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常州造纸厂用聚丙烯酰胺价格公道设计合理
发布时间:2018/8/21 12:25:33 浏览次数:1480

常州造纸厂用聚丙烯酰胺价格公道设计合理

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  综合考虑电厂A的深度节水路线,主要存在以下问题:(1)电厂A所产生的废水中辅机循环排污水和反渗透浓水属于高盐废水,其余如超滤反洗水、滤池反洗水、机炉杂排水和其他疏水均属于低盐废水。离子交换系统产生的废水根据再生的过程可分为再生置换阶段的高盐废水和反洗正洗阶段的低盐废水,其中低盐废水量占总废水量的70%以上。上述低盐废水的主要污染物为悬浮物,其余水质指标均优于或等同于原水水质,该部分废水可收集后直接返回预处理系统入口。若将高盐废水与低盐废水混合后再进行脱盐,便增大了后续脱盐处理系统的建设容量和设备运行压力。(2)电厂A深度节水工艺中设置了钠床和弱酸离子交换设备,交换器在再生过程中均会由再生液引入新的离子,而该部分离子均会进入到全厂的末端废水。目前电厂A将末端废水作为灰库拌湿和灰场抑尘用水,但这种利用方式受到干灰外售的影响,同时也不符合严格意义废水零排放的要求。如果要对末端废水进行固化处置,必然会大大增加末端废水的处置成本。

  空冷电厂深度节水技术路线:由于没有循环冷却水系统,与同容量的湿冷机组相比,不同等级单机容量的空冷机组节水率在65%~90%。对于空冷电厂来说,整体节水的空间较小,其建设废水零排放系统的主要工作为全厂废水的分类分级回收利用和全厂末端高浓度废水的处置。北方某空冷电厂(以下简称电厂A)采用循环流化床锅炉,灰渣系统为干除灰干除渣。全厂产生的废水主要包括辅机循环水排污水、化学车间排水(超滤反洗水、反渗透浓水、离子交换再生废水)、预处理系统滤池反洗水、机炉杂排水及其他疏水等。由于各类废水的水量较小,电厂A将以上废水收集后进行统一处理。电厂A深度节水项目于2010年投运后,反渗透系统出水水质满足设计要求,但由于石灰软化系统设计和澄清池选型不当,石灰处理效果差,影响了后续离子交换设备的再生周期,从而使得系统整体自用水率高于设计值,外排废水量较大。另外,为保证系统脱盐率,反渗透进水pH值控制值较低,反渗透有机物和硅垢的污堵风险高,清洗周期较短。

  M.F.Debreuille等用NaTPB将铯沉淀分离出来并对沉淀产物固化处置,同时将反应中产生的苯等易燃气体送往焚烧炉进行处置。这项技术已经在美国工业化应用,在温度为20~30℃、停留时间为0.5~2h、搅拌速度为200~1000r/min、Cs 初始浓度为1×10-4mol/L、NaTPB的物质的量过量50%的条件下,DF超过1000。E.H.Lee等用NaTPB处理Cs 质量浓度为(926±20)mg/L的模拟裂变产物废水。当pH为6.3~13.2,NaTPB与Cs 的初始浓度之比>1时,搅拌10min即可将99%以上的铯沉淀出来,且温度(25~50℃)及搅拌速度(400~1000r/min)对沉淀量没有影响。用NaTPB处理高放射性废水中的铯,反应时间短,沉淀效果较好,但在反应器中运行时会产生泡沫,这是由于TPB-在碱性溶液中受到辐射后*易分解为苯、三苯基硼、二苯基硼、苯基硼、苯酚等易燃挥发性产物。这些分解产物使得该方法具有潜在的*风险。

  常州造纸厂用聚丙烯酰胺供应商利来·国际APP净水技术支持:火电厂废水零排放的不同阶段作为用水大户的火电厂,实现废水零排放应经过4个阶段:(1)用水流程优化配置;(2)减少各用水系统外排水量,对于湿冷机组主要为减少循环水外排水量;(3)废水处理回用;(4)末端废水处置。其中前3个阶段可称为深度节水阶段,火电厂废水零排放不同阶段的投资及运行费用对比。火电厂废水零排放不是通过简单一种技术或工艺就可以实现,而应该是多种技术工艺的组合.且其实现应该根据各厂的具体情况分步骤实施。随着废水零排放工作的逐步进行,其投资和运行费用越来越高,但节水效果却越来越小。由于严格意义的废水零排放实施难度大、成本高,目前国内只有*少数电厂建设了严格意义上的全厂废水零排放系统。

  随着国家《水污染防治计划》的发布,对火电厂的用水和排水均提出了更高的要求,火电厂废水零排放系统建设也逐渐成为火电厂废水治理的发展趋势。所谓严格意义的废水零排放,主要是采取措施不向外界排出对环境有任何不良影响的水,进入电厂的水以蒸汽的形式进入大气,或是以污泥等适当的形式封闭、填埋处置。针对不同类型火电厂废水零排放技术路线进行比较分析,同时对技术路线制定和实施的影响因素进行了分析。

  溶液中的铯通常以Cs 存在,因此可用阳离子交换剂进行去除。其中有机离子交换剂在高温和电离辐射下容易遭到破坏,其应用受到限制;而无机离子交换剂耐机械、热和辐照稳定性强,操作简便,且无机物结晶的离子交换位置更加均一,从而对某些元素有显著的选择性。近年来研究较多的无机离子交换剂有天然/人造沸石及黏土矿物、杂多酸盐及复合离子交换材料、金属亚铁氰化物、钛硅化合物等。

  常州造纸厂用聚丙烯酰胺供应商利来·国际APP净水技术支持:沸石具有硅铝酸盐的骨架结构及可交换的阳离子,吸附和离子交换性能较强。E.H.Borai等的研究表明,与天然斜发沸石、天然丝光沸石及合成丝光沸石相比,天然菱沸石对铯有更强的吸附能力和分配系数Kd(Kd可反映吸附质在固、液两相中的迁移能力及分离效能)。对于放射性活度为2.28×104Bq/L的134Cs溶液,当天然菱沸石投加量为0.01g/L,其对134Cs的Kd为4.97×103mL/g。A.M.El-Kamash用合成A型沸石作离子交换剂,采用序批式和固定床柱式两种操作方式去除水中的铯。

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  研究结果表明,沸石对铯的吸附是吸热过程且反应自发进行;去除效果受原水流量、床层高度和初始浓度的影响,吸附速率常数随流量的增加而增大。JiaojiaoWu等用蒙脱石处理质量浓度为30μg/L的硝酸铯溶液,当蒙脱石投加量为20g/L时,室温下对铯的吸附率超过98%,5min内可达吸附平衡,并可用Langmuir吸附等温式描述吸附过程。由于沸石及黏土矿物的交换容量受溶液酸度和含盐量影响较大,在高盐分和强酸度下对铯的交换容量低,因此这类离子交换剂较适于处理低酸度、低含盐量的放射性废水。

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