

投资5000万,运行成本18.78元/吨。

该部分控制可以进入锅炉或脱硫脱硝DCS系统,规模不清楚。中石化抚顺研究院主要负责工艺包设计,仪表设备不清楚。

时间:2017/8/18(13:30)地点:2#会议室 龙净环保:罗凯峰(市场开发部项目经理)2015年4月16日《水污染行动计划》(《水十条》);

传统的脱硫废水三联箱(中和、沉淀、絮凝)处理工艺不能满足零排放要求。

主要技术路线:脱硫废水减量浓缩工艺和烟气余热利用蒸发工艺。本项目采用“空预器后主烟道+空预器前旁路烟道蒸发室”的全烟气蒸发工艺。技术特点:

1、采用双重手段,可确保完全蒸发;

2、废水中污染物蒸发后转化为盐类固体

3、具有工艺灵活、占地小、投资和运维费用低。

液体水检测装置:在旁路蒸发室出口及主烟道蒸发段出口设置在线智能烟道雾滴未蒸干检测装置,与系统DCS相连,一旦监测到烟道内存在液态水,可实现自动紧急关停喷雾,并予报警。可适时检测脱硫废水雾滴是否在烟道内完全蒸发,为自主研发。测量原理检测电阻值变化。

电控设计:创新开发了一套专用自动控制软件,可根据机组负荷、脱硫工况变化等实现动态调整与集成控制,控制对象包括雾化过程控制、液态水监控、给水量分配等。

第三篇:石灰石石膏湿法脱硫工艺流程

石灰石石膏湿法烟气脱硫技术

1、石灰石/石膏湿法烟气脱硫技术特点:

1).高速气流设计增强了物质传递能力,降低了系统的成本,标准设计烟气流速达到4.0 m/s。2).技术成熟可靠,多于 55,000 MWe 的湿法脱硫安装业绩。

3).最优的塔体尺寸,系统采用最优尺寸,平衡了 SO2 去除与压降的关系,使得资金投入和运行成本最低。

4).吸收塔液体再分配装置,有效避免烟气爬壁现象的产生,提高经济性,降低能耗。从而达到:

脱硫效率高达95%以上,有利于地区和电厂实行总量控制; 技术成熟,设备运行可靠性高(系统可利用率达98%以上); 单塔处理烟气量大,SO2脱除量大; 适用于任何含硫量的煤种的烟气脱硫;

对锅炉负荷变化的适应性强(30%—100%BMCR); 设备布置紧凑减少了场地需求; 处理后的烟气含尘量大大减少; 吸收剂(石灰石)资源丰富,价廉易得;

脱硫副产物(石膏)便于综合利用,经济效益显著;

2、系统基本工艺流程

石灰石(石灰)/石膏湿法脱硫工艺系统主要有:烟气系统、吸收氧化系统、浆液制备系统、石膏脱水系统、排放系统组成。其基本工艺流程如下:

锅炉烟气经电除尘器除尘后,通过增压风机、GGH(可选)降温后进入吸收塔。在吸收塔内烟气向上流动且被向下流动的循环浆液以逆流方式洗涤。循环浆液则通过喷浆层内设置的喷嘴喷射到吸收塔中,以便脱除SO2、SO3、HCL和HF,与此同时在“强制氧化工艺”的处理下反应的副产物被导入的空气氧化为石膏(CaSO42H2O),并消耗作为吸收剂的石灰石。循环浆液通过浆液循环泵向上输送到喷淋层中,通过喷嘴进行雾化,可使气体和液体得以充分接触。每个泵通常与其各自的喷淋层相连接,即通常采用单元制。

在吸收塔中,石灰石与二氧化硫反应生成石膏,这部分石膏浆液通过石膏浆液泵排出,进入石膏脱水系统。脱水系统主要包括石膏水力旋流器(作为一级脱水设备)、浆液分配器和真空皮带脱水机。经过净化处理的烟气流经两级除雾器除雾,在此处将清洁烟气中所携带的浆液雾滴去除。同时按特定程序不时地用工艺水对除雾器进行冲洗。进行除雾器冲洗有两个目的,一是防止除雾器堵塞,二是冲洗水同时作为补充水,稳定吸收塔液位。

