燃煤电厂脱硫废水及泥渣中重金属含量分析
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2010
... Water quality characteristics of desulfurization wastewater
Table 1项目 | A厂① | B厂① | C厂② | D厂①〔1〕 | D厂②〔1〕 | E厂①〔2〕 | E厂②〔2〕 | F厂①〔3〕 | G厂①〔4〕 | DL/T 997—2006 |
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总汞/(mg·L-1) | 0.058 | — | 0.010 | 0.010~0.130 | ND~0.025 | 0.022 | 0.000 02 | 0.096 | 0.01~0.80 | 0.05 |
总镉/(mg·L-1) | 0.003 | 0.023 | 0.076 | 0.003~0.071 | ND~0.003 | 2.779 | 0.004 | 0.094 | 0.05~0.10 | 0.1 |
总铬/(mg·L-1) | 0.058 | 0.080 | 0.037 | ND~1.08 | ND~0.055 | 0.422 | 0.05 | 0.05 | 0.30~1.00 | 1.5 |
总砷/(mg·L-1) | 0.104 | 0.300 | 0.003 0 | ND~0.005 | ND~0.01 | 0.000 3 | 0.001 1 | 0.006 2 | 0.50~0.80 | 0.5 |
总铅/(mg·L-1) | 0.017 | 0.821 | 0.070 | 0.380~0.848 | 0.281~0.763 | — | — | 0.720 | 0.5~1.5 | 1.0 |
总镍/(mg·L-1) | 0.510 | 0.735 | ND | 0.504~1.065 | 0.047~0.444 | — | — | — | 2.0~7.0 | 1.0 |
总锌/(mg·L-1) | 1.730 | ND | 0.240 | 0.275~1.413 | ND~0.377 | — | — | 0.008 | 0.5~1.0 | 2.0 |
悬浮物/(mg·L-1) | 6 680 | 1 440 | 117 | — | — | — | — | 11 050 | 250~20 000 | 70 |
COD/(mg·L-1) | 563 | 160 | 106 | — | — | 312~427 | 92~103 | — | 700 | 150 |
氟化物/(mg·L-1) | 308 | 175 | 22 | — | — | 55.2 | 6.0~13.0 | 11.9 | 40~100 | 30 |
硫化物/(mg·L-1) | 0.014 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 |
pH | 6.94 | 6.62 | 7.12 | — | — | 6.37 | 7.2~8.0 | 5.20 | 4~6 | 6~9 |
Cl-/(mg·L-1) | 15 100 | 5 080 | 5 160 | — | — | 3 770 | 7 000~20 000 | 5 009 | 10 000~25 000 | — |
SO42-/(mg·L-1) | 6 320 | 5 710 | 3 135 | — | — | — | — | 2 028 | 3 000~5 000 | — |
全硅/(mg·L-1) | 93.9 | 155 | 65.5 | — | — | — | — | — | — | — |
1/2Ca2+/(mmol·L-1) | 64.50 | 29.30 | 50.78 | — | — | 34.0 | — | 26.8 | 7.5~125 | — |
1/2Mg2+/(mmol·L-1) | 424.17 | 86.70 | 237.36 | — | — | 158.7 | — | 22.4 | 2.1~166 | — |
总硬度/(mmol·L-1) | 488.67 | 116.00 | 288.14 | — | — | 192.7 | — | 49.2 | — | — |
含盐量/(mg·L-1) | 40 800 | 19 074 | 15 937 | — | — | — | — | — | — | — |
氨氮/(mg·L-1) | 270 | 1 269 | 61.75 | — | — | — | — | — | — | — |
注:①脱硫废水处理前;②脱硫废水处理后;ND—未检出. ...
... ②〔
1〕
E厂①〔2〕 | E厂②〔2〕 | F厂①〔3〕 | G厂①〔4〕 | DL/T 997—2006 | 总汞/(mg·L-1) | 0.058 | — | 0.010 | 0.010~0.130 | ND~0.025 | 0.022 | 0.000 02 | 0.096 | 0.01~0.80 | 0.05 |
总镉/(mg·L-1) | 0.003 | 0.023 | 0.076 | 0.003~0.071 | ND~0.003 | 2.779 | 0.004 | 0.094 | 0.05~0.10 | 0.1 |
总铬/(mg·L-1) | 0.058 | 0.080 | 0.037 | ND~1.08 | ND~0.055 | 0.422 | 0.05 | 0.05 | 0.30~1.00 | 1.5 |
总砷/(mg·L-1) | 0.104 | 0.300 | 0.003 0 | ND~0.005 | ND~0.01 | 0.000 3 | 0.001 1 | 0.006 2 | 0.50~0.80 | 0.5 |
总铅/(mg·L-1) | 0.017 | 0.821 | 0.070 | 0.380~0.848 | 0.281~0.763 | — | — | 0.720 | 0.5~1.5 | 1.0 |
总镍/(mg·L-1) | 0.510 | 0.735 | ND | 0.504~1.065 | 0.047~0.444 | — | — | — | 2.0~7.0 | 1.0 |
总锌/(mg·L-1) | 1.730 | ND | 0.240 | 0.275~1.413 | ND~0.377 | — | — | 0.008 | 0.5~1.0 | 2.0 |
悬浮物/(mg·L-1) | 6 680 | 1 440 | 117 | — | — | — | — | 11 050 | 250~20 000 | 70 |
COD/(mg·L-1) | 563 | 160 | 106 | — | — | 312~427 | 92~103 | — | 700 | 150 |
氟化物/(mg·L-1) | 308 | 175 | 22 | — | — | 55.2 | 6.0~13.0 | 11.9 | 40~100 | 30 |
硫化物/(mg·L-1) | 0.014 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 |
pH | 6.94 | 6.62 | 7.12 | — | — | 6.37 | 7.2~8.0 | 5.20 | 4~6 | 6~9 |
Cl-/(mg·L-1) | 15 100 | 5 080 | 5 160 | — | — | 3 770 | 7 000~20 000 | 5 009 | 10 000~25 000 | — |
SO42-/(mg·L-1) | 6 320 | 5 710 | 3 135 | — | — | — | — | 2 028 | 3 000~5 000 | — |
全硅/(mg·L-1) | 93.9 | 155 | 65.5 | — | — | — | — | — | — | — |
1/2Ca2+/(mmol·L-1) | 64.50 | 29.30 | 50.78 | — | — | 34.0 | — | 26.8 | 7.5~125 | — |
1/2Mg2+/(mmol·L-1) | 424.17 | 86.70 | 237.36 | — | — | 158.7 | — | 22.4 | 2.1~166 | — |
总硬度/(mmol·L-1) | 488.67 | 116.00 | 288.14 | — | — | 192.7 | — | 49.2 | — | — |
含盐量/(mg·L-1) | 40 800 | 19 074 | 15 937 | — | — | — | — | — | — | — |
氨氮/(mg·L-1) | 270 | 1 269 | 61.75 | — | — | — | — | — | — | — |
注:①脱硫废水处理前;②脱硫废水处理后;ND—未检出. ...
Analysis of heavy metal content in wastewater and sludge from FGD system of coal-fired power plants
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2010
... Water quality characteristics of desulfurization wastewater
Table 1项目 | A厂① | B厂① | C厂② | D厂①〔1〕 | D厂②〔1〕 | E厂①〔2〕 | E厂②〔2〕 | F厂①〔3〕 | G厂①〔4〕 | DL/T 997—2006 |
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总汞/(mg·L-1) | 0.058 | — | 0.010 | 0.010~0.130 | ND~0.025 | 0.022 | 0.000 02 | 0.096 | 0.01~0.80 | 0.05 |
总镉/(mg·L-1) | 0.003 | 0.023 | 0.076 | 0.003~0.071 | ND~0.003 | 2.779 | 0.004 | 0.094 | 0.05~0.10 | 0.1 |
总铬/(mg·L-1) | 0.058 | 0.080 | 0.037 | ND~1.08 | ND~0.055 | 0.422 | 0.05 | 0.05 | 0.30~1.00 | 1.5 |
总砷/(mg·L-1) | 0.104 | 0.300 | 0.003 0 | ND~0.005 | ND~0.01 | 0.000 3 | 0.001 1 | 0.006 2 | 0.50~0.80 | 0.5 |
总铅/(mg·L-1) | 0.017 | 0.821 | 0.070 | 0.380~0.848 | 0.281~0.763 | — | — | 0.720 | 0.5~1.5 | 1.0 |
总镍/(mg·L-1) | 0.510 | 0.735 | ND | 0.504~1.065 | 0.047~0.444 | — | — | — | 2.0~7.0 | 1.0 |
总锌/(mg·L-1) | 1.730 | ND | 0.240 | 0.275~1.413 | ND~0.377 | — | — | 0.008 | 0.5~1.0 | 2.0 |
悬浮物/(mg·L-1) | 6 680 | 1 440 | 117 | — | — | — | — | 11 050 | 250~20 000 | 70 |
COD/(mg·L-1) | 563 | 160 | 106 | — | — | 312~427 | 92~103 | — | 700 | 150 |
氟化物/(mg·L-1) | 308 | 175 | 22 | — | — | 55.2 | 6.0~13.0 | 11.9 | 40~100 | 30 |
硫化物/(mg·L-1) | 0.014 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 |
pH | 6.94 | 6.62 | 7.12 | — | — | 6.37 | 7.2~8.0 | 5.20 | 4~6 | 6~9 |
Cl-/(mg·L-1) | 15 100 | 5 080 | 5 160 | — | — | 3 770 | 7 000~20 000 | 5 009 | 10 000~25 000 | — |
SO42-/(mg·L-1) | 6 320 | 5 710 | 3 135 | — | — | — | — | 2 028 | 3 000~5 000 | — |
全硅/(mg·L-1) | 93.9 | 155 | 65.5 | — | — | — | — | — | — | — |
1/2Ca2+/(mmol·L-1) | 64.50 | 29.30 | 50.78 | — | — | 34.0 | — | 26.8 | 7.5~125 | — |
1/2Mg2+/(mmol·L-1) | 424.17 | 86.70 | 237.36 | — | — | 158.7 | — | 22.4 | 2.1~166 | — |
总硬度/(mmol·L-1) | 488.67 | 116.00 | 288.14 | — | — | 192.7 | — | 49.2 | — | — |
含盐量/(mg·L-1) | 40 800 | 19 074 | 15 937 | — | — | — | — | — | — | — |
氨氮/(mg·L-1) | 270 | 1 269 | 61.75 | — | — | — | — | — | — | — |
注:①脱硫废水处理前;②脱硫废水处理后;ND—未检出. ...
... ②〔
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E厂①〔2〕 | E厂②〔2〕 | F厂①〔3〕 | G厂①〔4〕 | DL/T 997—2006 | 总汞/(mg·L-1) | 0.058 | — | 0.010 | 0.010~0.130 | ND~0.025 | 0.022 | 0.000 02 | 0.096 | 0.01~0.80 | 0.05 |
总镉/(mg·L-1) | 0.003 | 0.023 | 0.076 | 0.003~0.071 | ND~0.003 | 2.779 | 0.004 | 0.094 | 0.05~0.10 | 0.1 |
总铬/(mg·L-1) | 0.058 | 0.080 | 0.037 | ND~1.08 | ND~0.055 | 0.422 | 0.05 | 0.05 | 0.30~1.00 | 1.5 |
总砷/(mg·L-1) | 0.104 | 0.300 | 0.003 0 | ND~0.005 | ND~0.01 | 0.000 3 | 0.001 1 | 0.006 2 | 0.50~0.80 | 0.5 |
总铅/(mg·L-1) | 0.017 | 0.821 | 0.070 | 0.380~0.848 | 0.281~0.763 | — | — | 0.720 | 0.5~1.5 | 1.0 |
总镍/(mg·L-1) | 0.510 | 0.735 | ND | 0.504~1.065 | 0.047~0.444 | — | — | — | 2.0~7.0 | 1.0 |
总锌/(mg·L-1) | 1.730 | ND | 0.240 | 0.275~1.413 | ND~0.377 | — | — | 0.008 | 0.5~1.0 | 2.0 |
悬浮物/(mg·L-1) | 6 680 | 1 440 | 117 | — | — | — | — | 11 050 | 250~20 000 | 70 |
COD/(mg·L-1) | 563 | 160 | 106 | — | — | 312~427 | 92~103 | — | 700 | 150 |
氟化物/(mg·L-1) | 308 | 175 | 22 | — | — | 55.2 | 6.0~13.0 | 11.9 | 40~100 | 30 |
硫化物/(mg·L-1) | 0.014 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 |
pH | 6.94 | 6.62 | 7.12 | — | — | 6.37 | 7.2~8.0 | 5.20 | 4~6 | 6~9 |
Cl-/(mg·L-1) | 15 100 | 5 080 | 5 160 | — | — | 3 770 | 7 000~20 000 | 5 009 | 10 000~25 000 | — |
SO42-/(mg·L-1) | 6 320 | 5 710 | 3 135 | — | — | — | — | 2 028 | 3 000~5 000 | — |
全硅/(mg·L-1) | 93.9 | 155 | 65.5 | — | — | — | — | — | — | — |
1/2Ca2+/(mmol·L-1) | 64.50 | 29.30 | 50.78 | — | — | 34.0 | — | 26.8 | 7.5~125 | — |
1/2Mg2+/(mmol·L-1) | 424.17 | 86.70 | 237.36 | — | — | 158.7 | — | 22.4 | 2.1~166 | — |
总硬度/(mmol·L-1) | 488.67 | 116.00 | 288.14 | — | — | 192.7 | — | 49.2 | — | — |
含盐量/(mg·L-1) | 40 800 | 19 074 | 15 937 | — | — | — | — | — | — | — |
氨氮/(mg·L-1) | 270 | 1 269 | 61.75 | — | — | — | — | — | — | — |
注:①脱硫废水处理前;②脱硫废水处理后;ND—未检出. ...
