燃煤電廠開始注重管控脫硫廢水水質以保證合理回用
【上海純水設備行業(yè)新聞】
隨著國家對生產廠區(qū)外排水管控的愈加嚴格,現有燃煤電廠開始注重管控脫硫廢水水質以保證合理回用。局部燃煤電廠脫硫廢水開始進行除氟處理,但在實際生產過程中,除氟設施運行期間出現廠房內氨味濃重、石膏含水率異常偏高等問題,形成次生環(huán)保隱患。本文通過實驗室攻關、梳理分析生產數據、查詢文獻資料,分析脫硫廢水及吸收塔漿液中氨氮含量過高的原因,探究氨氮含量對石膏含水率的影響關系,并提出防控措施,以改善脫硫系統(tǒng)運行狀況,優(yōu)化脫硫系統(tǒng)水平衡,確保各項環(huán)保指標穩(wěn)定可控。一、前言
通過對局部燃煤電廠脫硫廢水處置跟蹤,發(fā)現在石灰乳+堿”除氟工藝設施運行過程中,脫硫廢水處置系統(tǒng)區(qū)域氨味濃重,液堿消耗量異常偏高,影響廢水pH值提高和除氟化學反應,既有利于現場工作人員操作平安,也會造成藥劑的不必要浪費,并對廢水達標埋下隱患。本文對該問題進行了梳理分析。
二、設備現狀:
通過對局部燃煤電廠現場調研,其生產過程中發(fā)現脫硫廢水或脫水系統(tǒng)氨味異常濃重(使用氨檢漏儀檢測氨氣濃度最高400ppm調閱日常石膏品質化驗結果發(fā)現:石膏中水分含量普遍偏高、上海水處理設備二水硫酸鈣含量偏低(見表1同步調閱脫硫廢水化驗單:以上各單位脫硫廢水氨氮含量均在1000mg/L以上,最高一度達到2500mg/L當時抽樣化驗結果)
表1石膏品質情況
表2通過隨機跟蹤檢測A電廠脫硫系統(tǒng)局部指標如下:
以上表格數據顯示:脫硫漿液中氨氮含量過高,脫硫石膏品質較差,主要表示在石膏含水率、碳酸鈣含量偏高,二水硫酸鈣含量偏低,同時脫硫廢水中氨氮含量居高。
表3B電廠脫硫漿液氨氮情況與石膏含水率情況
以上表格數據顯示:同樣脫硫運方條件下,氨氮含量在1000mg/L以上時,石膏脫水呈現泥濘狀;氨氮含量在700mg/L左右時,石膏含水率在20%以上;氨氮含量在400mg/L左右時,石膏含水率降低到20%以下,且在不同氨氮含量狀況下石膏外觀顏色變化明顯。
三、實驗室論證分析:
為查找脫硫漿液中氨氮含量過高的原因,結合C電廠(C水樣)脫水樓氨味濃重的實際情況,實驗室進行了相關化學試驗。小型實驗過程中,向樣品中加氫氧化鈉調節(jié)脫硫廢水pH值時,
C水樣pH自6.06調節(jié)至9.5用氫氧化鈉溶液20mL
D水樣pH自6.95調節(jié)至9.5用氫氧化鈉溶液9.9mL
C水樣pH自9.5調節(jié)至10.0用氫氧化鈉溶液16mL
D水樣pH自9.5調節(jié)至10.00用氫氧化鈉溶液8mL
以上試驗得出:C水樣提高pH值,所消耗的氫氧化鈉的量是D水樣提高相同pH值消耗量的2倍多。通過查閱實際加藥量,相同廢水排放量的情況下C水樣氫氧化鈉使用量達38000ppm左右(隨機抽查數據:C電廠處置131方廢水,液堿加藥量約為41793ppmD電廠處置247方廢水,液堿加藥量約為22672ppm
結論:同樣廢水排放量的情況下,提高相同的廢水pH值,C水樣較D水樣液堿消耗量大2倍左右,且實驗過程中,C水樣加堿過程中氨揮發(fā)明顯。
四、原因及影響:
4.1經查閱網絡資料,一定條件下碳酸鈣與硫酸氫銨可以反應生成NH4+、H+、SO42-脫硫系統(tǒng)中存有以上物質,會對脫硫系統(tǒng)漿液反應發(fā)生影響,另外NH4+較Ca2+活潑,一定水平上影響碳酸鈣的充分反應,造成供漿過量或碳酸鈣反應不完全;②在石膏中會含有一些氨的絡合物,這部分絡合物具有一定的吸潮性能,最終會影響石膏含水率偏高;③由于氨屬于堿性物質,過多的氨存在漿液中會一定水平上影響漿液起泡。