在吸收塔出口,烟气一般被冷却到46—55℃左右,且为水蒸气所饱和。通过GGH将烟气加热到80℃以上,以提高烟气的抬升高度和扩散能力。最后,洁净的烟气通过烟道进入烟囱排向大气。石灰石(石灰)/石膏湿法脱硫工艺流程图

3、脱硫过程主反应

1)SO2 + H2O → H2SO3 吸收

2)CaCO3 + H2SO3 → CaSO3 + CO2 + H2O 中和 3)CaSO3 + 1/2 O2 → CaSO4 氧化

4)CaSO3 + 1/2 H2O → CaSO3•1/2H2O 结晶 5)CaSO4 + 2H2O → CaSO4 •2H2O 结晶 6)CaSO3 + H2SO3 → Ca(HSO3)2 pH 控制

同时烟气中的HCL、HF与CaCO3的反应,生成CaCl2或CaF2。吸收塔中的pH值通过注入石灰石浆液进行调节与控制,一般pH值在5.5—6.2之间。

4、主要工艺系统设备及功能 1)烟气系统

烟气系统包括烟道、烟气挡板、密封风机和气—气加热器(GGH)等关键设备。吸收塔入口烟道及出口至挡板的烟道,烟气温度较低,烟气含湿量较大,容易对烟道产生腐蚀,需进行防腐处理。

烟气挡板是脱硫装置进入和退出运行的重要设备,分为FGD主烟道烟气挡板和旁路烟气挡板。前者安装在FGD系统的进出口,它是由双层烟气挡板组成,当关闭主烟道时,双层烟气挡板之间连接密封空气,以保证FGD系统内的防腐衬胶等不受破坏。旁路挡板安装在原锅炉烟道的进出口。当FGD系统运行时,旁路烟道关闭,这时烟道内连接密封空气。旁路烟气挡板设有快开机构,保证在FGD系统故障时迅速打开旁路烟道,以确保锅炉的正常运行。经湿法脱硫后的烟气从吸收塔出来一般在46—55℃左右,含有饱和水汽、残余的SO2、SO3、HCl、HF、NOX,其携带的SO42-、SO32-盐等会结露,如不经过处理直接排放,易形成酸雾,且将影响烟气的抬升高度和扩散。为此湿法FGD系统通常配有一套气—气换热器(GGH)烟气再热装置。气—气换热器是蓄热加热工艺的一种,即常说的GGH。它用未脱硫的热烟气(一般130~150℃)去加热已脱硫的烟气,一般加热到80℃左右,然后排放,以避免低温湿烟气腐蚀烟道、烟囱内壁,并可提高烟气抬升高度。烟气再热器是湿法脱硫工艺的一项重要设备,由于热端烟气含硫最高、温度高,而冷端烟气温度低、含水率大,故气—气换热器的烟气进出口均需用耐腐蚀材料,如搪玻璃、柯登钢等,传热区一般用搪瓷钢。

另外,从电除尘器出来的烟气温度高达130~150℃,因此进入FGD前要经过GGH降温器降温,避免烟气温度过高,损坏吸收塔的防腐材料和除雾器。2)吸收系统

吸收系统的主要设备是吸收塔,它是FGD设备的核心装置,系统在塔中完成。

第四篇:湿法脱硫项目可行性研究报告

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湿法脱硫项目可行性研究报告

湿法脱硫,特点是脱硫系统位于烟道的末端、除尘器之后,脱硫过程的反应温度低于露点,所以脱硫后的烟气需要再加热才能排出。由于是气液反应,其脱硫反应速度快、效率高、脱硫添加剂利用率高,如用石灰做脱硫剂时,当Ca/S=1时,即可达到90%的脱硫率,适合大型燃煤电站的烟气脱硫。但是,湿法烟气脱硫存在废水处理问题,初投资大,运行费用也较高。

湿法脱硫大致可以分为以下两种: 石灰石/石膏法

该技术与抛弃法的区别在于向吸收塔的浆液中鼓入空气,强制使CaSO3都氧化为CaSO4(石膏),脱硫的副产品为石膏。同时鼓入空气产生了更为均匀的浆液,易于达到90 %的脱硫率,并且易于控制结垢与堵塞。由于石灰石价格便宜,并易于运输与保存,因而自8 0年代以来石灰石已经成为石膏法的主要脱硫剂。当今国内外选择火电厂烟气脱硫设备时,石灰石/石膏强制氧化系统成为优先选择的湿法烟气脱硫工艺。