国产湿法脱硫废水处理系统的研究与应用
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... Water quality characteristics of desulfurization wastewater
Table 1项目 | A厂① | B厂① | C厂② | D厂①〔1〕 | D厂②〔1〕 | E厂①〔2〕 | E厂②〔2〕 | F厂①〔3〕 | G厂①〔4〕 | DL/T 997—2006 |
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总汞/(mg·L-1) | 0.058 | — | 0.010 | 0.010~0.130 | ND~0.025 | 0.022 | 0.000 02 | 0.096 | 0.01~0.80 | 0.05 |
总镉/(mg·L-1) | 0.003 | 0.023 | 0.076 | 0.003~0.071 | ND~0.003 | 2.779 | 0.004 | 0.094 | 0.05~0.10 | 0.1 |
总铬/(mg·L-1) | 0.058 | 0.080 | 0.037 | ND~1.08 | ND~0.055 | 0.422 | 0.05 | 0.05 | 0.30~1.00 | 1.5 |
总砷/(mg·L-1) | 0.104 | 0.300 | 0.003 0 | ND~0.005 | ND~0.01 | 0.000 3 | 0.001 1 | 0.006 2 | 0.50~0.80 | 0.5 |
总铅/(mg·L-1) | 0.017 | 0.821 | 0.070 | 0.380~0.848 | 0.281~0.763 | — | — | 0.720 | 0.5~1.5 | 1.0 |
总镍/(mg·L-1) | 0.510 | 0.735 | ND | 0.504~1.065 | 0.047~0.444 | — | — | — | 2.0~7.0 | 1.0 |
总锌/(mg·L-1) | 1.730 | ND | 0.240 | 0.275~1.413 | ND~0.377 | — | — | 0.008 | 0.5~1.0 | 2.0 |
悬浮物/(mg·L-1) | 6 680 | 1 440 | 117 | — | — | — | — | 11 050 | 250~20 000 | 70 |
COD/(mg·L-1) | 563 | 160 | 106 | — | — | 312~427 | 92~103 | — | 700 | 150 |
氟化物/(mg·L-1) | 308 | 175 | 22 | — | — | 55.2 | 6.0~13.0 | 11.9 | 40~100 | 30 |
硫化物/(mg·L-1) | 0.014 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 |
pH | 6.94 | 6.62 | 7.12 | — | — | 6.37 | 7.2~8.0 | 5.20 | 4~6 | 6~9 |
Cl-/(mg·L-1) | 15 100 | 5 080 | 5 160 | — | — | 3 770 | 7 000~20 000 | 5 009 | 10 000~25 000 | — |
SO42-/(mg·L-1) | 6 320 | 5 710 | 3 135 | — | — | — | — | 2 028 | 3 000~5 000 | — |
全硅/(mg·L-1) | 93.9 | 155 | 65.5 | — | — | — | — | — | — | — |
1/2Ca2+/(mmol·L-1) | 64.50 | 29.30 | 50.78 | — | — | 34.0 | — | 26.8 | 7.5~125 | — |
1/2Mg2+/(mmol·L-1) | 424.17 | 86.70 | 237.36 | — | — | 158.7 | — | 22.4 | 2.1~166 | — |
总硬度/(mmol·L-1) | 488.67 | 116.00 | 288.14 | — | — | 192.7 | — | 49.2 | — | — |
含盐量/(mg·L-1) | 40 800 | 19 074 | 15 937 | — | — | — | — | — | — | — |
氨氮/(mg·L-1) | 270 | 1 269 | 61.75 | — | — | — | — | — | — | — |
注:①脱硫废水处理前;②脱硫废水处理后;ND—未检出. ...
... ②〔
2〕
F厂①〔3〕 | G厂①〔4〕 | DL/T 997—2006 | 总汞/(mg·L-1) | 0.058 | — | 0.010 | 0.010~0.130 | ND~0.025 | 0.022 | 0.000 02 | 0.096 | 0.01~0.80 | 0.05 |
总镉/(mg·L-1) | 0.003 | 0.023 | 0.076 | 0.003~0.071 | ND~0.003 | 2.779 | 0.004 | 0.094 | 0.05~0.10 | 0.1 |
总铬/(mg·L-1) | 0.058 | 0.080 | 0.037 | ND~1.08 | ND~0.055 | 0.422 | 0.05 | 0.05 | 0.30~1.00 | 1.5 |
总砷/(mg·L-1) | 0.104 | 0.300 | 0.003 0 | ND~0.005 | ND~0.01 | 0.000 3 | 0.001 1 | 0.006 2 | 0.50~0.80 | 0.5 |
总铅/(mg·L-1) | 0.017 | 0.821 | 0.070 | 0.380~0.848 | 0.281~0.763 | — | — | 0.720 | 0.5~1.5 | 1.0 |
总镍/(mg·L-1) | 0.510 | 0.735 | ND | 0.504~1.065 | 0.047~0.444 | — | — | — | 2.0~7.0 | 1.0 |
总锌/(mg·L-1) | 1.730 | ND | 0.240 | 0.275~1.413 | ND~0.377 | — | — | 0.008 | 0.5~1.0 | 2.0 |
悬浮物/(mg·L-1) | 6 680 | 1 440 | 117 | — | — | — | — | 11 050 | 250~20 000 | 70 |
COD/(mg·L-1) | 563 | 160 | 106 | — | — | 312~427 | 92~103 | — | 700 | 150 |
氟化物/(mg·L-1) | 308 | 175 | 22 | — | — | 55.2 | 6.0~13.0 | 11.9 | 40~100 | 30 |
硫化物/(mg·L-1) | 0.014 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 |
pH | 6.94 | 6.62 | 7.12 | — | — | 6.37 | 7.2~8.0 | 5.20 | 4~6 | 6~9 |
Cl-/(mg·L-1) | 15 100 | 5 080 | 5 160 | — | — | 3 770 | 7 000~20 000 | 5 009 | 10 000~25 000 | — |
SO42-/(mg·L-1) | 6 320 | 5 710 | 3 135 | — | — | — | — | 2 028 | 3 000~5 000 | — |
全硅/(mg·L-1) | 93.9 | 155 | 65.5 | — | — | — | — | — | — | — |
1/2Ca2+/(mmol·L-1) | 64.50 | 29.30 | 50.78 | — | — | 34.0 | — | 26.8 | 7.5~125 | — |
1/2Mg2+/(mmol·L-1) | 424.17 | 86.70 | 237.36 | — | — | 158.7 | — | 22.4 | 2.1~166 | — |
总硬度/(mmol·L-1) | 488.67 | 116.00 | 288.14 | — | — | 192.7 | — | 49.2 | — | — |
含盐量/(mg·L-1) | 40 800 | 19 074 | 15 937 | — | — | — | — | — | — | — |
氨氮/(mg·L-1) | 270 | 1 269 | 61.75 | — | — | — | — | — | — | — |
注:①脱硫废水处理前;②脱硫废水处理后;ND—未检出. ...
Study on and application of localized treatment system for waste water from wet desulfuration facility
2
2005
... Water quality characteristics of desulfurization wastewater
Table 1项目 | A厂① | B厂① | C厂② | D厂①〔1〕 | D厂②〔1〕 | E厂①〔2〕 | E厂②〔2〕 | F厂①〔3〕 | G厂①〔4〕 | DL/T 997—2006 |
---|
总汞/(mg·L-1) | 0.058 | — | 0.010 | 0.010~0.130 | ND~0.025 | 0.022 | 0.000 02 | 0.096 | 0.01~0.80 | 0.05 |
总镉/(mg·L-1) | 0.003 | 0.023 | 0.076 | 0.003~0.071 | ND~0.003 | 2.779 | 0.004 | 0.094 | 0.05~0.10 | 0.1 |
总铬/(mg·L-1) | 0.058 | 0.080 | 0.037 | ND~1.08 | ND~0.055 | 0.422 | 0.05 | 0.05 | 0.30~1.00 | 1.5 |
总砷/(mg·L-1) | 0.104 | 0.300 | 0.003 0 | ND~0.005 | ND~0.01 | 0.000 3 | 0.001 1 | 0.006 2 | 0.50~0.80 | 0.5 |
总铅/(mg·L-1) | 0.017 | 0.821 | 0.070 | 0.380~0.848 | 0.281~0.763 | — | — | 0.720 | 0.5~1.5 | 1.0 |
总镍/(mg·L-1) | 0.510 | 0.735 | ND | 0.504~1.065 | 0.047~0.444 | — | — | — | 2.0~7.0 | 1.0 |
总锌/(mg·L-1) | 1.730 | ND | 0.240 | 0.275~1.413 | ND~0.377 | — | — | 0.008 | 0.5~1.0 | 2.0 |
悬浮物/(mg·L-1) | 6 680 | 1 440 | 117 | — | — | — | — | 11 050 | 250~20 000 | 70 |
COD/(mg·L-1) | 563 | 160 | 106 | — | — | 312~427 | 92~103 | — | 700 | 150 |
氟化物/(mg·L-1) | 308 | 175 | 22 | — | — | 55.2 | 6.0~13.0 | 11.9 | 40~100 | 30 |
硫化物/(mg·L-1) | 0.014 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 |
pH | 6.94 | 6.62 | 7.12 | — | — | 6.37 | 7.2~8.0 | 5.20 | 4~6 | 6~9 |
Cl-/(mg·L-1) | 15 100 | 5 080 | 5 160 | — | — | 3 770 | 7 000~20 000 | 5 009 | 10 000~25 000 | — |
SO42-/(mg·L-1) | 6 320 | 5 710 | 3 135 | — | — | — | — | 2 028 | 3 000~5 000 | — |
全硅/(mg·L-1) | 93.9 | 155 | 65.5 | — | — | — | — | — | — | — |
1/2Ca2+/(mmol·L-1) | 64.50 | 29.30 | 50.78 | — | — | 34.0 | — | 26.8 | 7.5~125 | — |
1/2Mg2+/(mmol·L-1) | 424.17 | 86.70 | 237.36 | — | — | 158.7 | — | 22.4 | 2.1~166 | — |
总硬度/(mmol·L-1) | 488.67 | 116.00 | 288.14 | — | — | 192.7 | — | 49.2 | — | — |
含盐量/(mg·L-1) | 40 800 | 19 074 | 15 937 | — | — | — | — | — | — | — |
氨氮/(mg·L-1) | 270 | 1 269 | 61.75 | — | — | — | — | — | — | — |
注:①脱硫废水处理前;②脱硫废水处理后;ND—未检出. ...
