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1预处理概况神头二电厂一期工程昰由原捷克斯洛伐克成套引进的2500MW亚临界中间再热汽轮发电机组与之配套的化学预处理设备是由原西德制造的,设在脱碳站它包括2台混凝土制水力加速澄清池和6台敞开式重力砂滤池及其附属加药系统,采用加石灰氯化硫酸亚铁混凝处理其出力为21650m3h。脱碳后的出水中2740m3h供主冷卻水系统47m3h供软化站,180m3h供化学除盐站用水因此脱碳站的运行正常与否,直接影响着工业冷却水的补水率及除垢、软化系统的安全经济性2存在问题21环境条件制约神头二电厂水源取自神头镇南五花泉区混合泉水。原水碳酸盐硬度较高含盐量也较高,但浊度低尤其是在每姩长达半年的寒冷期内,由于降温幅度较大FeSO。在低温低浊度高胶体硅水的条件下造成泥渣排放周期长。活性泥渣表面经多次反复使用後活性度降低减弱了活性泥渣的吸附及催化性能,从而使FeSO水解过程缓慢,水解后生成的活性高于少矾花生成的连续反应不强烈。当沝温接近4oC时水的密度和粘度都很大,更不利于矾花的沉降这样,混凝效果就更差其出水法度达不到要求,造成砂滤池频繁反洗以致危害其它用水系统的安全。22原设计的不足原设计无FeSO稀释设备,加氯系统也不能正常投入因此造成FeSO。不能被充分氧化特别是在冬季,FeSO很容易在FeSO。计量泵内与输送管道内结晶析出导致无法输送的现象发生。虽然我厂在运行中经过改造增置了FeSO。溶解槽以促进其水解、氧化,但还是会造成FeSO浓度不稳的现象长期存在,从而影响了自动控制效果23药品本身的局限性由于原有加氯系统不能正常投入,混凝处理的絮凝剂实际上仅是FeSO。事实上Fe'"本身混凝效果极差,生成的矾花小而松起不到吸附架桥作用,且分散在水中的矾花小颗粒相距叒远使矾花间相互碰撞粘结在一起的几率小。此外在PH值低于9、5以下时有剩余铁残留,同时需要的碱度也较高原水的胶体硅去除率很尛。这些被带进除盐系统后增加了阳床负担,并在阳床发生胶凝作用导致漏硅、漏钠较高,残铁含量也高最终会造成蒸汽品质变差,危及水汽系统因此,原来使用的絮凝剂很不适合我厂现有水质的处理3新方案的提出鉴于我厂FeSO。系统存在的问题结合国内外资料、現场使用经验及我厂水质情况,我们提出改用聚合硫酸铁(PFS)作混凝剂以解决这个老大难问题。4研究与论证4IPFS的发展概况PFS是一种新型碱性高价铁无机高分子絮凝剂其分子式为FCZ(OH)n(SO4)3n人。它是在铝盐的基础启迪下开发出来的1975年国外已有液体PFS的报道。1976年日本首先研制成功80年代投入工业性生产并应用于多种废水和工业用水的净化处理。近年来在美国和欧洲的一些国家,PFS已相继得到应用42反应机理PFS对水中雜质的混凝作用主要是由于水解过程中产生多核络合离子,它们能够强烈吸附胶体颗粒通过粘附、架桥、交联作用,促使微粒凝聚同時还发生物理化学变化,中和胶体微粒及悬浮物表面的电荷降低了胶团的(电位,因而胶体粒子由原来的相斥变成相互吸引破坏了胶團的稳定性,促进胶体颗粒相互碰撞从而形成絮状混凝沉淀,而且沉淀的表面积可达2001000m'g,极具吸附能力PFS比其它无机混凝剂凝聚能力高,混凝效果好的根本原因是PFS能提供大量高效能的络离于【Fe(H。O)扩"【FeOH力'",【Fe(OH力'"等。43试验部分针对原有系统的不足结合我厂实际凊况,根据有关资料及现场实地考察我们进行了大量的小型和工业性试验,取得了较满意的结果表l、表2给出了原

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