石灰石/石膏法的主要优点是:适用的煤种范围广、脱硫效率高(有的装置Ca/S=1时,脱硫效率大于90%)、吸收剂利用率高(可大于90%)、设备运转率高(可达90%以上)、工作的可靠性高(目前最成熟的烟气脱硫工艺)、脱硫剂—石灰石来源丰富且廉价。但是石灰石/石膏法的缺点也是比较明显的:初期投资费用报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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太高、运行费用高、占地面积大、系统管理操作复杂、磨损腐蚀现象较为严重、副产物—石膏很难处理(由于销路问题只能堆放)、废水较难处理。

石灰石/石灰抛弃法

以石灰石或石灰的浆液作脱硫剂,在吸收塔内对SO2烟气喷淋洗涤,使烟气中的SO2反应生成CaSO3和CaSO4,这个反应关键是Ca2+的形成。石灰石系统Ca2+的产生与H+的浓度和CaCO3的存在有关;而在石灰系统中,Ca2+的生产与CaO的存在有关。石灰石系统的最佳操作PH值为5.8—6.2,而石灰系统的最佳PH值约为8(美国国家环保局)。

石灰石/石灰抛弃法的主要装置由脱硫剂的制备装置、吸收塔和脱硫后废弃物处理装 置组成。其关键性的设备是吸收塔。对于石灰石/石灰抛弃法,结垢与堵塞是最大问题,主要原因在于:溶液或浆液中的水分蒸发而使固体沉积:氢氧化钙或碳酸钙沉积或结晶析出;反应产物亚硫酸钙或硫酸钙的结晶析出等。所以吸收洗涤塔应具有持液量大、气液间相对速度高、气液接触面大、内部构件少、阻力小等特点。洗涤塔主要有固定填充式、转盘式、湍流塔、文丘里洗涤塔和道尔型洗涤塔等,它们各有优缺点,脱硫效率高的往往操作的可靠性最差。脱硫后固体废弃物的处理也是石灰石/石灰抛弃法的一个很大的问题,目前主要有回 填法和不渗透地存储法,都需要占用很大的土地面积。由于以上的缺点,报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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石灰石/石灰抛弃法已被石灰石/石膏法所取代。

提高脱硫效率方法

随着我国对热电厂二氧化硫排放标准的不断提高,且燃煤的含硫量也比以前有所增加,现有的湿法脱硫机组已经不能满足相关要求。要进一步提高脱硫效率,就要在脱硫的过程中加入LY-WS脱硫添加剂、LY-WS脱硫催化剂、LY-WS脱硫增效剂等,使得二氧化硫排放标准符合国家要求。

湿法脱硫系统的常用名词 1.脱硫效率

烟气脱硫系统脱除SO2的能力,在数值上等于单位时间内烟气脱硫系统脱除得SO2量与进入脱硫系统时烟气中得SO2量之比。

2.钙硫比

投入脱硫系统中钙基吸收剂与脱硫系统脱除的SO2摩尔数之比,它同时表示脱硫系统在达到一定脱硫效率时所需要的脱硫吸收剂的过量程度。

3.液气比

单位体积烟气流量在脱硫吸收塔中用于循环的碱性浆液的体积流量,它在数值上等于单位时间内吸收剂浆液喷淋量和单位时间内脱硫吸收塔入口的标准状态湿烟气体积流量之比。

4.吸收塔

湿法脱硫系统中最核心的设备和主反应钢制容器,烟气中报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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SO2的脱除反应与石膏的生成均在此进行。

5.FGD “FLUE GAS DESULFURIZATION”的简称,意即烟气脱硫。6.GGH “GAS-GAS HEATER”的简称,即气-气换热器。其作用主要是提高脱硫后烟气的温度,通过提升温度,增加脱硫后烟气的浮力和扩散能力,降低烟羽的可见度,减少烟囱中的液滴冷凝,避免脱硫塔下游烟道和烟囱发生腐蚀。

