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【消息】wszao4m3h地埋式一体化污水处理设备

发布时间:2020-11-17 08:55:56 阅读: 来源:电子尺厂家

wsz-ao-4m3/h地埋式一体化污水处理设备

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(1)选择省煤器出口、SCR反应器入口的烟气作为热源,蒸发1m3的浓缩液(含盐量为15%,旋风分离器出口温度>120℃)需要热烟气量约10,000Nm3,现有300MW机组的废水量为5~15m3,经过预处理和膜浓缩后浓液的量为1~3m3(膜回收率按80%考虑),如按照2m3浓水进行计算,需要热烟气量为2万Nm3,300MW机组的烟气量约为100万Nm3,选取的烟气量占总烟气量的2%。因省煤器出口的NOx含量高,为300~500mg/Nm3,会使烟囱处的NOx含量上升6~10mg/Nm3。  因此该技术不选择省煤器出口的烟气作为热源。  (2)选择SCR反应器出口、空预器入口处的NOx含量低,不会影响脱硝效果。此处烟气温度在310℃~420℃。以一台300MW机组为例,假设脱硫废水浓液为1~3m3(蒸发器出口烟温>120℃),需要热烟气量1.0万~3.0万Nm3,300MW机组的烟气量为100万Nm3,抽取气体量占总气体量的1.0%~3.0%,对锅炉效率有一定的影响:增加煤耗25167kg/h。如果浓液处理量为1m3,蒸发器的直径为2m。  (3)选择空预器出口,电除尘器入口。此处烟气温度为140℃~150℃,取150℃,如果以一台300MW机组为例,假设脱硫废水浓液为1m3(蒸发器出口烟温>110℃),需要热烟气量为6万Nm3,处理量为1m3时,旋风分离器的尺寸直径为5.5m。且因蒸发器有500~800Pa的压损,因此需配置一台风机,使投资费用和运行费用均提高。但选取此处的烟气作为热源不会影响锅炉效率。  综上所述,通过投资成本、运行稳定及工艺的特点综合考虑,选择SCR反应器出口烟气作为高温热源对脱硫废水浓液进行初步蒸发,选取空预器出口烟气作为低温热源对脱硫废水浓液进行再次蒸发。  雾化喷嘴的影响旋转式雾化喷嘴  旋转式雾化喷嘴借助了离心力和空气动力而雾化流体,转盘式喷嘴主要应用于喷雾干燥设备上,国产离心喷雾机已有定型产品,如N603、N604等。喷雾干燥设备上的转盘雾化器又有多种结构形式,如蝶形光滑圆盘、多管圆盘(N603、N604属于此种)、多叶圆盘、多层圆盘(也带喷管)等。圆盘雾化器,既有液膜式雾化,也有液柱式雾化原理的雾化器,其旋转体转速为300020,000r/min,圆盘圆周速度为60~170m/s,可处理的料液为每小时几升至上万公斤,不同料液在不同雾化器上可获得不同雾滴尺寸,数微米至数百微米。处理能力大、防堵效果好,但需尽可能提高旋转体的转速以保证雾化的粒径,使得雾化范围大,蒸发设备的直径要求较大。

技术创新点  (1)该技术的创新点在于采用高、低温烟气作为浓液蒸发热源,既可保证液体有效蒸发,又可减少使用高温烟气量,降低运行成本。  (2)蒸发器设计采用高温烟气从顶部进入,通过放大气流截面和烟气整流装置后,使烟气流速均匀,速度适当。液体喷洒在此位置,更有利于喷洒的水雾分散。而后,有一路或多路低温烟气进气,低温烟气沿筒体圆周的切线方向进入,低温烟气的加入,保证水分蒸发的热源,低温烟气沿切线方向进入,使蒸发器内的烟气流向由原来的直线流变为螺旋式流动,且筒壁流速较快。一方面,增长气流路径,有利蒸发;另一方面,使雾滴不易黏在壁上,防止结垢。  (3)浓液的喷洒采用多支喷雾喷嘴,采用双相流雾化喷嘴,双相流雾化喷嘴可降低雾化粒径,采用多支喷雾喷嘴,可保证蒸发器在工作时有一支喷雾喷嘴处在自清洁状态,保证蒸发器工作的稳定性。  (4)采用先进的CFD流场模拟技术,确定适当的喷射位置和喷入角度及喷入量,保证浓缩液的雾化颗粒与烟气充分接触,使液滴完全蒸发。  (5)高湿度高钠盐成分烟气掺入原烟气中,降低了烟尘比电阻,提高了下游除尘器的除尘效率,有一举两得的效果。  3技术难点与影响因素  该技术难点在于  1)合适的高温烟气、低温烟气比例,高温烟气采用省煤器出口、SCR反应器入口的烟气,低温烟气采用空气预热器后的烟气作为蒸发浓液水分热源,如果取用的热烟气较多,将会影响锅炉的效率,取用热烟气较少,不利于浓液蒸发。  2)喷嘴布置位置的选择,既要使雾滴均匀分散到烟气中,又要防止雾化液滴喷射到蒸发器壁上。  3)如何防止雾化喷嘴堵塞是技术难点,废水浓液盐分含量高、容易结晶结垢堵塞喷嘴。  烟气引取位置的影响  该技术引取烟气的位置有  1)省煤器出口,SCR反应器入口  2)SCR反应器出口,空预器入口  3)空预器出口,电除尘器入口。以上各点的气体参数见表(1) 在稳定运行的厌氧氨氧化处理高盐废水系统中, 投加甜菜碱对系统脱氮效能有明显的改善作用, 甜菜碱浓度为0.1~0.4 mmol·L-1时, 添加甜菜碱缓解了盐胁迫对厌氧氨氧化菌生长的抑制; 甜菜碱浓度为0.4~0.5 mmol·L-1时, 此时甜菜碱浓度对厌氧氨氧化菌产生抑制但还是促进反硝化菌的生长, 还对反应表现为促进作用.甜菜碱浓度大于0.5 mmol·L-1后, 添加甜菜碱已无法缓解盐胁迫对反应器脱氮效能的抑制, 最终在甜菜碱浓度0.8 mmol·L-1时反应器脱氮效能低于未添加甜菜碱时的脱氮效能, 已对反应器产生完全抑制。  (2) 本试验条件下, 甜菜碱的添加浓度为0.3 mmol·L-1浓度时, 反应去除效能达到最佳, 这时NH4+-N和NO2--N的去除率分别为71.3%和75.7%, NO3--N的平均生成量为8.6 mg·L-1, NRR达到0.97 kg·(m3·d)-1, 与0 mmol·L-1时相比, NH4+-N和NO2--N分别提升了16%和32%, NRR提升了26.8%。  (3) 本试验条件下, 在最后的恢复试验中, 随着甜菜碱浓度的降低反应器脱氮效能得到快速恢复, 经过25周期的运行, 在甜菜碱浓度降至0.2 mmol·L-1时反应器脱氮效能得到恢复, 这说明甜菜碱对反应器的影响是可逆的。

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