4.2漿液中氨氮含量高,影響了漿液的反應,同時影響漿液pH值的提升,容易造成運行監(jiān)盤人員誤判, 常州水處理設備根據在線pH值提高供漿量,導致碳酸鈣反應不徹底,影響石膏品質(例如A電廠抽樣石膏二水硫酸鈣含量偏低(79.42%漿液中氨絡合物進入石膏中會含有結晶水,影響石膏含水率偏高(大于14%廢水中氨氮含量高,影響pH值提高,除氟效果差,導致廢水外排減量,系統(tǒng)漿液氯離子升高;同時造成氫氧化鈉的浪費和增加人工加藥工作量;若將脫硫廢水系統(tǒng)廓清器產生的大量污泥返回吸收塔時,將影響漿液品質,造成惡性循環(huán)。
4.3通過開展化學實驗,并查閱相關資料,依據氨氮在水中存在著離解平衡的規(guī)律,NH3+H2O--NH4++OH-這個關系受pH值影響,當pH值高時,平衡向左移動,游離氨的比例增大。常溫時,當pH值為7左右時,氨氮大多以銨離子狀態(tài)存在而當pH值在11左右時,游離氨占98%左右。因此,隨著pH值升高,氨在水中NH3形態(tài)比例升高,一定溫度和壓力下,NH3氣態(tài)和液態(tài)兩項達到平衡。通過向氨氮含量較高的脫硫廢水中加氫氧化鈉除氟,隨著pH升高,廢水中的氨氣溢出,現場氨味較大。采用化學處置的方式將脫硫廢水中氨氮去除且不發(fā)生氨的逸出,此時需要將逸出的NH3迅速與酸進行反應,這樣廢水中鹽分將大幅度增加,廢水處置難度會成倍增長。
結論:通過以上試驗及分析,結合技術文獻中研究結論“根據脫硫脫硝反應機理,脫硫脫硝及廢水處置過程中,不會有化學反應發(fā)生NH4+正常情況下,只有脫硝單元噴入的氨氣量過多,氨氣無法全部參與脫硝反應,逃逸氨隨煙氣進入脫硫塔,溶入漿液中并進入廢水處置單元,最終導致脫硫廢水氨氮含量高”可見脫硫漿液中的氨氮主要來源于脫硝系統(tǒng),主要原因是脫硝系統(tǒng)噴入的氨反應不完全、噴入氨過量或著催化劑自身的問題,導致氨逃逸較高,進入后續(xù)脫硫漿液系統(tǒng)中。
五、解決措施:
5.1盡快組織排查脫硝催化劑的性能,開展脫硝系統(tǒng)優(yōu)化調整,全面檢測脫硝氨逃逸、灰中氨含量等數據,進行綜合分析。并對比同等燃料及鍋爐負荷下噴氨量的差別、脫硝進出口效率的高低,杜絕和防范噴氨過量的問題,并根據檢測結果確定是否更換脫硝催化劑,從源頭上解決脫硫系統(tǒng)氨氮高的問題。
5.2優(yōu)化脫硫廢水系統(tǒng),廓清器排泥不允許返塔回用,杜絕大量加藥堆積污泥返回系統(tǒng),造成脫硫系統(tǒng)的二次污染??煽紤]使用板框壓濾機壓泥,通過石膏或者其他公司允許的途徑進行處置,穩(wěn)步逐步提升廢水處置能力,實現水平衡的優(yōu)化。
5.3督促脫硫運行人員做好供漿調整,密切關注漿液pH值趨勢變化,根據入口二氧化硫數據變化及情況、杭州水處理設備石膏碳酸鈣含量情況以及供漿流量等數據,綜合判斷供漿是否合適,嚴禁出現供漿過量,造成漿液中毒現象。
5.4充分利用事故漿液箱、加大脫硫廢水排放和大量脫出石膏,綜合采取措施快速降低吸收塔漿液氨氮,盡快恢復正常漿液品質控制。
六
本文針對局部燃煤電廠脫硫漿液氨氮含量高原因進行梳理分析,吸收塔漿液中氨氮含量越低,漿液品質相對較好,副產物石膏含水率等指標相對優(yōu)秀。這就需要下大力氣優(yōu)化調整脫硝裝置,確保氨逃逸達標,噴氨正常反應。既能減少不必要的環(huán)保利息投資,又能改善后續(xù)系統(tǒng)的運行平安性,并能營造相對較好的環(huán)保迎查環(huán)境。并針對吸收塔漿液氨氮含量高問題,提出具體防控措施,以改善脫硫系統(tǒng)運行狀況,優(yōu)化脫硫系統(tǒng)水平衡,確保各項環(huán)保指標穩(wěn)定達標。
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