7.旁路烟道

主烟道的旁路挡板门至烟囱入口部分,所谓”旁路“,是相对于脱硫系统烟道而言。

8.原烟道

未经脱硫处理的烟气(原烟气)所流经的FGD系统烟道,其界限为脱硫系统中自主烟道取风口至吸收塔入口。

9.净烟道

经过吸收塔脱硫处理之后的烟气(净烟气)所流经的FGD系统烟道,其界限为脱硫系统中自吸收塔出口至主烟道脱硫入风口。

10.PLC “ProgrammableLogic Controller”的简称,意即“可编程序逻辑控制器”。其作用是采用可编程序的存贮器,在其内部存贮执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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令,并通过数字量、模拟量的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。

11.DCS “Distributed Control System ”的简称,意即“分散控制系统”,是脱硫岛热工自动化系统的中枢。运行人员通过DCS系统采集现场仪表所提供的现场数据,并通过DCS系统向就地各个设备发送指令,调整状态,保持脱硫岛的正常运行。

12.高、低压电机

即额定电压为高压或低压等级的电动机。额定功率低于200kW的电动机属于低压电机,额定功率为200kW(含)以上的电动机属于高压电机(6kV、10kV)。

13.CEMS “Continuous Emission Monitoring System ”的简称,意即“烟气连续排放监测系统”。其作用是主要监测燃煤、燃油释放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物,为环境管理、环境监测、排污收费、污染物治理、改善大气质量以及实施污染物总量排放控制提供可靠的依据。

另:提供国家发改委甲、乙、丙级资质

北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com www.xiexiebang.com 可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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第一章 研究概述 第一节 研究背景与目标 第二节 研究的内容 第三节 研究方法 第四节 数据来源 第五节 研究结论

一、市场规模

二、竞争态势

三、行业投资的热点

四、行业项目投资的经济性 第二章 湿法脱硫项目总论 第一节 湿法脱硫项目背景

一、湿法脱硫项目名称

二、湿法脱硫项目承办单位

三、湿法脱硫项目主管部门

四、湿法脱硫项目拟建地区、地点

五、承担可行性研究工作的单位和法人代表

六、研究工作依据

七、研究工作概况 第二节 可行性研究结论

一、市场预测和项目规模

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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二、原材料、燃料和动力供应

三、选址

四、湿法脱硫项目工程技术方案

五、环境保护

六、工厂组织及劳动定员

七、湿法脱硫项目建设进度

八、投资估算和资金筹措

九、湿法脱硫项目财务和经济评论

十、湿法脱硫项目综合评价结论 第三节 主要技术经济指标表 第四节 存在问题及建议

第三章 湿法脱硫项目投资环境分析 第一节 社会宏观环境分析 第二节 湿法脱硫项目相关政策分析

一、国家政策

二、湿法脱硫项目行业准入政策

三、湿法脱硫项目行业技术政策 第三节 地方政策

第四章 湿法脱硫项目背景和发展概况

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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第一节 湿法脱硫项目提出的背景

一、国家及湿法脱硫项目行业发展规划

二、湿法脱硫项目发起人和发起缘由 第二节 湿法脱硫项目发展概况

一、已进行的调查研究湿法脱硫项目及其成果

二、试验试制工作情况

三、厂址初勘和初步测量工作情况

四、湿法脱硫项目建议书的编制、提出及审批过程 第三节 湿法脱硫项目建设的必要性

一、现状与差距

二、发展趋势

三、湿法脱硫项目建设的必要性

四、湿法脱硫项目建设的可行性 第四节 投资的必要性

第五章 湿法脱硫项目行业竞争格局分析 第一节 国内生产企业现状

一、重点企业信息

二、企业地理分布

三、企业规模经济效应

四、企业从业人数

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第二节 重点区域企业特点分析

一、华北区域

二、东北区域

三、西北区域

四、华东区域

五、华南区域

六、西南区域

七、华中区域

第三节 企业竞争策略分析

一、产品竞争策略

二、价格竞争策略

三、渠道竞争策略

四、销售竞争策略

五、服务竞争策略

六、品牌竞争策略

第六章 湿法脱硫项目行业财务指标分析参考 第一节 湿法脱硫项目行业产销状况分析 第二节 湿法脱硫项目行业资产负债状况分析 第三节 湿法脱硫项目行业资产运营状况分析 第四节 湿法脱硫项目行业获利能力分析 第五节 湿法脱硫项目行业成本费用分析