... ②〔
2〕
F厂①〔3〕 | G厂①〔4〕 | DL/T 997—2006 | 总汞/(mg·L-1) | 0.058 | — | 0.010 | 0.010~0.130 | ND~0.025 | 0.022 | 0.000 02 | 0.096 | 0.01~0.80 | 0.05 |
总镉/(mg·L-1) | 0.003 | 0.023 | 0.076 | 0.003~0.071 | ND~0.003 | 2.779 | 0.004 | 0.094 | 0.05~0.10 | 0.1 |
总铬/(mg·L-1) | 0.058 | 0.080 | 0.037 | ND~1.08 | ND~0.055 | 0.422 | 0.05 | 0.05 | 0.30~1.00 | 1.5 |
总砷/(mg·L-1) | 0.104 | 0.300 | 0.003 0 | ND~0.005 | ND~0.01 | 0.000 3 | 0.001 1 | 0.006 2 | 0.50~0.80 | 0.5 |
总铅/(mg·L-1) | 0.017 | 0.821 | 0.070 | 0.380~0.848 | 0.281~0.763 | — | — | 0.720 | 0.5~1.5 | 1.0 |
总镍/(mg·L-1) | 0.510 | 0.735 | ND | 0.504~1.065 | 0.047~0.444 | — | — | — | 2.0~7.0 | 1.0 |
总锌/(mg·L-1) | 1.730 | ND | 0.240 | 0.275~1.413 | ND~0.377 | — | — | 0.008 | 0.5~1.0 | 2.0 |
悬浮物/(mg·L-1) | 6 680 | 1 440 | 117 | — | — | — | — | 11 050 | 250~20 000 | 70 |
COD/(mg·L-1) | 563 | 160 | 106 | — | — | 312~427 | 92~103 | — | 700 | 150 |
氟化物/(mg·L-1) | 308 | 175 | 22 | — | — | 55.2 | 6.0~13.0 | 11.9 | 40~100 | 30 |
硫化物/(mg·L-1) | 0.014 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 |
pH | 6.94 | 6.62 | 7.12 | — | — | 6.37 | 7.2~8.0 | 5.20 | 4~6 | 6~9 |
Cl-/(mg·L-1) | 15 100 | 5 080 | 5 160 | — | — | 3 770 | 7 000~20 000 | 5 009 | 10 000~25 000 | — |
SO42-/(mg·L-1) | 6 320 | 5 710 | 3 135 | — | — | — | — | 2 028 | 3 000~5 000 | — |
全硅/(mg·L-1) | 93.9 | 155 | 65.5 | — | — | — | — | — | — | — |
1/2Ca2+/(mmol·L-1) | 64.50 | 29.30 | 50.78 | — | — | 34.0 | — | 26.8 | 7.5~125 | — |
1/2Mg2+/(mmol·L-1) | 424.17 | 86.70 | 237.36 | — | — | 158.7 | — | 22.4 | 2.1~166 | — |
总硬度/(mmol·L-1) | 488.67 | 116.00 | 288.14 | — | — | 192.7 | — | 49.2 | — | — |
含盐量/(mg·L-1) | 40 800 | 19 074 | 15 937 | — | — | — | — | — | — | — |
氨氮/(mg·L-1) | 270 | 1 269 | 61.75 | — | — | — | — | — | — | — |
注:①脱硫废水处理前;②脱硫废水处理后;ND—未检出. ...
火电厂石灰石湿法烟气脱硫废水处理方法
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2006
... Water quality characteristics of desulfurization wastewater
Table 1项目 | A厂① | B厂① | C厂② | D厂①〔1〕 | D厂②〔1〕 | E厂①〔2〕 | E厂②〔2〕 | F厂①〔3〕 | G厂①〔4〕 | DL/T 997—2006 |
---|
总汞/(mg·L-1) | 0.058 | — | 0.010 | 0.010~0.130 | ND~0.025 | 0.022 | 0.000 02 | 0.096 | 0.01~0.80 | 0.05 |
总镉/(mg·L-1) | 0.003 | 0.023 | 0.076 | 0.003~0.071 | ND~0.003 | 2.779 | 0.004 | 0.094 | 0.05~0.10 | 0.1 |
总铬/(mg·L-1) | 0.058 | 0.080 | 0.037 | ND~1.08 | ND~0.055 | 0.422 | 0.05 | 0.05 | 0.30~1.00 | 1.5 |
总砷/(mg·L-1) | 0.104 | 0.300 | 0.003 0 | ND~0.005 | ND~0.01 | 0.000 3 | 0.001 1 | 0.006 2 | 0.50~0.80 | 0.5 |
总铅/(mg·L-1) | 0.017 | 0.821 | 0.070 | 0.380~0.848 | 0.281~0.763 | — | — | 0.720 | 0.5~1.5 | 1.0 |
总镍/(mg·L-1) | 0.510 | 0.735 | ND | 0.504~1.065 | 0.047~0.444 | — | — | — | 2.0~7.0 | 1.0 |
总锌/(mg·L-1) | 1.730 | ND | 0.240 | 0.275~1.413 | ND~0.377 | — | — | 0.008 | 0.5~1.0 | 2.0 |
悬浮物/(mg·L-1) | 6 680 | 1 440 | 117 | — | — | — | — | 11 050 | 250~20 000 | 70 |
COD/(mg·L-1) | 563 | 160 | 106 | — | — | 312~427 | 92~103 | — | 700 | 150 |
氟化物/(mg·L-1) | 308 | 175 | 22 | — | — | 55.2 | 6.0~13.0 | 11.9 | 40~100 | 30 |
硫化物/(mg·L-1) | 0.014 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 |
pH | 6.94 | 6.62 | 7.12 | — | — | 6.37 | 7.2~8.0 | 5.20 | 4~6 | 6~9 |
Cl-/(mg·L-1) | 15 100 | 5 080 | 5 160 | — | — | 3 770 | 7 000~20 000 | 5 009 | 10 000~25 000 | — |
SO42-/(mg·L-1) | 6 320 | 5 710 | 3 135 | — | — | — | — | 2 028 | 3 000~5 000 | — |
全硅/(mg·L-1) | 93.9 | 155 | 65.5 | — | — | — | — | — | — | — |
1/2Ca2+/(mmol·L-1) | 64.50 | 29.30 | 50.78 | — | — | 34.0 | — | 26.8 | 7.5~125 | — |
1/2Mg2+/(mmol·L-1) | 424.17 | 86.70 | 237.36 | — | — | 158.7 | — | 22.4 | 2.1~166 | — |
总硬度/(mmol·L-1) | 488.67 | 116.00 | 288.14 | — | — | 192.7 | — | 49.2 | — | — |
含盐量/(mg·L-1) | 40 800 | 19 074 | 15 937 | — | — | — | — | — | — | — |
氨氮/(mg·L-1) | 270 | 1 269 | 61.75 | — | — | — | — | — | — | — |
注:①脱硫废水处理前;②脱硫废水处理后;ND—未检出. ...
Methods to treat waste water from limestone wet flue gas desulfurization in power plant
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2006
... Water quality characteristics of desulfurization wastewater
Table 1项目 | A厂① | B厂① | C厂② | D厂①〔1〕 | D厂②〔1〕 | E厂①〔2〕 | E厂②〔2〕 | F厂①〔3〕 | G厂①〔4〕 | DL/T 997—2006 |
---|
总汞/(mg·L-1) | 0.058 | — | 0.010 | 0.010~0.130 | ND~0.025 | 0.022 | 0.000 02 | 0.096 | 0.01~0.80 | 0.05 |
总镉/(mg·L-1) | 0.003 | 0.023 | 0.076 | 0.003~0.071 | ND~0.003 | 2.779 | 0.004 | 0.094 | 0.05~0.10 | 0.1 |
总铬/(mg·L-1) | 0.058 | 0.080 | 0.037 | ND~1.08 | ND~0.055 | 0.422 | 0.05 | 0.05 | 0.30~1.00 | 1.5 |
总砷/(mg·L-1) | 0.104 | 0.300 | 0.003 0 | ND~0.005 | ND~0.01 | 0.000 3 | 0.001 1 | 0.006 2 | 0.50~0.80 | 0.5 |
总铅/(mg·L-1) | 0.017 | 0.821 | 0.070 | 0.380~0.848 | 0.281~0.763 | — | — | 0.720 | 0.5~1.5 | 1.0 |
总镍/(mg·L-1) | 0.510 | 0.735 | ND | 0.504~1.065 | 0.047~0.444 | — | — | — | 2.0~7.0 | 1.0 |
总锌/(mg·L-1) | 1.730 | ND | 0.240 | 0.275~1.413 | ND~0.377 | — | — | 0.008 | 0.5~1.0 | 2.0 |
悬浮物/(mg·L-1) | 6 680 | 1 440 | 117 | — | — | — | — | 11 050 | 250~20 000 | 70 |
COD/(mg·L-1) | 563 | 160 | 106 | — | — | 312~427 | 92~103 | — | 700 | 150 |
氟化物/(mg·L-1) | 308 | 175 | 22 | — | — | 55.2 | 6.0~13.0 | 11.9 | 40~100 | 30 |
硫化物/(mg·L-1) | 0.014 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 |
pH | 6.94 | 6.62 | 7.12 | — | — | 6.37 | 7.2~8.0 | 5.20 | 4~6 | 6~9 |
Cl-/(mg·L-1) | 15 100 | 5 080 | 5 160 | — | — | 3 770 | 7 000~20 000 | 5 009 | 10 000~25 000 | — |
SO42-/(mg·L-1) | 6 320 | 5 710 | 3 135 | — | — | — | — | 2 028 | 3 000~5 000 | — |
全硅/(mg·L-1) | 93.9 | 155 | 65.5 | — | — | — | — | — | — | — |
1/2Ca2+/(mmol·L-1) | 64.50 | 29.30 | 50.78 | — | — | 34.0 | — | 26.8 | 7.5~125 | — |
1/2Mg2+/(mmol·L-1) | 424.17 | 86.70 | 237.36 | — | — | 158.7 | — | 22.4 | 2.1~166 | — |
总硬度/(mmol·L-1) | 488.67 | 116.00 | 288.14 | — | — | 192.7 | — | 49.2 | — | — |
含盐量/(mg·L-1) | 40 800 | 19 074 | 15 937 | — | — | — | — | — | — | — |
氨氮/(mg·L-1) | 270 | 1 269 | 61.75 | — | — | — | — | — | — | — |
注:①脱硫废水处理前;②脱硫废水处理后;ND—未检出. ...
Operating experience on the treatment on FGD scrubber blowdown from existing generating stations
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2011
... Water quality characteristics of desulfurization wastewater
Table 1项目 | A厂① | B厂① | C厂② | D厂①〔1〕 | D厂②〔1〕 | E厂①〔2〕 | E厂②〔2〕 | F厂①〔3〕 | G厂①〔4〕 | DL/T 997—2006 |
---|
总汞/(mg·L-1) | 0.058 | — | 0.010 | 0.010~0.130 | ND~0.025 | 0.022 | 0.000 02 | 0.096 | 0.01~0.80 | 0.05 |
总镉/(mg·L-1) | 0.003 | 0.023 | 0.076 | 0.003~0.071 | ND~0.003 | 2.779 | 0.004 | 0.094 | 0.05~0.10 | 0.1 |
总铬/(mg·L-1) | 0.058 | 0.080 | 0.037 | ND~1.08 | ND~0.055 | 0.422 | 0.05 | 0.05 | 0.30~1.00 | 1.5 |
总砷/(mg·L-1) | 0.104 | 0.300 | 0.003 0 | ND~0.005 | ND~0.01 | 0.000 3 | 0.001 1 | 0.006 2 | 0.50~0.80 | 0.5 |
总铅/(mg·L-1) | 0.017 | 0.821 | 0.070 | 0.380~0.848 | 0.281~0.763 | — | — | 0.720 | 0.5~1.5 | 1.0 |
总镍/(mg·L-1) | 0.510 | 0.735 | ND | 0.504~1.065 | 0.047~0.444 | — | — | — | 2.0~7.0 | 1.0 |
总锌/(mg·L-1) | 1.730 | ND | 0.240 | 0.275~1.413 | ND~0.377 | — | — | 0.008 | 0.5~1.0 | 2.0 |
悬浮物/(mg·L-1) | 6 680 | 1 440 | 117 | — | — | — | — | 11 050 | 250~20 000 | 70 |
COD/(mg·L-1) | 563 | 160 | 106 | — | — | 312~427 | 92~103 | — | 700 | 150 |
氟化物/(mg·L-1) | 308 | 175 | 22 | — | — | 55.2 | 6.0~13.0 | 11.9 | 40~100 | 30 |
硫化物/(mg·L-1) | 0.014 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 |
pH | 6.94 | 6.62 | 7.12 | — | — | 6.37 | 7.2~8.0 | 5.20 | 4~6 | 6~9 |
Cl-/(mg·L-1) | 15 100 | 5 080 | 5 160 | — | — | 3 770 | 7 000~20 000 | 5 009 | 10 000~25 000 | — |
SO42-/(mg·L-1) | 6 320 | 5 710 | 3 135 | — | — | — | — | 2 028 | 3 000~5 000 | — |
全硅/(mg·L-1) | 93.9 | 155 | 65.5 | — | — | — | — | — | — | — |
1/2Ca2+/(mmol·L-1) | 64.50 | 29.30 | 50.78 | — | — | 34.0 | — | 26.8 | 7.5~125 | — |
1/2Mg2+/(mmol·L-1) | 424.17 | 86.70 | 237.36 | — | — | 158.7 | — | 22.4 | 2.1~166 | — |
总硬度/(mmol·L-1) | 488.67 | 116.00 | 288.14 | — | — | 192.7 | — | 49.2 | — | — |
含盐量/(mg·L-1) | 40 800 | 19 074 | 15 937 | — | — | — | — | — | — | — |
氨氮/(mg·L-1) | 270 | 1 269 | 61.75 | — | — | — | — | — | — | — |
注:①脱硫废水处理前;②脱硫废水处理后;ND—未检出. ...
