တိုင်းတာမှုဉာဏ်ရည်ကို ပိုမိုတိကျအောင်လုပ်ပါ။

တိကျပြီး အသိဉာဏ်ရှိသော တိုင်းတာမှုအတွက် Lonnmeter ကို ရွေးပါ။

WFGD စနစ်များမှ စွန့်ပစ်ရေများတွင် ထန်ပြင်းမှုမြင့်မားခြင်းအတွက် ဖြေရှင်းချက်

ဥပမာအနေဖြင့် ကျောက်မီးသွေးသုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ flue gas desulfurization (FGD) စနစ်အား အသုံးပြု၍ ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် အစဉ်အလာ FGD ရေဆိုးစနစ်များတွင် ပြဿနာများဖြစ်သည့် ဒီဇိုင်းညံ့ဖျင်းမှုနှင့် စက်ပစ္စည်းချို့ယွင်းမှုနှုန်းမြင့်မားခြင်းကဲ့သို့သော ပြဿနာများကို ဆန်းစစ်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများကြောင့် ရေဆိုးအတွင်းရှိ အစိုင်အခဲပါဝင်မှု လျော့ကျသွားကာ ပုံမှန်စနစ်လည်ပတ်မှုကို သေချာစေကာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစရိတ်များကို လျှော့ချပေးသည်။ လက်တွေ့ကျသော ဖြေရှင်းချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များကို အဆိုပြုခဲ့ပြီး အနာဂတ်တွင် ရေဆိုးစွန့်ပစ်မှု လုံးဝမဖြစ်စေရန်အတွက် ခိုင်မာသောအခြေခံအုတ်မြစ်ကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။

ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် flue gas desulfurization fgd စနစ်များ

1. စနစ် ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ကျောက်မီးသွေးသုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသည် ထုံးကျောက် (CaCO₃) ကို စုပ်ယူမှုအဖြစ် အသုံးပြုသည့် ထုံးကျောက်-ဂျစ်ပဆမ်စိုစွတ်သော FGD လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုကြသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် FGD ရေဆိုးများကို မလွဲမသွေထုတ်လုပ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ စိုစွတ်သော FGD စနစ်နှစ်ခုသည် ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်းယူနစ်တစ်ခုကို မျှဝေပါသည်။ ရေဆိုးအရင်းအမြစ်သည် 22.8 t/h စွမ်းအားဖြင့် သမားရိုးကျနည်းလမ်းများ ( triple-tank system ) ကိုအသုံးပြု၍ စီမံဆောင်ရွက်ထားသော gypsum ဆိုင်ကလုန်းလျှံမှုဖြစ်သည်။ သန့်စင်ထားသော ရေဆိုးများကို ဖုန်မှုန့်များ နှိမ်နင်းရန်အတွက် စွန့်ပစ်သည့်နေရာသို့ 6 ကီလိုမီတာ စုပ်သည်။

2. မူရင်းစနစ်ရှိ အဓိကပြဿနာများ

ဆေးထိုးပန့်များ၏ diaphragm သည် မကြာခဏ ပေါက်ကြားခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဆက်တိုက် ဓာတုဆေးများ သောက်သုံးခြင်းကို တားဆီးသည်။ plate-and-frame filter presses နှင့် sludge pumps များတွင် မြင့်မားသောချို့ယွင်းမှုနှုန်းများသည် လုပ်သားလိုအပ်ချက်ကို တိုးမြင့်စေပြီး sludge များကို ဖယ်ရှားခြင်းကို ဟန့်တားကာ ရှင်းလင်းရေးပစ္စည်းများတွင် အနည်ထိုင်ခြင်းကို နှေးကွေးစေသည်။

ဂျစ်ပဆမ်ဆိုင်ကလုန်းလျှံမှုမှအစပြုသော စွန့်ပစ်ရေသည် အခဲပါဝင်မှု 3.7% ခန့်ရှိပြီး 1,040 ကီလိုဂရမ်/m³ ခန့်ရှိသည်။ ၎င်းသည် သန့်စင်ထားသောရေကို စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လွှတ်နိုင်ပြီး စုပ်ယူမှုတွင် အန္တရာယ်ရှိသော အိုင်ယွန်ပါဝင်မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် စနစ်၏စွမ်းရည်ကို ချို့ယွင်းစေသည်။

flue gas desulfurization စွန့်ပစ်ရေ

3. ပဏာမပြင်ဆင်မှုများ

ဓာတုဆေးပမာဏကို တိုးတက်စေခြင်း-

ဒြပ်ဆွဲအားမှတဆင့် တသမတ်တည်း သောက်သုံးကြောင်း သေချာစေရန် ဓာတုဆေးကန်များကို triple-tank system ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားပါသည်။အွန်လိုင်းအာရုံစူးစိုက်မှုမီတာ.