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第七章 湿法脱硫项目行业市场分析与建设规模 第一节 市场调查

一、拟建 湿法脱硫项目产出物用途调查

二、产品现有生产能力调查

三、产品产量及销售量调查

四、替代产品调查

五、产品价格调查

六、国外市场调查

第二节 湿法脱硫项目行业市场预测

一、国内市场需求预测

二、产品出口或进口替代分析

三、价格预测

第三节 湿法脱硫项目行业市场推销战略

一、推销方式

二、推销措施

三、促销价格制度

四、产品销售费用预测

第四节 湿法脱硫项目产品方案和建设规模

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一、产品方案

二、建设规模

第五节 湿法脱硫项目产品销售收入预测

第八章 湿法脱硫项目建设条件与选址方案 第一节 资源和原材料

一、资源评述

二、原材料及主要辅助材料供应

三、需要作生产试验的原料

第二节 建设地区的选择

一、自然条件

二、基础设施

三、社会经济条件

四、其它应考虑的因素 第三节 厂址选择

一、厂址多方案比较

二、厂址推荐方案

第九章 湿法脱硫项目应用技术方案 第一节 湿法脱硫项目组成 第二节 生产技术方案

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一、产品标准

二、生产方法

三、技术参数和工艺流程

四、主要工艺设备选择

五、主要原材料、燃料、动力消耗指标

六、主要生产车间布置方案 第三节 总平面布置和运输

一、总平面布置原则

二、厂内外运输方案

三、仓储方案

四、占地面积及分析 第四节 土建工程

一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计

二、特殊基础工程的设计

三、建筑材料

四、土建工程造价估算 第五节 其他工程

一、给排水工程

二、动力及公用工程

三、地震设防

四、生活福利设施

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第十章 湿法脱硫项目环境保护与劳动安全 第一节 建设地区的环境现状

一、湿法脱硫项目的地理位置

二、地形、地貌、土壤、地质、水文、气象

三、矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物

四、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施

五、现有工矿企业分布情况

六、生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况

七、大气、地下水、地面水的环境质量状况

八、交通运输情况

九、其他社会经济活动污染、破坏现状资料

十、环保、消防、职业安全卫生和节能 第二节 湿法脱硫项目主要污染源和污染物

一、主要污染源

二、主要污染物

第三节 湿法脱硫项目拟采用的环境保护标准 第四节 治理环境的方案

一、湿法脱硫项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响

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二、湿法脱硫项目对周围地区自然资源可能产生的影响

三、湿法脱硫项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响

四、各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案

五、绿化措施,包括防护地带的防护林和建设区域的绿化 第五节 环境监测制度的建议 第六节 环境保护投资估算 第七节 环境影响评论结论 第八节 劳动保护与安全卫生

一、生产过程中职业危害因素的分析

二、职业安全卫生主要设施

三、劳动安全与职业卫生机构

四、消防措施和设施方案建议

第十一章 企业组织和劳动定员 第一节 企业组织

一、企业组织形式

二、企业工作制度

第二节 劳动定员和人员培训

一、劳动定员

二、年总工资和职工年平均工资估算

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三、人员培训及费用估算

第十二章 湿法脱硫项目实施进度安排 第一节 湿法脱硫项目实施的各阶段

一、建立 湿法脱硫项目实施管理机构

二、资金筹集安排

三、技术获得与转让

四、勘察设计和设备订货

五、施工准备

六、施工和生产准备

七、竣工验收

第二节 湿法脱硫项目实施进度表

一、横道图

二、网络图

第三节 湿法脱硫项目实施费用

一、建设单位管理费

二、生产筹备费

三、生产职工培训费

四、办公和生活家具购置费

五、勘察设计费

六、其它应支付的费用

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第十三章 投资估算与资金筹措 第一节 湿法脱硫项目总投资估算