基于实测的燃煤电厂氟排放特征
1
2014
... 由表1可知,因燃煤中重金属含量低,脱硫废水中重金属浓度也普遍较低;B厂脱硫废水处理前重金属含量已全部满足DL/T 997—2006要求,A厂、E厂和F厂脱硫废水处理前也仅有1~2项重金属超标,处理后重金属均能满足DL/T 997—2006要求.有研究表明,燃煤中的氟约1.2%~2.0%转移到脱硫废水中,60%~80%转移到石膏中,2%~5%通过烟气排入大气,剩余的氟转移至飞灰和炉渣中〔5〕.7家电厂中A厂、B厂、E厂和G厂脱硫废水氟离子浓度较高,且A厂和B厂脱硫废水氟离子质量浓度分别高达308 mg/L和175 mg/L.脱硫废水中COD主要来自煤、工艺水中有机质,以及石灰石、脱硫反应生成物中的亚硝酸盐、亚硫酸盐等还原性物质,且大部分为无机还原性物质.由于各厂燃煤性质、脱硫吸收塔氧化效果和脱硫工艺水存在差异,各厂脱硫废水COD相差较大.脱硫废水一般取自废水旋流器顶流,设计悬浮物质量浓度为10 000 mg/L,但是实际由于废水旋流器选型不当或磨损严重,旋流效果差,实际脱硫废水悬浮物浓度超过设计值.C厂、D厂和E厂脱硫废水经处理后重金属、氟化物和COD均满足DL/T 997—2006的要求,但C厂出水悬浮物未达到DL/T 997—2006要求. ...
Fluorine emission of pulverized coal-fired power plants in China
1
2014
... 由表1可知,因燃煤中重金属含量低,脱硫废水中重金属浓度也普遍较低;B厂脱硫废水处理前重金属含量已全部满足DL/T 997—2006要求,A厂、E厂和F厂脱硫废水处理前也仅有1~2项重金属超标,处理后重金属均能满足DL/T 997—2006要求.有研究表明,燃煤中的氟约1.2%~2.0%转移到脱硫废水中,60%~80%转移到石膏中,2%~5%通过烟气排入大气,剩余的氟转移至飞灰和炉渣中〔5〕.7家电厂中A厂、B厂、E厂和G厂脱硫废水氟离子浓度较高,且A厂和B厂脱硫废水氟离子质量浓度分别高达308 mg/L和175 mg/L.脱硫废水中COD主要来自煤、工艺水中有机质,以及石灰石、脱硫反应生成物中的亚硝酸盐、亚硫酸盐等还原性物质,且大部分为无机还原性物质.由于各厂燃煤性质、脱硫吸收塔氧化效果和脱硫工艺水存在差异,各厂脱硫废水COD相差较大.脱硫废水一般取自废水旋流器顶流,设计悬浮物质量浓度为10 000 mg/L,但是实际由于废水旋流器选型不当或磨损严重,旋流效果差,实际脱硫废水悬浮物浓度超过设计值.C厂、D厂和E厂脱硫废水经处理后重金属、氟化物和COD均满足DL/T 997—2006的要求,但C厂出水悬浮物未达到DL/T 997—2006要求. ...
三巯基均三嗪三钠盐处理脱硫废水及沉淀产物性质研究
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2016
... 脱硫废水一类污染物主要有镉、铅、汞、砷、锌和镍,镉、铅、砷、锌、镍的去除普遍采用化学沉淀法,即通过投加石灰乳或氢氧化钠将废水pH调节至9.0~9.5,使重金属离子以氢氧化物沉淀的形式分离去除.由于氢氧化物沉淀对汞的去除能力有限,一般采用投加硫化物生成溶解度更小的硫化汞沉淀的形式去除汞,硫化物主要包括有机硫化物〔如三巯基均三嗪三钠盐(TMT)、三硫代碳酸钠(STC)、二硫代氨基甲酸钠(DTC)〕和无机硫化物(硫化钠、硫化亚铁、硫化氢)2大类,其中STC、DTC和无机硫化物毒性较大,TMT在实际工程中应用最为广泛〔6〕. ...
Treatment of desulfurization wastewater with TMT and performance analysis on the precipitates
1
2016
... 脱硫废水一类污染物主要有镉、铅、汞、砷、锌和镍,镉、铅、砷、锌、镍的去除普遍采用化学沉淀法,即通过投加石灰乳或氢氧化钠将废水pH调节至9.0~9.5,使重金属离子以氢氧化物沉淀的形式分离去除.由于氢氧化物沉淀对汞的去除能力有限,一般采用投加硫化物生成溶解度更小的硫化汞沉淀的形式去除汞,硫化物主要包括有机硫化物〔如三巯基均三嗪三钠盐(TMT)、三硫代碳酸钠(STC)、二硫代氨基甲酸钠(DTC)〕和无机硫化物(硫化钠、硫化亚铁、硫化氢)2大类,其中STC、DTC和无机硫化物毒性较大,TMT在实际工程中应用最为广泛〔6〕. ...
吸附法处理重金属废水的研究进展
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2013
... 此外,国内外学者还研究了吸附法(壳聚糖、活性炭、沸石等)〔7-8〕、流化床〔9〕、生物法〔10〕、铁氧微晶体技术对废水重金属的去除效果〔11〕,但均没有大规模工程应用.主要是由于脱硫废水COD、Ca2+、Mg2+、Cl-和SO42-等物质浓度高,且远高于重金属浓度,会与重金属离子产生较强竞争,易使活性炭和沸石等吸附材料快速失效.脱硫废水盐质量浓度一般达到30 000~50 000 mg/L,不适宜微生物生存,限制了生物法在脱硫废水处理中的应用.流化床法主要是利用生成的氢氧化铁和二氧化锰吸附重金属,对重金属去除能力有限,特别是对汞的去除效果较差.脱硫废水悬浮物和各类离子浓度非常高,水质复杂,铁氧微晶体技术的零价铁系统难以保证稳定的活性,因此没有大规模工程应用. ...
Advance of the treatment of heavy metal wastewater by adsorption
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2013
... 此外,国内外学者还研究了吸附法(壳聚糖、活性炭、沸石等)〔7-8〕、流化床〔9〕、生物法〔10〕、铁氧微晶体技术对废水重金属的去除效果〔11〕,但均没有大规模工程应用.主要是由于脱硫废水COD、Ca2+、Mg2+、Cl-和SO42-等物质浓度高,且远高于重金属浓度,会与重金属离子产生较强竞争,易使活性炭和沸石等吸附材料快速失效.脱硫废水盐质量浓度一般达到30 000~50 000 mg/L,不适宜微生物生存,限制了生物法在脱硫废水处理中的应用.流化床法主要是利用生成的氢氧化铁和二氧化锰吸附重金属,对重金属去除能力有限,特别是对汞的去除效果较差.脱硫废水悬浮物和各类离子浓度非常高,水质复杂,铁氧微晶体技术的零价铁系统难以保证稳定的活性,因此没有大规模工程应用. ...
新型多胺羧甲基壳聚糖的合成及对Ni(Ⅱ)的吸附特性
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2015
... 此外,国内外学者还研究了吸附法(壳聚糖、活性炭、沸石等)〔7-8〕、流化床〔9〕、生物法〔10〕、铁氧微晶体技术对废水重金属的去除效果〔11〕,但均没有大规模工程应用.主要是由于脱硫废水COD、Ca2+、Mg2+、Cl-和SO42-等物质浓度高,且远高于重金属浓度,会与重金属离子产生较强竞争,易使活性炭和沸石等吸附材料快速失效.脱硫废水盐质量浓度一般达到30 000~50 000 mg/L,不适宜微生物生存,限制了生物法在脱硫废水处理中的应用.流化床法主要是利用生成的氢氧化铁和二氧化锰吸附重金属,对重金属去除能力有限,特别是对汞的去除效果较差.脱硫废水悬浮物和各类离子浓度非常高,水质复杂,铁氧微晶体技术的零价铁系统难以保证稳定的活性,因此没有大规模工程应用. ...
Synthesis of carboxymethyl polyamines chitosan and its adsorption properties for Ni(Ⅱ)
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2015
... 此外,国内外学者还研究了吸附法(壳聚糖、活性炭、沸石等)〔7-8〕、流化床〔9〕、生物法〔10〕、铁氧微晶体技术对废水重金属的去除效果〔11〕,但均没有大规模工程应用.主要是由于脱硫废水COD、Ca2+、Mg2+、Cl-和SO42-等物质浓度高,且远高于重金属浓度,会与重金属离子产生较强竞争,易使活性炭和沸石等吸附材料快速失效.脱硫废水盐质量浓度一般达到30 000~50 000 mg/L,不适宜微生物生存,限制了生物法在脱硫废水处理中的应用.流化床法主要是利用生成的氢氧化铁和二氧化锰吸附重金属,对重金属去除能力有限,特别是对汞的去除效果较差.脱硫废水悬浮物和各类离子浓度非常高,水质复杂,铁氧微晶体技术的零价铁系统难以保证稳定的活性,因此没有大规模工程应用. ...
燃煤电厂湿法脱硫废水处理技术研究进展
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2016
... 此外,国内外学者还研究了吸附法(壳聚糖、活性炭、沸石等)〔7-8〕、流化床〔9〕、生物法〔10〕、铁氧微晶体技术对废水重金属的去除效果〔11〕,但均没有大规模工程应用.主要是由于脱硫废水COD、Ca2+、Mg2+、Cl-和SO42-等物质浓度高,且远高于重金属浓度,会与重金属离子产生较强竞争,易使活性炭和沸石等吸附材料快速失效.脱硫废水盐质量浓度一般达到30 000~50 000 mg/L,不适宜微生物生存,限制了生物法在脱硫废水处理中的应用.流化床法主要是利用生成的氢氧化铁和二氧化锰吸附重金属,对重金属去除能力有限,特别是对汞的去除效果较差.脱硫废水悬浮物和各类离子浓度非常高,水质复杂,铁氧微晶体技术的零价铁系统难以保证稳定的活性,因此没有大规模工程应用. ...
Research advances in wet flue gas desulfurization wastewater treament technology in coal-fired power plant
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2016
... 此外,国内外学者还研究了吸附法(壳聚糖、活性炭、沸石等)〔7-8〕、流化床〔9〕、生物法〔10〕、铁氧微晶体技术对废水重金属的去除效果〔11〕,但均没有大规模工程应用.主要是由于脱硫废水COD、Ca2+、Mg2+、Cl-和SO42-等物质浓度高,且远高于重金属浓度,会与重金属离子产生较强竞争,易使活性炭和沸石等吸附材料快速失效.脱硫废水盐质量浓度一般达到30 000~50 000 mg/L,不适宜微生物生存,限制了生物法在脱硫废水处理中的应用.流化床法主要是利用生成的氢氧化铁和二氧化锰吸附重金属,对重金属去除能力有限,特别是对汞的去除效果较差.脱硫废水悬浮物和各类离子浓度非常高,水质复杂,铁氧微晶体技术的零价铁系统难以保证稳定的活性,因此没有大规模工程应用. ...
