Өлчөө интеллектин такыраак кылыңыз!

Так жана акылдуу өлчөө үчүн Лоннметрди тандаңыз!

WFGD Systems компаниясынын агынды суулардагы жогорку ылайлуулукту жоюу боюнча чечимдери

Көмүр менен иштеген электр станциясынын түтүн газын декүкүрттөн тазалоо (КГК) системасын мисал катары колдонуу менен, бул анализ салттуу КГК агынды суу системаларындагы көйгөйлөрдү, мисалы, начар долбоорлоо жана жабдуулардын бузулуу көрсөткүчтөрүнүн жогору болушун карайт. Бир нече жолу оптималдаштыруу жана техникалык өзгөртүүлөр аркылуу агынды суулардагы катуу заттардын курамы азайып, системанын кадимкидей иштешин камсыз кылып, эксплуатациялык жана техникалык тейлөө чыгымдарын төмөндөттү. Келечекте агынды сууларды нөлгө чейин чыгарууга жетүү үчүн бекем пайдубал түзгөн практикалык чечимдер жана сунуштар сунушталды.

Электр станциялары үчүн түтүн газын күкүрттөн тазалоочу FGD системалары

1. Системага сереп

Көмүр менен иштеген электр станцияларында көбүнчө акиташ-гипс нымдуу ФГТ процесси колдонулат, анда акиташ (CaCO₃) сиңирүүчү катары колдонулат. Бул процесс сөзсүз түрдө ФГТ агынды сууларын пайда кылат. Бул учурда эки нымдуу ФГТ системасы бир агынды сууларды тазалоочу агынды сууларды тазалоочу агрегатты биргелешип колдонушат. Агын суулардын булагы - бул гипс циклонунун ашып-ташуусу, ал салттуу ыкмалар менен иштетилет (үч резервуарлуу система), долбоордук кубаттуулугу 22,8 т/саат. Тазаланган агынды суулар чаңды басуу үчүн 6 км аралыктагы таштанды төгүүчү жайга сордурулат.

2. Баштапкы системадагы негизги маселелер

Дозалоочу насостордун диафрагмасы көп учурда агып же иштебей калчу, бул химиялык заттарды үзгүлтүксүз дозалоого тоскоол болчу. Пластиналык жана рамалык чыпкалоочу пресстердеги жана лай насосторундагы жогорку бузулуу көрсөткүчтөрү эмгекти талап кылууну күчөтүп, лайды алып салууну кыйындатып, тундургучтарда чөкмөлөрдүн пайда болушун жайлатты.

Гипс циклонунун ташкынынан келип чыккан агынды суулардын тыгыздыгы болжол менен 1040 кг/м³, ал эми катуу заттардын курамы 3,7% түзгөн, бул системанын тазаланган сууну үзгүлтүксүз агызып жиберүү жана абсорбердеги зыяндуу иондордун концентрациясын көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүн начарлаткан.

түтүн газын күкүрттөн тазалоо агынды суулар

3. Алдын ала өзгөртүүлөр

Химиялык дозалоону жакшыртуу:

Гравитация аркылуу ырааттуу дозалоону камсыз кылуу үчүн үч резервуарлуу системанын үстүнө кошумча химиялык резервуарлар орнотулган, ал эми дозалоону башкаруучу түзүлүш менен башкарылат.онлайн концентрация өлчөгүч.

Натыйжа: Суунун сапаты жакшырды, бирок чөкмөлөр дагы эле талап кылынды. Күнүмдүк агындылар 200 м³ чейин азайды, бул эки FGD системасынын туруктуу иштеши үчүн жетишсиз болду. Дозалоо чыгымдары жогору болуп, орточо эсеп менен тоннасына 12 юань болду.

Чаңды басуу үчүн агынды сууларды кайра колдонуу:

Агынды суулардын бир бөлүгүн аралаштыруу жана нымдандыруу үчүн жер-жердеги күл силосторуна багыттоо үчүн тазалоочу түбүнө насостор орнотулган.

Натыйжа: Калдыктарды төгүүчү жайдагы басым азайган, бирок дагы эле жогорку булганууга жана чыгаруу стандарттарына жооп бербегендикке алып келген.

4. Учурдагы оптималдаштыруу чаралары

Айлана-чөйрөнү коргоо эрежелери катаалдаштырылгандыктан, системаны андан ары оптималдаштыруу зарыл болду.

4.1 Химиялык жөнгө салуу жана үзгүлтүксүз иштөө

Химиялык дозаны көбөйтүү аркылуу рН 9–10 ортосунда сакталат:

Күнүмдүк колдонуу: акиташ (45 кг), коагулянттар (75 кг) жана флокулянттар.

Система үзгүлтүктүү иштегенден кийин күнүнө 240 м³ таза сууну агызып чыгарууну камсыз кылган.

4.2 Авариялык шлам резервуарын кайра колдонуу

Авариялык резервуарды эки жолу колдонуу:

Тынч эмес мезгилде: Шламды сактоо.

Иштөө учурунда: Тунук сууну алуу үчүн табигый чөкмө.

Оптималдаштыруу:

Ийкемдүү иштөөнү камсыз кылуу үчүн ар кандай деңгээлдеги резервуарларга клапандар жана түтүктөр кошулду.

Чөкмө гипс сууну кургатуу же кайра колдонуу үчүн системага кайтарылган.

4.3 Система боюнча өзгөртүүлөр

Вакуумдук кур кургатуу системаларынан фильтратты агынды сууларды буфердик резервуарга багыттоо менен кирүүчү агынды суулардагы катуу заттардын концентрациясын төмөндөттү.

Авариялык резервуарларда химиялык дозалоо аркылуу табигый чөгүү убактысын кыскартуу менен чөкмөлөрдүн эффективдүүлүгүн жогорулатуу.

5. Оптималдаштыруунун артыкчылыктары

Жакшыртылган кубаттуулук:

Күн сайын 400 м³ден ашык агынды сууларды агызып туруу менен үзгүлтүксүз иштөө.

Абсорбердеги иондордун концентрациясын натыйжалуу башкаруу.

Жөнөкөйлөштүрүлгөн операциялар:

Пластиналык жана рамалык чыпкалоочу пресске болгон муктаждык жокко чыгарылды.

Шламды иштетүүдөгү эмгектин азайышы.

Системанын ишенимдүүлүгүн жогорулатуу:

Агын сууларды кайра иштетүү графигинде көбүрөөк ийкемдүүлүк.

Жабдуулардын жогорку ишенимдүүлүгү.

Чыгымдарды үнөмдөө:

Химиялык заттарды колдонуу акиташка (1,4 кг/т), коагулянттарга (0,1 кг/т) жана флокулянттарга (0,23 кг/т) чейин кыскарды.

Дарылоо баасы тоннасына 5,4 юанга чейин төмөндөтүлдү.

Химиялык чыгымдардан жылына болжол менен 948 000 юань үнөмдөлөт.

Жыйынтык

FGD агынды суу системасын оптималдаштыруу натыйжалуулукту бир кыйла жогорулатты, чыгымдарды азайтты жана катуу экологиялык стандарттарга шайкештикти камсыз кылды. Бул чаралар агынды сууларды нөлгө чейин агызууга жана узак мөөнөттүү туруктуулукка жетүүгө умтулган ушул сыяктуу системалар үчүн эталон катары кызмат кылат.


Жарыяланган убактысы: 2025-жылдын 21-январы

байланыштуу жаңылыктар