一、固定资产投资总额

二、流动资金估算 第二节 资金筹措

一、资金来源

二、湿法脱硫项目筹资方案 第三节 投资使用计划

一、投资使用计划

二、借款偿还计划

第十四章 财务与敏感性分析 第一节 生产成本和销售收入估算

一、生产总成本估算

二、单位成本

三、销售收入估算 第二节 财务评价 第三节 国民经济评价 第四节 不确定性分析

第五节 社会效益和社会影响分析

一、湿法脱硫项目对国家政治和社会稳定的影响

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二、湿法脱硫项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性

三、湿法脱硫项目与当地基础设施发展水平的相互适应性

四、湿法脱硫项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性

五、湿法脱硫项目对合理利用自然资源的影响

六、湿法脱硫项目的国防效益或影响

七、对保护环境和生态平衡的影响

第十五章 湿法脱硫项目不确定性及风险分析 第一节 建设和开发风险 第二节 市场和运营风险 第三节 金融风险 第四节 政治风险 第五节 法律风险 第六节 环境风险 第七节 技术风险

第十六章 湿法脱硫项目行业发展趋势分析

第一节 我国湿法脱硫项目行业发展的主要问题及对策研究

一、我国湿法脱硫项目行业发展的主要问题

二、促进湿法脱硫项目行业发展的对策 第二节 我国湿法脱硫项目行业发展趋势分析

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第三节 湿法脱硫项目行业投资机会及发展战略分析

一、湿法脱硫项目行业投资机会分析

二、湿法脱硫项目行业总体发展战略分析 第四节 我国 湿法脱硫项目行业投资风险

一、政策风险

二、环境因素

三、市场风险

四、湿法脱硫项目行业投资风险的规避及对策

第十七章 湿法脱硫项目可行性研究结论与建议 第一节 结论与建议

一、对推荐的拟建方案的结论性意见

二、对主要的对比方案进行说明

三、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

四、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

五、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见

六、可行性研究中主要争议问题的结论

第二节 我国湿法脱硫项目行业未来发展及投资可行性结论及建议

第十八章 财务报表

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第一节 资产负债表 第二节 投资受益分析表 第三节 损益表

第十九章 湿法脱硫项目投资可行性报告附件 1、湿法脱硫项目位置图 2、主要工艺技术流程图 3、主办单位近5 年的财务报表、湿法脱硫项目所需成果转让协议及成果鉴定 5、湿法脱硫项目总平面布置图 6、主要土建工程的平面图 7、主要技术经济指标摘要表 8、湿法脱硫项目投资概算表 9、经济评价类基本报表与辅助报表 10、现金流量表 11、现金流量表 12、损益表、资金来源与运用表 14、资产负债表 15、财务外汇平衡表 16、固定资产投资估算表

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com、流动资金估算表 18、投资计划与资金筹措表 19、单位产品生产成本估算表 20、固定资产折旧费估算表 21、总成本费用估算表、产品销售(营业)收入和销售税金及附加估算表

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第五篇:脱硫废水处理装置运行现状及建议论文

摘要:本文从湿法脱硫技术的角度出发,对当前我国电力企业在废水处理装置运行方面普遍存在的问题进行了详细的阐述与分析,重点提出了相关的优化建设,希望可以起到参考作用。

关键词:优化;运行现状;废水处理装置

随着我国现代化建设的不断发展,电力企业所提供的电力服务无论在模式上还是在质量都有了比较大的进步,而在环境方面的工作也取得了明显的进步。其中废水处理装置对于电力工业污水的处理起到了十分关键的作用。对于电力企业来说,需要综合运用各种方法对污水处理装置进行深层次的优化,最大程度上提高废水处理装置有脱硫方面的工作性能。

1、主要的脱硫废水处理工艺概述

当前我国电力企业所广泛采用的脱硫废水处理工艺主要为物化法,这种工艺方法基础传统的脱硫废水处理技术,并对传统的技术进行缩放处理。需要进行脱硫处理的废水具有呈现酸性状态,该状态下的废水所含有的金属离子,其溶解性相对较好。因此,对脱硫废水采用的主要处理方式为化学法,必要情况下也会结合机械法对部分可沉淀物质尤其是对重金属物质进行过滤处理,除重金属物质外,可以通过物理过滤而去除的固体物质还包含硫酸盐、亚硫酸盐以及氟化物等。另外,还需要对污水自身的PH值进行有效的调节,使电力企业所排放的污水能够在与相关法律法规的具体要求保持一致。当前我国常用的金属分离法为沉淀分离,采用这种处理方法能够对溶解度比较小、化学性活泼的金属物质进行处理。