燃煤电厂脱硫废水中硒元素脱除技术研究进展
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2017
... 此外,国内外学者还研究了吸附法(壳聚糖、活性炭、沸石等)〔7-8〕、流化床〔9〕、生物法〔10〕、铁氧微晶体技术对废水重金属的去除效果〔11〕,但均没有大规模工程应用.主要是由于脱硫废水COD、Ca2+、Mg2+、Cl-和SO42-等物质浓度高,且远高于重金属浓度,会与重金属离子产生较强竞争,易使活性炭和沸石等吸附材料快速失效.脱硫废水盐质量浓度一般达到30 000~50 000 mg/L,不适宜微生物生存,限制了生物法在脱硫废水处理中的应用.流化床法主要是利用生成的氢氧化铁和二氧化锰吸附重金属,对重金属去除能力有限,特别是对汞的去除效果较差.脱硫废水悬浮物和各类离子浓度非常高,水质复杂,铁氧微晶体技术的零价铁系统难以保证稳定的活性,因此没有大规模工程应用. ...
Research progress on selenium removal of FGD wastewater from coal-fired power plants
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2017
... 此外,国内外学者还研究了吸附法(壳聚糖、活性炭、沸石等)〔7-8〕、流化床〔9〕、生物法〔10〕、铁氧微晶体技术对废水重金属的去除效果〔11〕,但均没有大规模工程应用.主要是由于脱硫废水COD、Ca2+、Mg2+、Cl-和SO42-等物质浓度高,且远高于重金属浓度,会与重金属离子产生较强竞争,易使活性炭和沸石等吸附材料快速失效.脱硫废水盐质量浓度一般达到30 000~50 000 mg/L,不适宜微生物生存,限制了生物法在脱硫废水处理中的应用.流化床法主要是利用生成的氢氧化铁和二氧化锰吸附重金属,对重金属去除能力有限,特别是对汞的去除效果较差.脱硫废水悬浮物和各类离子浓度非常高,水质复杂,铁氧微晶体技术的零价铁系统难以保证稳定的活性,因此没有大规模工程应用. ...
Pilot-scale demonstration of the hybrid zero-valent iron process for treating flue-gas-desulfurization wastewater:Part Ⅱ
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2013
... 此外,国内外学者还研究了吸附法(壳聚糖、活性炭、沸石等)〔7-8〕、流化床〔9〕、生物法〔10〕、铁氧微晶体技术对废水重金属的去除效果〔11〕,但均没有大规模工程应用.主要是由于脱硫废水COD、Ca2+、Mg2+、Cl-和SO42-等物质浓度高,且远高于重金属浓度,会与重金属离子产生较强竞争,易使活性炭和沸石等吸附材料快速失效.脱硫废水盐质量浓度一般达到30 000~50 000 mg/L,不适宜微生物生存,限制了生物法在脱硫废水处理中的应用.流化床法主要是利用生成的氢氧化铁和二氧化锰吸附重金属,对重金属去除能力有限,特别是对汞的去除效果较差.脱硫废水悬浮物和各类离子浓度非常高,水质复杂,铁氧微晶体技术的零价铁系统难以保证稳定的活性,因此没有大规模工程应用. ...
脱硫废水深度降氟机理及工艺优化的试验研究
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2012
... 脱硫废水氟化物主要来源于烟气、工艺水和石灰石,一般采用化学沉淀法处理,利用石灰中的Ca2+与F-生成CaF2沉淀去除F-,出水氟化物质量浓度一般可低于30 mg/L,满足DL/T 997—2006要求.但是由于离子效应对CaF2溶度积的影响,出水F-质量浓度很难<10 mg/L,导致部分对脱硫废水氟化物排放要求高的电厂不能达标排放.可通过寻求复合盐沉淀深度除氟技术,满足高标准下脱硫废水达标排放的要求〔12〕. ...
Experimental study on defluorination of desulphurization wastewater and the process optimization
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2012
... 脱硫废水氟化物主要来源于烟气、工艺水和石灰石,一般采用化学沉淀法处理,利用石灰中的Ca2+与F-生成CaF2沉淀去除F-,出水氟化物质量浓度一般可低于30 mg/L,满足DL/T 997—2006要求.但是由于离子效应对CaF2溶度积的影响,出水F-质量浓度很难<10 mg/L,导致部分对脱硫废水氟化物排放要求高的电厂不能达标排放.可通过寻求复合盐沉淀深度除氟技术,满足高标准下脱硫废水达标排放的要求〔12〕. ...
类芬顿法脱除高盐废水中有机物工艺研究
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2017
... 脱硫废水COD去除工艺主要有曝气法、类Fenton法、氧化法(过氧化氢、次氯酸钠、高锰酸钾、次氯酸钙、高氯酸钾等)、絮凝沉淀法及其组合工艺〔13-15〕,还有学者研究了催化氧化法、生物法、沸石吸附法对脱硫废水有机物去除效果的影响〔16-18〕.对于大部分电厂,脱硫废水COD主要是还原性无机物质,一般采用曝气法和次氯酸钠氧化法相组合的工艺即可实现脱硫废水COD的达标排放. ...
Research on organic matters removal from wastewater with high salt concentration through Fenton-like process
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2017
... 脱硫废水COD去除工艺主要有曝气法、类Fenton法、氧化法(过氧化氢、次氯酸钠、高锰酸钾、次氯酸钙、高氯酸钾等)、絮凝沉淀法及其组合工艺〔13-15〕,还有学者研究了催化氧化法、生物法、沸石吸附法对脱硫废水有机物去除效果的影响〔16-18〕.对于大部分电厂,脱硫废水COD主要是还原性无机物质,一般采用曝气法和次氯酸钠氧化法相组合的工艺即可实现脱硫废水COD的达标排放. ...
Experimental research on COD treatment for carbide slag-gypsum flue gas desulfurization wastewater
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2017
火电厂脱硫废水有机物去除及软化处理
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2017
... 脱硫废水COD去除工艺主要有曝气法、类Fenton法、氧化法(过氧化氢、次氯酸钠、高锰酸钾、次氯酸钙、高氯酸钾等)、絮凝沉淀法及其组合工艺〔13-15〕,还有学者研究了催化氧化法、生物法、沸石吸附法对脱硫废水有机物去除效果的影响〔16-18〕.对于大部分电厂,脱硫废水COD主要是还原性无机物质,一般采用曝气法和次氯酸钠氧化法相组合的工艺即可实现脱硫废水COD的达标排放. ...
Removal and softening treatment of organic matter in desulfurization wastewater of thermal power plant
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2017
... 脱硫废水COD去除工艺主要有曝气法、类Fenton法、氧化法(过氧化氢、次氯酸钠、高锰酸钾、次氯酸钙、高氯酸钾等)、絮凝沉淀法及其组合工艺〔13-15〕,还有学者研究了催化氧化法、生物法、沸石吸附法对脱硫废水有机物去除效果的影响〔16-18〕.对于大部分电厂,脱硫废水COD主要是还原性无机物质,一般采用曝气法和次氯酸钠氧化法相组合的工艺即可实现脱硫废水COD的达标排放. ...
非均相流化床式催化氧化处理脱硫废水的工艺
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2020
... 脱硫废水COD去除工艺主要有曝气法、类Fenton法、氧化法(过氧化氢、次氯酸钠、高锰酸钾、次氯酸钙、高氯酸钾等)、絮凝沉淀法及其组合工艺〔13-15〕,还有学者研究了催化氧化法、生物法、沸石吸附法对脱硫废水有机物去除效果的影响〔16-18〕.对于大部分电厂,脱硫废水COD主要是还原性无机物质,一般采用曝气法和次氯酸钠氧化法相组合的工艺即可实现脱硫废水COD的达标排放. ...
The technology of treating desulfurization wastewater by heterogeneous fluidized bed catalytic oxidation
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2020
... 脱硫废水COD去除工艺主要有曝气法、类Fenton法、氧化法(过氧化氢、次氯酸钠、高锰酸钾、次氯酸钙、高氯酸钾等)、絮凝沉淀法及其组合工艺〔13-15〕,还有学者研究了催化氧化法、生物法、沸石吸附法对脱硫废水有机物去除效果的影响〔16-18〕.对于大部分电厂,脱硫废水COD主要是还原性无机物质,一般采用曝气法和次氯酸钠氧化法相组合的工艺即可实现脱硫废水COD的达标排放. ...
硫酸盐还原菌(SRB)厌氧生物技术处理脱硫废水的可行性探讨
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2014
A discussion on the possibility of SRB anaerobic biotechnology in the treatment of desulfurization wastewater
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2014
改性铵型沸石对脱硫废水中有机物处理的影响
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2013
... 脱硫废水COD去除工艺主要有曝气法、类Fenton法、氧化法(过氧化氢、次氯酸钠、高锰酸钾、次氯酸钙、高氯酸钾等)、絮凝沉淀法及其组合工艺〔13-15〕,还有学者研究了催化氧化法、生物法、沸石吸附法对脱硫废水有机物去除效果的影响〔16-18〕.对于大部分电厂,脱硫废水COD主要是还原性无机物质,一般采用曝气法和次氯酸钠氧化法相组合的工艺即可实现脱硫废水COD的达标排放. ...
Effect of modified ammonium zeolite on the adsorption of organic in desulphurized wastewater
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2013
... 脱硫废水COD去除工艺主要有曝气法、类Fenton法、氧化法(过氧化氢、次氯酸钠、高锰酸钾、次氯酸钙、高氯酸钾等)、絮凝沉淀法及其组合工艺〔13-15〕,还有学者研究了催化氧化法、生物法、沸石吸附法对脱硫废水有机物去除效果的影响〔16-18〕.对于大部分电厂,脱硫废水COD主要是还原性无机物质,一般采用曝气法和次氯酸钠氧化法相组合的工艺即可实现脱硫废水COD的达标排放. ...
中国燃煤电厂脱硫废水处理技术研究进展及标准修订建议
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2017
... 当前火电厂脱硫废水处理车间或设施排放口水质控制指标对氨氮没有要求,但是有关学者已提出建议在修订脱硫废水排放标准时增加氨氮指标〔19〕.为满足节水工作要求,火电厂已逐步采用城市中水、再生废水等氨氮较高的废水作为脱硫系统工艺水,同时由于上级脱硝系统存在氨逃逸问题,脱硫废水中氨氮增加,如表1中A、B、C这3家电厂脱硫废水氨氮均非常高,B厂氨氮甚至高达1 269 mg/L.工业废水氨氮去除工艺主要有化学沉淀法、次氯酸钠法、高级氧化法、吹脱与汽提精馏法、吸附法、膜分离法和脱气膜法等〔20-25〕,近年来学者们还研究了催化氧化、电化学氧化等工艺对脱硫废水氨氮的去除效果〔26〕.次氯酸钠法可同步去除脱硫废水中的COD和氨氮,但是由于各厂脱硫废水COD和氨氮比例不同,且COD组成复杂,次氯酸钠的最佳加药量需根据试验确定. ...
Treatment progress and standard modification suggestion for FGD wastewater from coal-fire power plants in China
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2017
... 当前火电厂脱硫废水处理车间或设施排放口水质控制指标对氨氮没有要求,但是有关学者已提出建议在修订脱硫废水排放标准时增加氨氮指标〔19〕.为满足节水工作要求,火电厂已逐步采用城市中水、再生废水等氨氮较高的废水作为脱硫系统工艺水,同时由于上级脱硝系统存在氨逃逸问题,脱硫废水中氨氮增加,如表1中A、B、C这3家电厂脱硫废水氨氮均非常高,B厂氨氮甚至高达1 269 mg/L.工业废水氨氮去除工艺主要有化学沉淀法、次氯酸钠法、高级氧化法、吹脱与汽提精馏法、吸附法、膜分离法和脱气膜法等〔20-25〕,近年来学者们还研究了催化氧化、电化学氧化等工艺对脱硫废水氨氮的去除效果〔26〕.次氯酸钠法可同步去除脱硫废水中的COD和氨氮,但是由于各厂脱硫废水COD和氨氮比例不同,且COD组成复杂,次氯酸钠的最佳加药量需根据试验确定. ...
