火力发电厂废水零排放可行性研究报告 联系客服

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胶条,接着通过扩张器,用不锈钢条压住橡胶条,从而完成管道局部防渗修复,必要时还可以对管道渗漏处进行注浆处理。

工艺流程:

确定作业段——管道断水——管道清洗——衬管作业——CCTV内窥检测(或拍照留档)——路面恢复。

①确定需要双胀圈修复管段,在待修复管段上下游各一个检查井内放置阻水器,保证待修复管段内临时断水;

②将管道内清洗干净;

③由于管径>DN800由工作人员直接进入管道确定修复位置

④准备好双胀圈内衬材料,先将环状橡胶内衬于管道缺陷表面,再将钢套环紧贴环状橡胶使其固定管道表面工序结束后,确认漏水点全部

止水。

⑤TV内窥检测(或人工拍照),确定管段修复后,缺陷是否已修复,作下记录 ⑥路面恢复;

⑦整理竣工资料,备案。

图2-14 双胀圏修复施工示意图

图2-15 双胀圏修复后效果图

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技术要求:

内衬钢套环修复管径选择:

①内衬钢套环设计时,首先要确定原管道的管道直径,确保钢套环外径被修复管道的内径之间的修正关系。

②采用双胀圈局部内衬法施工时,钢套环的设计制作宽度必须满足修复管段缺陷处的中心长度。

③钢套环内衬管与旧管道一起组成复合管道使用,内衬管设计壁厚根据旧管道损坏情况的严重程度,以及地下水的渗漏情况,必要时需要加厚,加厚增加不超过30%。

(3)、对中坝灌溉管下游设澄清池及活星碳过滤坝,对灰水进行处理。 澄清池尺寸:6.0m(长)×4.0m(宽)×2.5m(深)。池四周设护栏。 活性碳坝尺寸:坝长4.5m,高1.0m,宽0.8m。

(4)、对原北坝2#废水处理池增设活性碳过滤坝,坝长4.5m,高1.0m,宽0.8m。 (二)、干灰库

(1)、在干灰库进库通道前设截污槽,槽设清洗段和截水段,保证灰库灰渣不带出库区。载污槽通过水沟相互连通,最终接入原灰库区沉灰池。在沉灰池设2台提升泵,将沉淀池表层水泵往各水槽,用于水槽水补充,保证水槽中水位恒定。

截污槽设计参数:

截污槽外形尺寸:13.0m(长)×4.0m(宽)×0.5m(深)。其中注水段8.0m,钢筋截水网安装长5.0m。数量:2个。

提升泵设计参数:

功率:1.5KW,流量:15~25m3/h,扬程:12.5m。数量:1台。进水管采用DN63镀锌管。由截污槽及沉淀池水深共同控制。

(2)、将原灰库前废水收集沟两端截断,并接入截污槽,废水最终从截污槽增设排水管进入灰水沉淀池。

回水管采用DN133镀锌管,管长100m。敷设方式:埋地。

2.7.2、含灰废水改造工程量估算

含灰废水处理改造内容主要包含:对贮灰场污水管道、泄洪管道进行管基加固及堵漏,另设灌溉管道;对干灰库增设截污槽,并改造废水收集管路。

含灰废水处理系统改造工程见表2-14:

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表2-14 含灰废水处理系统改造工程量一览表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 内容 原北坝污水管堵漏 原北坝泄洪管基加固及堵漏 北坝过滤坝 中坝新设澄清池 中坝过滤坝 截污槽 污水提升泵 污水提升泵管道及配件 废水管 废水沟 沟盖板 单位 m m 座 座 座 个 台 套 m m m2 数量 贮灰库部分 300 750 备注 管道清淤,按相关图集要求进行管道堵漏。 管道清淤,按相关图集要求进行管基加固及管道堵漏。 1 坝长4.5m,高1.0m,宽0.8m。填充活性碳。 1 6.0m(长)×4.0m(宽)×2.5m(深),设护栏。 1 坝长4.5m,高1.0m,宽0.8m。填充活性碳。 干灰库部分 13.0m(长)×4.0m(宽)×0.5m(深)。其中注2 水段8.0m,钢筋截水网安装长5.0m。数量:2个。 2 功率:1.5KW流量:15m3/h扬程:12.5m。 2 DN63, 材质:镀锌。 DN133, 材质:镀锌。 0.3m(宽)×0.5m(深)。 采用镀锌格栅板。厚40mm。 100 40 16 2.8、工业废水处理站改造 2.8.1、工业废水系统改造

2.8.1.1、改造思路

在不增设处理系统的基础上对该部分工业废水处理处理。 2.8.1.2、改造内容

(1)、Ⅱ期除灰空压机冷却水及脱硫用冷却水

因该部分水都为干净水,主要污染因子为水温,只需对其进行降温后完全可以回用于生产。为了减少这部分水资源浪费,考虑设一座收集池,将这部分水收集并送往冷却塔进行处理回用。Ⅱ期除灰空压机冷却水及脱硫用冷却水排水系统改造后图2-16。

开式水来 脱硫冷却水 #12除灰空压机 #11除灰空压机 #10除灰空压机 #9除灰空压机 公用水来 收集水池 泵 至#3炉浓缩池 #3冷却塔 回用于生产 图2-16 Ⅱ期除灰空压机冷却水及脱硫用冷却水收集回用流程图

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收集水池设计参数:

收集水池外形尺寸:4.0m(长)×3.0m(宽)×3.0m(深)。 有效容积30m3。数量:1座。 提升泵设计参数:

功率:15KW,流量:80m3/h,扬程:25m。数量:2台。 控制方式:超声波液位自动控制。 管道设计:

管径:DN159 材质:镀锌 数量:185m 采用埋地形式敷设。

(3)、压缩机及空气储气罐疏水

将各压缩机及空气储气罐排水口采用管道连接统一排放口,管道采用DN32镀锌管。同时设便携式移动水箱,箱容积1.5m3,材质:304不锈钢,数量:2台。用于收压缩机及空气储气罐疏水。当水箱满后由引车将其送往油罐区含油废水处理系统进入处理。

(4)、灰库气化风机冷却水

灰库气化风机冷却水为洁净水,无需处理可用于低要求生产用水。考虑就近利用原则,将该水采用管道引至附近甲乙煤场含煤废水处理系统清水池贮存,再由原清水池所设回用泵送往燃运区回用于降尘或卫生冲洗。

管道设计:

主管:DN159 材质:镀锌 数量:150m

支管:DN133 材质:镀锌 数量:50m,采用埋地形式敷设。 (5)、冷却塔漏水

冷却塔漏水为洁净水,无需处理可用于生产。治理漏水本报告主要采用补漏手段,将冷却塔底池进行重新防渗处理。

利用冷却塔停运时,将底池清空并清洗干净,采用自然或人为烘干为防渗做准备。 防渗处理:

聚氨脂涂膜防水层,厚1.5mm,总面积:43273m2(3座,单座14424m2)。 防水砂浆防水层,厚20mm,总面积:43273m2(3座,单座14424m2)。

2.8.2、工业废水处理改造工程量估算

该工业废水改造主要内容包括:制氢冷却水排放管道设置及埋设;压缩机及储气罐疏水收集及运送处理;灰库气化风机冷却水排方管道设置及埋设。

工业废水处理系统改造工程见表2-15:

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