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介紹了火電廠脫硫廢水的水質(zhì)特點(diǎn),分析其氨超標(biāo)現(xiàn)狀,闡述了化學(xué)沉淀工藝去除脫硫廢水中氨氮的優(yōu)勢,并論證其可行性。結(jié)果表明,當(dāng)PH為8.5,n(Mg):n(N)為5.0:1 ,n(P):n(N)為2.0:1、反應(yīng)溫度為25~30℃、攪拌速度為150r/min、攪拌時(shí)間為20 min時(shí),該工藝對某火電廠脫硫廢水中氨氮的去除率能達(dá)到90%以上,最終投加少量NaClO可使廢水中氨氮達(dá)標(biāo)排放。XRD及SEM結(jié)果顯示,反應(yīng)中產(chǎn)生的沉淀物為磷酸銨鎂鹽。
目前,石灰石一石膏濕法煙氣脫硫技術(shù)以其技術(shù)成熟、適用煤種廣、脫硫效率高和對機(jī)組的適應(yīng)性好而成為國內(nèi)外火電廠應(yīng)用最廣泛的脫硫技術(shù),但該過程中不可避免的會有脫硫廢水排出。脫硫廢水水質(zhì)一般呈酸性(PH為4-6),含有大量的懸浮物、氨氮和重金屬污染物,以及Ca2+ , Mg2+,F-,SO42-,Cl-,S2-等。若脫硫廢水無法達(dá)標(biāo)排放將會存在較大的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。
近年來為滿足火電廠節(jié)水工作要求,脫硫系統(tǒng)工藝水已逐步采用城市中水、循環(huán)水排污水等氨氮含量較高的廢水,同時(shí)由于H常運(yùn)行中脫硝后逃逸的氨會隨煙氣進(jìn)入脫硫吸收塔被洗滌.最終進(jìn)入脫硫廢水,導(dǎo)致較多電廠脫硫廢水中氨氮超標(biāo)。
但是目前電廠常規(guī)的脫硫廢水處理工藝(CaO調(diào)PH→Na2S沉淀→PFS絮凝→助凝→沉淀)并未考慮對氨氮的去除,導(dǎo)致出水不能滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)對氨氮的排放要求。因此及需分析并掌握電廠脫硫廢水的氨超標(biāo)現(xiàn)狀,進(jìn)一步針對脫硫廢水水質(zhì)特點(diǎn),開發(fā)適合脫硫廢水脫氨處理的工藝。
目前處理廢水中氨氮的方法主要有生物法和物化法。吹脫或汽提精餾工藝去除氨氮存在經(jīng)濟(jì)性差的問題;吸附法存在吸附材料用大、再生頻繁等問題;生物法需要補(bǔ)充大量堿度和碳源,且脫硫廢水的高含鹽量對微生物的活動和繁殖有抑制作用,運(yùn)行維護(hù)困難,出水容易超標(biāo)。相對而言,鳥糞石化學(xué)沉淀法適于氨氮濃度較高的脫硫廢水處理,處理效果穩(wěn)定。
本研究結(jié)合火電廠脫硫廢水水質(zhì)復(fù)雜、水量大等特點(diǎn),考慮低能耗、低成本等因素,選擇化學(xué)沉淀法去除脫硫廢水中的氨氮。化學(xué)沉淀去除氨氮常用方法為磷酸銨鎂(MAP)法,反應(yīng)式見式(1)。
脫硫廢水含有豐富的Mg2+,僅需適當(dāng)補(bǔ)充磷酸鹽就可去除廢水中的氨氮,回收的鳥糞石是一種農(nóng)業(yè)用緩釋肥,具有較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,降低了脫硫廢水處理成本。該方法適于處理各種濃度的氨氮廢水,且出水水質(zhì)穩(wěn)定。
1脫硫廢水水質(zhì)
分析了某電廠脫硫廢水水質(zhì).結(jié)果如表1所示
表1典型電廠脫硫廢水中的氨氮測定結(jié)果
由表1可見,該火電廠一、二期脫硫廢水中的氨氮高于500mg/L,嚴(yán)重超標(biāo),而三期脫硫廢水中氨氮較低,將2種脫硫廢水混合后氨氮依然較高,約為466mg/L。此外,該脫硫廢水的硬度很高,且主要是鎂硬度,約占總硬度的95.0%-98.3%,因此該廢水中可回收的鎂資源豐富。針對該電廠脫硫廢水的水質(zhì)特點(diǎn),利用MAP沉淀法去除脫硫廢水中氨氮的過程中,只需投加磷酸鹽即可。
2實(shí)驗(yàn)材料與方法
2.1材料及儀器
氫氧化鈉、碳酸鈉、磷酸氫二鈉,均為分析純;鹽酸,優(yōu)級純。
SG23便攜式多參數(shù)分析儀,梅特勒一托利多;JJ- 4A恒溫六聯(lián)攪拌器,常州國華儀器有限公司;XS105電子天平,梅特勒一托利多;Specord 210紫外-可見分光光度計(jì),德國耶拿分析儀器股份公司。
2.2實(shí)驗(yàn)方法
各取500mL混合脫硫廢水上清液,分別調(diào)節(jié)不同NH3-N濃度(加NH4Cl調(diào)節(jié)),Mg2+濃度(加NaOH調(diào)節(jié)),n(PO43--P):n(NH3- N)(加Na2HPO4調(diào)節(jié))、起始pH(加NaOH調(diào)節(jié)),以150 r/min攪拌30 min,靜置測定pH,取上清液測定NH3-N、PO43-和Mg2+濃度。
2.3分析方法
采用DL/T502.16-2006納氏試劑分光光度法測定水樣的氨氮;采用GB/T691-2008鑰酸銨分光光度法測定磷酸鹽;采用絡(luò)合滴定法測定Mg2+。
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