ရလဒ်- အနည်ထိုင်မှု လိုအပ်သေးသော်လည်း ရေအရည်အသွေး ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ FGD စနစ်နှစ်ခု၏ တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုအတွက် မလုံလောက်သောကြောင့် နေ့စဉ်ထုတ်လွှတ်မှု 200 m³ သို့ လျှော့ချခဲ့သည်။ ဆေးသောက်စရိတ် မြင့်မားခဲ့ပြီး ပျမ်းမျှ ၁၂ ယွမ်/တန်။

ဖုန်မှုန့်များကို နှိမ်နင်းရန်အတွက် ရေဆိုးများကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း-

ရောစပ်ခြင်းနှင့် စိုစွတ်စေခြင်းအတွက် ရေဆိုးများကို ညစ်ညမ်းသည့်နေရာသို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းရန်အတွက် ရှင်းလင်းရေးစက်အောက်ခြေတွင် ပန့်များ တပ်ဆင်ထားသည်။

ရလဒ်- စွန့်ပစ်သည့်နေရာရှိ ဖိအားကို လျှော့ချသော်လည်း စွန့်ပစ်မှုစံနှုန်းများကို မလိုက်နာဘဲ မြင့်မားသော turbidity နှင့် မလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။

4. လက်ရှိ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ချက်များ

တင်းကျပ်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူ၊ နောက်ထပ်စနစ် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

4.1 ဓာတုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်မှု

တိုးမြှင့်ဓာတုဆေးပမာဏအားဖြင့် pH 9 မှ 10 ကြား ထိန်းသိမ်းထားသည်-

နေ့စဥ်အသုံးပြုမှု- ထုံး (၄၅ ကီလိုဂရမ်)၊ coagulants (၇၅ ကီလိုဂရမ်)၊ နှင့် ဖလော်စီလာ။

ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း စနစ်လည်ပတ်ပြီးနောက် တစ်နေ့လျှင် ကြည်လင်သောရေ 240 m³ ကို ထုတ်ပေးကြောင်းအာမခံပါသည်။

4.2 အရေးပေါ် Slurry Tank ကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း။

အရေးပေါ်ကန်ကို နှစ်ကြိမ်အသုံးပြုခြင်း-

စက်ရပ်နေစဉ်- Slury သိုလှောင်မှု။

လည်ပတ်နေစဉ်- ကြည်လင်သောရေကို ထုတ်ယူရန်အတွက် သဘာဝအနည်ထိုင်ခြင်း။

ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း-

လိုက်လျောညီထွေရှိသော လည်ပတ်မှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် တိုင်ကီအဆင့်အမျိုးမျိုးတွင် အဆို့ရှင်များနှင့် ပိုက်များကို ပေါင်းထည့်ထားသည်။

အနည်ကျထားသော ဂျစ်ပဆမ်ကို ရေလောင်းရန် သို့မဟုတ် ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက် စနစ်သို့ ပြန်သွားပါသည်။

4.3 စနစ်တစ်ခုလုံး ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ

ဖုန်စုပ်စက်မှ ရေဆိုးထုတ်သည့်စနစ်မှ ရေဆိုးကြားခံကန်သို့ filtrate ကို ပြန်ညွှန်းခြင်းဖြင့် ဝင်လာသောရေဆိုးများတွင် အခဲများပါဝင်မှုကို လျော့ကျစေသည်။

အရေးပေါ်ကန်များတွင် ဓာတုဗေဒဆေးများ သောက်သုံးခြင်းဖြင့် သဘာဝအလျောက် အနည်ထိုင်ချိန်ကို တိုစေခြင်းဖြင့် အနည်ထိုင်ခြင်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။

5. ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ

မြှင့်တင်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည်-

လိုက်လျောညီထွေရှိသော ရေဆိုး 400 m³ ကျော်ကို နေ့စဉ်ထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြင့် အဆက်မပြတ် လည်ပတ်နေပါသည်။

စုပ်ယူမှုတွင် ထိရောက်သော အိုင်းယွန်းအာရုံစူးစိုက်မှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်း။

ရိုးရှင်းသော လုပ်ဆောင်ချက်များ-

plate-and-frame filter နှိပ်ခြင်းအတွက် လိုအပ်မှုကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။

sludge ကိုင်တွယ်ခြင်းအတွက် လုပ်သားလျှော့ချခြင်း။

ပိုမိုကောင်းမွန်သော စနစ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု-

ရေဆိုးထုတ်ခြင်း အစီအစဉ်များတွင် ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။

ပိုမိုမြင့်မားသောစက်ပစ္စည်းများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရ။

ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း-

ဓာတုဗေဒအသုံးပြုမှုကို သံပရာသီး (1.4 ကီလိုဂရမ်/t)၊ coagulants (0.1 kg/t)၊ နှင့် flocculants (0.23 ကီလိုဂရမ်/တန်) သို့ လျှော့ချခဲ့သည်။

ကုသမှုကုန်ကျစရိတ်သည် 5.4 CNY/ton သို့ ကျဆင်းသွားသည်။

ဓာတုကုန်ကျစရိတ်အတွက် နှစ်စဉ် CNY 948,000 ခန့် စုဆောင်းထားသည်။

နိဂုံး

FGD ရေဆိုးစနစ်အား ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ထိရောက်မှု၊ ကုန်ကျစရိတ်များ လျော့ကျလာပြီး ပိုမိုတင်းကျပ်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုတို့ကို သိသိသာသာ တိုးတက်လာစေသည်။ ဤအစီအမံများသည် ရေဆိုးစွန့်ပစ်မှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုရရှိရန် ကြိုးပမ်းနေသည့် အလားတူစနစ်များအတွက် ရည်ညွှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။


စာတိုက်အချိန်- Jan-21-2025