Co-treatment of reject water from sludge dewatering and supernatant from sludge lime stabilization process for nutrient removal:A cost-effective approach
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2017
... 当前火电厂脱硫废水处理车间或设施排放口水质控制指标对氨氮没有要求,但是有关学者已提出建议在修订脱硫废水排放标准时增加氨氮指标〔19〕.为满足节水工作要求,火电厂已逐步采用城市中水、再生废水等氨氮较高的废水作为脱硫系统工艺水,同时由于上级脱硝系统存在氨逃逸问题,脱硫废水中氨氮增加,如表1中A、B、C这3家电厂脱硫废水氨氮均非常高,B厂氨氮甚至高达1 269 mg/L.工业废水氨氮去除工艺主要有化学沉淀法、次氯酸钠法、高级氧化法、吹脱与汽提精馏法、吸附法、膜分离法和脱气膜法等〔20-25〕,近年来学者们还研究了催化氧化、电化学氧化等工艺对脱硫废水氨氮的去除效果〔26〕.次氯酸钠法可同步去除脱硫废水中的COD和氨氮,但是由于各厂脱硫废水COD和氨氮比例不同,且COD组成复杂,次氯酸钠的最佳加药量需根据试验确定. ...
Optimization of phosphorus removal from reject water of sludge thickening and dewatering process through struvite precipitation
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2016
折点加氯对脱硫废水中氨氮去除工艺优化
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2021
Process optimization of removal of ammonia nitrogen from FGD wastewater by break-point chlorination
0
2021
Ammonia removal by air stripping for reject water from advanced sludge dewatering process
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2015
反渗透回收火电厂精处理再生废水中氨的实验研究
0
2014
Experimental study on the reclamation of ammonia in the regeneration wastewater of power plant condensate polishing system using reverse osmosis
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2014
天然沸石吸附氨氮的影响因素
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2013
... 当前火电厂脱硫废水处理车间或设施排放口水质控制指标对氨氮没有要求,但是有关学者已提出建议在修订脱硫废水排放标准时增加氨氮指标〔19〕.为满足节水工作要求,火电厂已逐步采用城市中水、再生废水等氨氮较高的废水作为脱硫系统工艺水,同时由于上级脱硝系统存在氨逃逸问题,脱硫废水中氨氮增加,如表1中A、B、C这3家电厂脱硫废水氨氮均非常高,B厂氨氮甚至高达1 269 mg/L.工业废水氨氮去除工艺主要有化学沉淀法、次氯酸钠法、高级氧化法、吹脱与汽提精馏法、吸附法、膜分离法和脱气膜法等〔20-25〕,近年来学者们还研究了催化氧化、电化学氧化等工艺对脱硫废水氨氮的去除效果〔26〕.次氯酸钠法可同步去除脱硫废水中的COD和氨氮,但是由于各厂脱硫废水COD和氨氮比例不同,且COD组成复杂,次氯酸钠的最佳加药量需根据试验确定. ...
Factors influencing ammonium removal by natural zeolite as adsorbent
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2013
... 当前火电厂脱硫废水处理车间或设施排放口水质控制指标对氨氮没有要求,但是有关学者已提出建议在修订脱硫废水排放标准时增加氨氮指标〔19〕.为满足节水工作要求,火电厂已逐步采用城市中水、再生废水等氨氮较高的废水作为脱硫系统工艺水,同时由于上级脱硝系统存在氨逃逸问题,脱硫废水中氨氮增加,如表1中A、B、C这3家电厂脱硫废水氨氮均非常高,B厂氨氮甚至高达1 269 mg/L.工业废水氨氮去除工艺主要有化学沉淀法、次氯酸钠法、高级氧化法、吹脱与汽提精馏法、吸附法、膜分离法和脱气膜法等〔20-25〕,近年来学者们还研究了催化氧化、电化学氧化等工艺对脱硫废水氨氮的去除效果〔26〕.次氯酸钠法可同步去除脱硫废水中的COD和氨氮,但是由于各厂脱硫废水COD和氨氮比例不同,且COD组成复杂,次氯酸钠的最佳加药量需根据试验确定. ...
连续型电化学氧化系统处理电厂含氨废水的研究
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2020
... 当前火电厂脱硫废水处理车间或设施排放口水质控制指标对氨氮没有要求,但是有关学者已提出建议在修订脱硫废水排放标准时增加氨氮指标〔19〕.为满足节水工作要求,火电厂已逐步采用城市中水、再生废水等氨氮较高的废水作为脱硫系统工艺水,同时由于上级脱硝系统存在氨逃逸问题,脱硫废水中氨氮增加,如表1中A、B、C这3家电厂脱硫废水氨氮均非常高,B厂氨氮甚至高达1 269 mg/L.工业废水氨氮去除工艺主要有化学沉淀法、次氯酸钠法、高级氧化法、吹脱与汽提精馏法、吸附法、膜分离法和脱气膜法等〔20-25〕,近年来学者们还研究了催化氧化、电化学氧化等工艺对脱硫废水氨氮的去除效果〔26〕.次氯酸钠法可同步去除脱硫废水中的COD和氨氮,但是由于各厂脱硫废水COD和氨氮比例不同,且COD组成复杂,次氯酸钠的最佳加药量需根据试验确定. ...
Treatment of ammonia-containing wastewater in power plant by continuous electrochemical oxidation system
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2020
... 当前火电厂脱硫废水处理车间或设施排放口水质控制指标对氨氮没有要求,但是有关学者已提出建议在修订脱硫废水排放标准时增加氨氮指标〔19〕.为满足节水工作要求,火电厂已逐步采用城市中水、再生废水等氨氮较高的废水作为脱硫系统工艺水,同时由于上级脱硝系统存在氨逃逸问题,脱硫废水中氨氮增加,如表1中A、B、C这3家电厂脱硫废水氨氮均非常高,B厂氨氮甚至高达1 269 mg/L.工业废水氨氮去除工艺主要有化学沉淀法、次氯酸钠法、高级氧化法、吹脱与汽提精馏法、吸附法、膜分离法和脱气膜法等〔20-25〕,近年来学者们还研究了催化氧化、电化学氧化等工艺对脱硫废水氨氮的去除效果〔26〕.次氯酸钠法可同步去除脱硫废水中的COD和氨氮,但是由于各厂脱硫废水COD和氨氮比例不同,且COD组成复杂,次氯酸钠的最佳加药量需根据试验确定. ...
脱硫废水引入零溢流水湿排渣系统的可行性分析
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2013
... 对于湿除渣电厂,可将脱硫废水作为湿除渣系统补水,低pH(5.0~5.7)的脱硫废水与碱性(12.0~13.0)的渣水中和后,冲渣水pH为8.5~9.5,缓解了系统结垢现象.但是脱硫废水在湿除渣系统浓缩后,高浓度的Cl-可穿透捞渣机普通碳素钢金属表面的保护膜,造成缝隙腐蚀和孔蚀,可根据湿除渣系统环境采用防腐涂料、牺牲阳极等防腐措施〔27〕.脱硫废水SO42-浓度也很高,但由于高浓度Cl-的同时存在能够减轻混凝土受SO42-腐蚀的破坏程度〔28〕,一般不考虑SO42-对湿除渣系统混凝土的腐蚀.湿除渣消耗脱硫废水的技术适用于脱硫废水水量少且可满足湿除渣系统水量和盐量平衡的电厂,如水源Cl-浓度低、烧低氯煤的沿江直流冷却型电厂. ...
Feasibility research on zero overflow water wet dust remove system after introducing desulfurization waste water
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2013
... 对于湿除渣电厂,可将脱硫废水作为湿除渣系统补水,低pH(5.0~5.7)的脱硫废水与碱性(12.0~13.0)的渣水中和后,冲渣水pH为8.5~9.5,缓解了系统结垢现象.但是脱硫废水在湿除渣系统浓缩后,高浓度的Cl-可穿透捞渣机普通碳素钢金属表面的保护膜,造成缝隙腐蚀和孔蚀,可根据湿除渣系统环境采用防腐涂料、牺牲阳极等防腐措施〔27〕.脱硫废水SO42-浓度也很高,但由于高浓度Cl-的同时存在能够减轻混凝土受SO42-腐蚀的破坏程度〔28〕,一般不考虑SO42-对湿除渣系统混凝土的腐蚀.湿除渣消耗脱硫废水的技术适用于脱硫废水水量少且可满足湿除渣系统水量和盐量平衡的电厂,如水源Cl-浓度低、烧低氯煤的沿江直流冷却型电厂. ...
氯离子含量对混凝土硫酸盐腐蚀程度的影响研究
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2012
... 对于湿除渣电厂,可将脱硫废水作为湿除渣系统补水,低pH(5.0~5.7)的脱硫废水与碱性(12.0~13.0)的渣水中和后,冲渣水pH为8.5~9.5,缓解了系统结垢现象.但是脱硫废水在湿除渣系统浓缩后,高浓度的Cl-可穿透捞渣机普通碳素钢金属表面的保护膜,造成缝隙腐蚀和孔蚀,可根据湿除渣系统环境采用防腐涂料、牺牲阳极等防腐措施〔27〕.脱硫废水SO42-浓度也很高,但由于高浓度Cl-的同时存在能够减轻混凝土受SO42-腐蚀的破坏程度〔28〕,一般不考虑SO42-对湿除渣系统混凝土的腐蚀.湿除渣消耗脱硫废水的技术适用于脱硫废水水量少且可满足湿除渣系统水量和盐量平衡的电厂,如水源Cl-浓度低、烧低氯煤的沿江直流冷却型电厂. ...
The reduction in sulfate corrosion of concrete by chloride ion
1
2012
... 对于湿除渣电厂,可将脱硫废水作为湿除渣系统补水,低pH(5.0~5.7)的脱硫废水与碱性(12.0~13.0)的渣水中和后,冲渣水pH为8.5~9.5,缓解了系统结垢现象.但是脱硫废水在湿除渣系统浓缩后,高浓度的Cl-可穿透捞渣机普通碳素钢金属表面的保护膜,造成缝隙腐蚀和孔蚀,可根据湿除渣系统环境采用防腐涂料、牺牲阳极等防腐措施〔27〕.脱硫废水SO42-浓度也很高,但由于高浓度Cl-的同时存在能够减轻混凝土受SO42-腐蚀的破坏程度〔28〕,一般不考虑SO42-对湿除渣系统混凝土的腐蚀.湿除渣消耗脱硫废水的技术适用于脱硫废水水量少且可满足湿除渣系统水量和盐量平衡的电厂,如水源Cl-浓度低、烧低氯煤的沿江直流冷却型电厂. ...
燃煤电厂脱硫废水处理技术研究与应用进展
1
2016
... 脱硫废水可用于干灰调湿,根据《发电厂节水设计规程》(DL/T 5513—2016),干除灰系统调湿水量宜按灰量的20%确定.干灰调湿灰中SO3、MgO、氯和重金属等含量增加,可能影响灰的综合利用(如制水泥、制砖等)〔29〕.干灰调湿消耗脱硫废水的技术适用于灰渣综合利用条件差且有大面积灰场的电厂,如内蒙古、东北和西北地区的电厂.机械雾化蒸发塘处理脱硫废水成本低,适用于西北干旱地区〔30〕;此技术灰场需要作防渗处理,以防污染地下水,以及需考虑盐分蒸发对灰场周围植被的影响. ...
Research and application progresses of flue gas desulfurization(FGD) wastewater treatment technologies in coal-fired plants
1
2016
... 脱硫废水可用于干灰调湿,根据《发电厂节水设计规程》(DL/T 5513—2016),干除灰系统调湿水量宜按灰量的20%确定.干灰调湿灰中SO3、MgO、氯和重金属等含量增加,可能影响灰的综合利用(如制水泥、制砖等)〔29〕.干灰调湿消耗脱硫废水的技术适用于灰渣综合利用条件差且有大面积灰场的电厂,如内蒙古、东北和西北地区的电厂.机械雾化蒸发塘处理脱硫废水成本低,适用于西北干旱地区〔30〕;此技术灰场需要作防渗处理,以防污染地下水,以及需考虑盐分蒸发对灰场周围植被的影响. ...
膜浓缩+蒸发塘处理工艺在燃气电厂废水零排放中的应用
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2022
... 脱硫废水可用于干灰调湿,根据《发电厂节水设计规程》(DL/T 5513—2016),干除灰系统调湿水量宜按灰量的20%确定.干灰调湿灰中SO3、MgO、氯和重金属等含量增加,可能影响灰的综合利用(如制水泥、制砖等)〔29〕.干灰调湿消耗脱硫废水的技术适用于灰渣综合利用条件差且有大面积灰场的电厂,如内蒙古、东北和西北地区的电厂.机械雾化蒸发塘处理脱硫废水成本低,适用于西北干旱地区〔30〕;此技术灰场需要作防渗处理,以防污染地下水,以及需考虑盐分蒸发对灰场周围植被的影响. ...