因此,在具体的处理过程中通常将具有充分可溶性的氢氧化物投入于污水中,能够生成相应的氢氧化物并对污水中的重金属物质起到良好的分离作用。在污水酸碱度不同的状态下,金属氢氧化物会体现出不同的溶度积,这就需要在对污水进行处理的过程中重要对污水的酸碱度进行严格的控制。在处理脱硫废水的过程中,需要将污水酸碱度严格控制在弱碱性状态,使铬、铜、铁等金属或重金属物质转化为氢氧化物,所生成的氢氧化物自身溶解性比较差,可以经过一段时间的静置被沉淀下来。当前我国广泛通过重金属离子与酸碱度调节来形成氢氧化物,在对氢氧化物进行沉淀处理的过程中,所使用的化学药物主要为氢氧化钙与氢氧化钠。其中氢氧化钠价格相对低廉,市场供应量比较大,而氢氧化钙的获取途径则相对复杂,首先电力企业需要在市场中购入大量的石灰粉,再对石灰粉进行一系列的处理,生成硫酸钙、亚硫酸钙以及氟化钙等沉淀物,以分离硫酸盐、亚硫酸盐以及氟化物等物质。通过氢氧化钙能够在助凝剂或絮凝剂的帮助下对污水中的氯化钙起到深沉作用,对其中的氯离子进行分享。

因此,通过氢氧化钙既能够对污水中的酸碱度进行调节,也可以消除污水中的氯离子。对于铜与汞等重金属元素来说,通常需要加入如硫化钠等可溶性硫化物,可以生成硫化铜与硫化汞等深沉物,溶解度小是这两种沉淀物的主要特点。需要注意的是,采用硫化钠对污水进行处理的过程中,操作人员需要做好各项保护工作,硫化钠本身就有一定的毒性。为了克服硫化钠的毒性,部分电厂开始使用TMT15溶液对污水中的重金属元素进行处理,采用FeClSO4作为混凝剂,用氯化氢对污水酸碱度进行中和,用聚丙烯酰胺作为混凝剂。采用这种工艺技术所需要投入的药物在采购上比较困难,但是各项具体操作比较单位,对于操作人员基本上不会造成伤害。

通过上述药物对污水进行处理,需要事先性污水反应槽分为三部分,分别为絮凝槽、反应槽与酸碱度调整槽,并且三种槽相互连通,分别完成混凝、沉淀反应和酸碱度调整。其中澄清器对深沉前级设备中的胶体转化为絮体,而絮体沉降性较差、絮体密度也相对较小,澄清器停留时间较长并且上升流速比较低。澄清池以间断排泥方式进行排泥处理,通过泥查泵将泥渣排出。

2、国外其他处理方式

2.1离子交换法处理脱硫废水

以离子交换理论通过大孔巯基对树脂材料中的汞离子进行吸附,能够对污水中的汞离子起到消除作用;利用活性炭对—CO、—OH与—COOH进行还原、催化氧化和化学吸附,同时也能够对重金属进行吸附。活性炭吸附法在工艺操作方面非常复杂,通常适用于规模比较大的污水处理工作。

2.2电絮凝法处理脱硫废水

电絮凝技术是当前我国一种比较新兴的处理方法,可以与湿法脱硫技术结合起来使用。电絮凝基本于电化学反应理念,可溶性电极可以在电流的催化下被溶解。由于部分离子自身带有电荷在污水中释放出电子。污水中的离子在电离作用反应下结合氢氧根离子,所产生的化合物能够对污水中的胶体起到絮凝作用。对于污水重金属处理工作来说,电絮凝技术比较适用,同时也具有处理效果好、设备布置紧凑等方面的优点。但该技术的缺点则体现在氯离子处理效果不佳并且工艺相对复杂。目前该技术在重金属处理与含油污水的处理得到广泛的应用。

3、结语

当前我国工业与民用电力的供应压力不断增加,对于煤炭发电企业来说,一方面需要提高电力服务质量,另一方面也需要综合运用各种手段对电力能源生产所产生的汗水进行妥善的处理,避免对周围环境造成严重的污染。

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