Application of membrane concentration+evaporation pond process in zero discharge treatment of wastewater from gas-fired power plant
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2022
... 脱硫废水可用于干灰调湿,根据《发电厂节水设计规程》(DL/T 5513—2016),干除灰系统调湿水量宜按灰量的20%确定.干灰调湿灰中SO3、MgO、氯和重金属等含量增加,可能影响灰的综合利用(如制水泥、制砖等)〔29〕.干灰调湿消耗脱硫废水的技术适用于灰渣综合利用条件差且有大面积灰场的电厂,如内蒙古、东北和西北地区的电厂.机械雾化蒸发塘处理脱硫废水成本低,适用于西北干旱地区〔30〕;此技术灰场需要作防渗处理,以防污染地下水,以及需考虑盐分蒸发对灰场周围植被的影响. ...
燃煤电厂末端废水固化预处理工艺试验研究
1
2010
... (1)化学软化.常用的化学软化药剂为NaOH-Na2CO3和Ca(OH)2-Na2CO3〔31〕,2种药剂均对Ca2+和Mg2+有较高的去除率,出水总硬可低于1.0 mmol/L.NaOH-Na2CO3药剂中Na2CO3加药量小,对硅去除率低,生成的沉淀物沉降效果差;由于Na2SO4商品价格远低于Na2CO3,可采用Na2SO4代替部分Na2CO3;限于CaSO4的溶度积和离子效应,常采用NaOH-Na2SO4-Na2CO3联合软化去除Ca2+.此外,还可采用脱硫吸收塔烟气中的CO2去除脱硫废水中的Ca2+〔32〕. ...
Test study on solidification pretreatment technology of terminal waste-water from coal-fired power plants
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2010
... (1)化学软化.常用的化学软化药剂为NaOH-Na2CO3和Ca(OH)2-Na2CO3〔31〕,2种药剂均对Ca2+和Mg2+有较高的去除率,出水总硬可低于1.0 mmol/L.NaOH-Na2CO3药剂中Na2CO3加药量小,对硅去除率低,生成的沉淀物沉降效果差;由于Na2SO4商品价格远低于Na2CO3,可采用Na2SO4代替部分Na2CO3;限于CaSO4的溶度积和离子效应,常采用NaOH-Na2SO4-Na2CO3联合软化去除Ca2+.此外,还可采用脱硫吸收塔烟气中的CO2去除脱硫废水中的Ca2+〔32〕. ...
石灰-芒硝-烟道气法软化脱硫废水的可行性分析
0
2016
Feasibility analysis of desulphurization wastewater softening through lime-mirabilite-flue gas method
0
2016
火电厂脱硫废水微滤、反渗透膜法深度处理试验研究
1
2016
... (2)固液分离.脱硫废水中残留的悬浮物和化学软化产生的沉淀物,需进行固液分离将其从水中去除.常见的固液分离方法有2类,混凝沉淀和管式微滤膜(TMF).混凝沉淀去除悬浮物的能力有限,一般出水浊度<5 NTU,不满足反渗透(RO)脱盐系统进水水质要求,因此混凝沉淀常常需与过滤单元联用.TMF以膜两侧压力差为推动力,采用错流过滤的方式进行固液分离,已有学者对TMF在脱硫废水中的应用进行了研究,TMF出水可满足RO进水要求〔33-34〕,但是需要考虑有机物和Mg2+等对TMF的污染. ...
Experimental study on the reduction treatment of desulfurization wastewater in power plants by membrane
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2016
... (2)固液分离.脱硫废水中残留的悬浮物和化学软化产生的沉淀物,需进行固液分离将其从水中去除.常见的固液分离方法有2类,混凝沉淀和管式微滤膜(TMF).混凝沉淀去除悬浮物的能力有限,一般出水浊度<5 NTU,不满足反渗透(RO)脱盐系统进水水质要求,因此混凝沉淀常常需与过滤单元联用.TMF以膜两侧压力差为推动力,采用错流过滤的方式进行固液分离,已有学者对TMF在脱硫废水中的应用进行了研究,TMF出水可满足RO进水要求〔33-34〕,但是需要考虑有机物和Mg2+等对TMF的污染. ...
火电厂脱硫废水预处理工艺优化及管式微滤膜实验研究
1
2016
... (2)固液分离.脱硫废水中残留的悬浮物和化学软化产生的沉淀物,需进行固液分离将其从水中去除.常见的固液分离方法有2类,混凝沉淀和管式微滤膜(TMF).混凝沉淀去除悬浮物的能力有限,一般出水浊度<5 NTU,不满足反渗透(RO)脱盐系统进水水质要求,因此混凝沉淀常常需与过滤单元联用.TMF以膜两侧压力差为推动力,采用错流过滤的方式进行固液分离,已有学者对TMF在脱硫废水中的应用进行了研究,TMF出水可满足RO进水要求〔33-34〕,但是需要考虑有机物和Mg2+等对TMF的污染. ...
Optimization of FGD wastewater pretreatment technique for thermal power plant and test studies on tubular crossflow microfiltration process
1
2016
... (2)固液分离.脱硫废水中残留的悬浮物和化学软化产生的沉淀物,需进行固液分离将其从水中去除.常见的固液分离方法有2类,混凝沉淀和管式微滤膜(TMF).混凝沉淀去除悬浮物的能力有限,一般出水浊度<5 NTU,不满足反渗透(RO)脱盐系统进水水质要求,因此混凝沉淀常常需与过滤单元联用.TMF以膜两侧压力差为推动力,采用错流过滤的方式进行固液分离,已有学者对TMF在脱硫废水中的应用进行了研究,TMF出水可满足RO进水要求〔33-34〕,但是需要考虑有机物和Mg2+等对TMF的污染. ...
震动膜浓缩工艺在大型煤化工项目零排放中的应用
1
2015
... Comparison of various membrane concentration techniques
Table 3项目 | RO | FO〔36-37〕 | ED | MD〔38〕 |
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SWRO | DTRO | 震动膜〔35〕 |
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原理或特点 | 原设计用于海水淡化 | 碟片式膜组,流道宽 | 具有圆形的平板膜膜组,机械震动使膜组产生往复运动 | 淡水从低渗透压的原料液转移至高渗透压的汲取液;驱动力是膜两侧溶液的渗透压差,不需外界提供压力 | 在直流电场的作用下,对溶液中的阴阳离子具有选择透过性 | 可利用廉价能源,仅水蒸气能透过膜, ...
The application of vibration membrane concentration process in large-scale coal chemical project zero emissions
1
2015
... Comparison of various membrane concentration techniques Table 3项目 | RO | FO〔36-37〕 | ED | MD〔38〕 |
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SWRO | DTRO | 震动膜〔35〕 |
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原理或特点 | 原设计用于海水淡化 | 碟片式膜组,流道宽 | 具有圆形的平板膜膜组,机械震动使膜组产生往复运动 | 淡水从低渗透压的原料液转移至高渗透压的汲取液;驱动力是膜两侧溶液的渗透压差,不需外界提供压力 | 在直流电场的作用下,对溶液中的阴阳离子具有选择透过性 | 可利用廉价能源,仅水蒸气能透过膜, ...
电厂脱硫废水正渗透膜浓缩零排放技术的应用
1
2016
... Comparison of various membrane concentration techniques Table 3项目 | RO | FO〔36-37〕 | ED | MD〔38〕 |
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SWRO | DTRO | 震动膜〔35〕 |
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原理或特点 | 原设计用于海水淡化 | 碟片式膜组,流道宽 | 具有圆形的平板膜膜组,机械震动使膜组产生往复运动 | 淡水从低渗透压的原料液转移至高渗透压的汲取液;驱动力是膜两侧溶液的渗透压差,不需外界提供压力 | 在直流电场的作用下,对溶液中的阴阳离子具有选择透过性 | 可利用廉价能源,仅水蒸气能透过膜, ...
Application of MBC zero liquid discharge technology to desulfurization wastewater treatment in a power plant
1
2016
... Comparison of various membrane concentration techniques Table 3项目 | RO | FO〔36-37〕 | ED | MD〔38〕 |
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SWRO | DTRO | 震动膜〔35〕 |
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原理或特点 | 原设计用于海水淡化 | 碟片式膜组,流道宽 | 具有圆形的平板膜膜组,机械震动使膜组产生往复运动 | 淡水从低渗透压的原料液转移至高渗透压的汲取液;驱动力是膜两侧溶液的渗透压差,不需外界提供压力 | 在直流电场的作用下,对溶液中的阴阳离子具有选择透过性 | 可利用廉价能源,仅水蒸气能透过膜, ...
正渗透技术在水和废水处理中的应用研究
1
2016
... Comparison of various membrane concentration techniques Table 3项目 | RO | FO〔36-37〕 | ED | MD〔38〕 |
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SWRO | DTRO | 震动膜〔35〕 |
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原理或特点 | 原设计用于海水淡化 | 碟片式膜组,流道宽 | 具有圆形的平板膜膜组,机械震动使膜组产生往复运动 | 淡水从低渗透压的原料液转移至高渗透压的汲取液;驱动力是膜两侧溶液的渗透压差,不需外界提供压力 | 在直流电场的作用下,对溶液中的阴阳离子具有选择透过性 | 可利用廉价能源,仅水蒸气能透过膜, ...
Forward osmosis technology applied for water and wastewater treatment
1
2016
... Comparison of various membrane concentration techniques Table 3项目 | RO | FO〔36-37〕 | ED | MD〔38〕 |
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SWRO | DTRO | 震动膜〔35〕 |
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原理或特点 | 原设计用于海水淡化 | 碟片式膜组,流道宽 | 具有圆形的平板膜膜组,机械震动使膜组产生往复运动 | 淡水从低渗透压的原料液转移至高渗透压的汲取液;驱动力是膜两侧溶液的渗透压差,不需外界提供压力 | 在直流电场的作用下,对溶液中的阴阳离子具有选择透过性 | 可利用廉价能源,仅水蒸气能透过膜, ...
膜蒸馏技术最新研究现状及进展
1
2007
... Comparison of various membrane concentration techniques Table 3项目 | RO | FO〔36-37〕 | ED | MD〔38〕 |
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SWRO | DTRO | 震动膜〔35〕 |
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原理或特点 | 原设计用于海水淡化 | 碟片式膜组,流道宽 | 具有圆形的平板膜膜组,机械震动使膜组产生往复运动 | 淡水从低渗透压的原料液转移至高渗透压的汲取液;驱动力是膜两侧溶液的渗透压差,不需外界提供压力 | 在直流电场的作用下,对溶液中的阴阳离子具有选择透过性 | 可利用廉价能源,仅水蒸气能透过膜, ...
Review of membrane distillation
1
2007
... Comparison of various membrane concentration techniques Table 3项目 | RO | FO〔36-37〕 | ED | MD〔38〕 |
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SWRO | DTRO | 震动膜〔35〕 |
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原理或特点 | 原设计用于海水淡化 | 碟片式膜组,流道宽 | 具有圆形的平板膜膜组,机械震动使膜组产生往复运动 | 淡水从低渗透压的原料液转移至高渗透压的汲取液;驱动力是膜两侧溶液的渗透压差,不需外界提供压力 | 在直流电场的作用下,对溶液中的阴阳离子具有选择透过性 | 可利用廉价能源,仅水蒸气能透过膜, ...
The global rise of zero liquid discharge for wastewater management:Drivers,technologies,and future directions
1
2016
... MVR通过蒸汽压缩机将二次蒸汽压缩,充分利用二次蒸汽的潜热替代新鲜蒸汽,且无需二次蒸汽冷却系统,可节约大量冷却水,从而达到节能和降低运行成本的目的.MVR浓缩液盐质量浓度可达250 g/L.MVR在运作过程中几乎无需额外补充新鲜蒸汽,电耗也仅来自驱动蒸发器内废水、蒸汽、冷凝水循环和流动的水泵、蒸汽泵和控制系统,约为20~46 kW·h/m3〔39〕.由于MED需要不断消耗蒸汽,而MVR仅运行初期消耗蒸汽,运行过程中不消耗蒸汽,蒸汽按200元/t、电价按0.5元/(kW·h)计,MED和MVR吨水运行成本分别约为75元和15元,MVR综合运行成本低于MED.MVR已应用于广东佛山三水恒益电厂和湖北国电汉川电厂脱硫废水零排放系统. ...
燃煤机组脱硫废水多效蒸发浓缩工艺的模型建立及模拟
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2020
... 热法浓缩是当今的研究热点,出现了较多新技术,如负压低温多效蒸发浓缩、烟气余热闪蒸浓缩和载气萃取等〔40-42〕.其中,负压低温多效蒸发浓缩和烟气余热闪蒸浓缩可将脱硫废水盐质量浓度浓缩至150 000 mg/L以上,2种工艺均不需要软化预处理,通过晶种法防垢,但由于脱硫废水水质复杂,其防垢效果有待验证;载气萃取可将脱硫废水盐质量浓度浓缩至250 000 mg/L,对进水结垢离子浓度要求较高,需要软化预处理,已在江苏某电厂有实际运行的工程案例. ...
Modeling and simulation of multi-effect evaporation concentration process for desulfurization wastewater of coal-fired power plants
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2020
... 热法浓缩是当今的研究热点,出现了较多新技术,如负压低温多效蒸发浓缩、烟气余热闪蒸浓缩和载气萃取等〔40-42〕.其中,负压低温多效蒸发浓缩和烟气余热闪蒸浓缩可将脱硫废水盐质量浓度浓缩至150 000 mg/L以上,2种工艺均不需要软化预处理,通过晶种法防垢,但由于脱硫废水水质复杂,其防垢效果有待验证;载气萃取可将脱硫废水盐质量浓度浓缩至250 000 mg/L,对进水结垢离子浓度要求较高,需要软化预处理,已在江苏某电厂有实际运行的工程案例. ...
低温余热闪蒸脱硫废水处理系统设计及应用
0
2020
Design and application of desulfurization wastewater treatment system with low temperature flue gas residual heat flash
0
2020
低温烟气余热浓缩脱硫废水实验研究与探讨
1
2020
... 热法浓缩是当今的研究热点,出现了较多新技术,如负压低温多效蒸发浓缩、烟气余热闪蒸浓缩和载气萃取等〔40-42〕.其中,负压低温多效蒸发浓缩和烟气余热闪蒸浓缩可将脱硫废水盐质量浓度浓缩至150 000 mg/L以上,2种工艺均不需要软化预处理,通过晶种法防垢,但由于脱硫废水水质复杂,其防垢效果有待验证;载气萃取可将脱硫废水盐质量浓度浓缩至250 000 mg/L,对进水结垢离子浓度要求较高,需要软化预处理,已在江苏某电厂有实际运行的工程案例. ...
Experimental study on the concentration of FGD wastewater using low-temperature flue gas
1
2020
... 热法浓缩是当今的研究热点,出现了较多新技术,如负压低温多效蒸发浓缩、烟气余热闪蒸浓缩和载气萃取等〔40-42〕.其中,负压低温多效蒸发浓缩和烟气余热闪蒸浓缩可将脱硫废水盐质量浓度浓缩至150 000 mg/L以上,2种工艺均不需要软化预处理,通过晶种法防垢,但由于脱硫废水水质复杂,其防垢效果有待验证;载气萃取可将脱硫废水盐质量浓度浓缩至250 000 mg/L,对进水结垢离子浓度要求较高,需要软化预处理,已在江苏某电厂有实际运行的工程案例. ...
n(Na+)/n(Cl-)对烟气脱氯及脱硫废水零排放的影响
1
2017
... 脱硫废水水量一般由吸收塔内脱硫浆液中的Cl-浓度确定,而脱硫浆液中的Cl-大部分来源于烟气,因此可通过降低烟气中氯含量减少脱硫废水水量.已有学者提出向空气预热器后烟道内喷入碱液,碱液与烟气中的HCl反应生成的产物被吸附到飞灰上,在除尘单元随飞灰一起脱除;当HCl被大量脱除后,脱硫废水排放量将大幅度降低,经计算脱硫废水可减量约70%〔43〕.该方法目前正在开展现场中试试验研究,还没有实际运行的工程案例. ...
Effect of n(Na+)/n(Cl-) on semi-dry dechlorination in coal-fired flue gas to realize zero emission of FGD waste water
1
2017
... 脱硫废水水量一般由吸收塔内脱硫浆液中的Cl-浓度确定,而脱硫浆液中的Cl-大部分来源于烟气,因此可通过降低烟气中氯含量减少脱硫废水水量.已有学者提出向空气预热器后烟道内喷入碱液,碱液与烟气中的HCl反应生成的产物被吸附到飞灰上,在除尘单元随飞灰一起脱除;当HCl被大量脱除后,脱硫废水排放量将大幅度降低,经计算脱硫废水可减量约70%〔43〕.该方法目前正在开展现场中试试验研究,还没有实际运行的工程案例. ...
诱导结晶法抑制蒸发沉积垢的研究与应用
1
2017
... 工程应用的主要结晶技术有MED和MVR.结晶方式分为加晶种和不加晶种2种形式.晶种法蒸发结晶工艺较传统蒸发结晶工艺增加了晶种强制循环蒸发器,在运行过程中通过向系统投加诱导晶种并保持一定浓度,诱导晶核生成.晶种法蒸发结晶工艺通过降低成核势垒、晶核优先附着在诱导晶种表面、成垢离子在浓度差的作用下向晶种表面扩散等三方面的作用,避免在结晶器壁面结垢〔44〕,因此该工艺无需对脱硫废水进行严格的化学软化预处理. ...
Research and application of induced crystallization methods for prevention of scale formation in evaporation
1
2017
... 工程应用的主要结晶技术有MED和MVR.结晶方式分为加晶种和不加晶种2种形式.晶种法蒸发结晶工艺较传统蒸发结晶工艺增加了晶种强制循环蒸发器,在运行过程中通过向系统投加诱导晶种并保持一定浓度,诱导晶核生成.晶种法蒸发结晶工艺通过降低成核势垒、晶核优先附着在诱导晶种表面、成垢离子在浓度差的作用下向晶种表面扩散等三方面的作用,避免在结晶器壁面结垢〔44〕,因此该工艺无需对脱硫废水进行严格的化学软化预处理. ...
某热电厂脱硫废水旁路烟道蒸发系统工程设计开发
1
2021
... 主烟道余热蒸发工艺是将脱硫废水直接喷入主烟道内雾化的工艺.脱硫废水经废水泵送至除尘器前烟道,并采用雾化喷嘴喷射,利用烟气热量将雾化后的脱硫废水进行水分蒸发,废水中的盐以固体物质的形式(重金属、杂质以及各种金属盐等)和飞灰一起随烟气经过除尘器,颗粒物被捕捉下来随灰一起外排.该工艺系统简单,投资和运行费用低,但在有限的时间和空间内,脱硫废水能否完全蒸发完毕且不结垢堵塞烟道是实现该方法工程应用的关键,大量学者对烟道蒸发特性进行了数值模拟〔45-47〕. ...
Design of the bypass flue evaporation system for desulfurization wastewater in a thermal power plant
1
2021
... 主烟道余热蒸发工艺是将脱硫废水直接喷入主烟道内雾化的工艺.脱硫废水经废水泵送至除尘器前烟道,并采用雾化喷嘴喷射,利用烟气热量将雾化后的脱硫废水进行水分蒸发,废水中的盐以固体物质的形式(重金属、杂质以及各种金属盐等)和飞灰一起随烟气经过除尘器,颗粒物被捕捉下来随灰一起外排.该工艺系统简单,投资和运行费用低,但在有限的时间和空间内,脱硫废水能否完全蒸发完毕且不结垢堵塞烟道是实现该方法工程应用的关键,大量学者对烟道蒸发特性进行了数值模拟〔45-47〕. ...
Numerical study on spray evaporation process of desulfurization wastewater in flue duct
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2015
含盐脱硫废水液滴群在低温烟道蒸发特性数值模拟研究
1
2020
... 主烟道余热蒸发工艺是将脱硫废水直接喷入主烟道内雾化的工艺.脱硫废水经废水泵送至除尘器前烟道,并采用雾化喷嘴喷射,利用烟气热量将雾化后的脱硫废水进行水分蒸发,废水中的盐以固体物质的形式(重金属、杂质以及各种金属盐等)和飞灰一起随烟气经过除尘器,颗粒物被捕捉下来随灰一起外排.该工艺系统简单,投资和运行费用低,但在有限的时间和空间内,脱硫废水能否完全蒸发完毕且不结垢堵塞烟道是实现该方法工程应用的关键,大量学者对烟道蒸发特性进行了数值模拟〔45-47〕. ...
Numerical simulation of evaporation characteristics for salt-containing desulfurization wastewater droplets in low temperature flue
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2020
... 主烟道余热蒸发工艺是将脱硫废水直接喷入主烟道内雾化的工艺.脱硫废水经废水泵送至除尘器前烟道,并采用雾化喷嘴喷射,利用烟气热量将雾化后的脱硫废水进行水分蒸发,废水中的盐以固体物质的形式(重金属、杂质以及各种金属盐等)和飞灰一起随烟气经过除尘器,颗粒物被捕捉下来随灰一起外排.该工艺系统简单,投资和运行费用低,但在有限的时间和空间内,脱硫废水能否完全蒸发完毕且不结垢堵塞烟道是实现该方法工程应用的关键,大量学者对烟道蒸发特性进行了数值模拟〔45-47〕. ...
一种含盐废水喷雾蒸发处理系统
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... 旁路烟气蒸发工艺将预处理浓缩后的脱硫废水喷入旁路设置的蒸发器中,被从省煤器后、空预器前主烟道引入的高温烟气蒸发,蒸发后的烟气回到除尘前主烟道内,部分盐分与烟气中的灰结合后落入蒸发器底部的灰斗内,再输送至灰库内,部分随烟气进入除尘器被捕集,从而实现脱硫废水固化〔48-50〕.该工艺系统简单,处理水量大,单台300 MW机组蒸发水量可达到4 m3/h,且该系统可与主烟道隔离,不影响主烟道烟气系统正常运行.该技术已在山东某电厂进行工程示范,多个电厂正在建设旁路烟气蒸发系统. ...
脱硫废水在热烟气环境中的蒸发特性及其产物特性研究
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2020
Evaporation performance and product characteristics of desulfurization wastewater in hot flue gas environment
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2020
蒸发塔处理脱硫废水的热量衡算
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2017
... 旁路烟气蒸发工艺将预处理浓缩后的脱硫废水喷入旁路设置的蒸发器中,被从省煤器后、空预器前主烟道引入的高温烟气蒸发,蒸发后的烟气回到除尘前主烟道内,部分盐分与烟气中的灰结合后落入蒸发器底部的灰斗内,再输送至灰库内,部分随烟气进入除尘器被捕集,从而实现脱硫废水固化〔48-50〕.该工艺系统简单,处理水量大,单台300 MW机组蒸发水量可达到4 m3/h,且该系统可与主烟道隔离,不影响主烟道烟气系统正常运行.该技术已在山东某电厂进行工程示范,多个电厂正在建设旁路烟气蒸发系统. ...
Heat balance of evaporation tower for FGD wastewater treatment
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2017
... 旁路烟气蒸发工艺将预处理浓缩后的脱硫废水喷入旁路设置的蒸发器中,被从省煤器后、空预器前主烟道引入的高温烟气蒸发,蒸发后的烟气回到除尘前主烟道内,部分盐分与烟气中的灰结合后落入蒸发器底部的灰斗内,再输送至灰库内,部分随烟气进入除尘器被捕集,从而实现脱硫废水固化〔48-50〕.该工艺系统简单,处理水量大,单台300 MW机组蒸发水量可达到4 m3/h,且该系统可与主烟道隔离,不影响主烟道烟气系统正常运行.该技术已在山东某电厂进行工程示范,多个电厂正在建设旁路烟气蒸发系统. ...
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... 零排放预处理过程中的污泥来源于化学软化过程,可对Mg2+和Ca2+分步沉淀.Ca2+沉淀生成的CaCO3可作为脱硫剂在厂内使用,但需满足脱硫剂中CaCO3质量分数大于90%的要求〔51〕;Mg2+沉淀生成的Mg(OH)2在满足《菱镁矿质量标准》(YB 321—1981)的规定后,可作为镁原材料实现资源化利用. ...
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... 零排放预处理过程中的污泥来源于化学软化过程,可对Mg2+和Ca2+分步沉淀.Ca2+沉淀生成的CaCO3可作为脱硫剂在厂内使用,但需满足脱硫剂中CaCO3质量分数大于90%的要求〔51〕;Mg2+沉淀生成的Mg(OH)2在满足《菱镁矿质量标准》(YB 321—1981)的规定后,可作为镁原材料实现资源化利用. ...
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