APPLICATION
发电厂
一、核心应用场景对比
1. 脱硫废水处理
- PAC的作用
- 重金属/氟去除:通过电中和与吸附架桥作用,高效去除废水中的砷、铅、汞等重金属(去除率>90%)及氟离子(需与钙盐复配,除氟率>95%)。
- 优势:低温适应性较强(>5℃有效),污泥密实度高,体积比传统药剂减少30%。
- PFS的作用
- 破络与除硫:Fe³⁺可破解硫化物络合物(如铜氨络合物),同步去除悬浮物和COD,投加量0.1%-0.3%时COD去除率>85%。
- 风险:过量投加易导致出水色度加深(Fe³⁺显色),需配合脱色工艺。
2. 冲灰废水处理
- PAC的应用
- 悬浮物沉降:中和灰水中带负电荷的硅酸盐胶体,快速形成密实矾花,SS去除率>95%。
- pH适应性:在碱性环境(pH 8-10)中仍保持高絮凝效率。
- PFS的应用
- 高效沉降:絮体生成速度比PAC快30%,适用于高悬浮物(>1000mg/L)废水,沉降时间缩短40%。
- 污泥特性:污泥含水率略高,需加强脱水处理。
3. 含煤废水处理
- PAC/PFS协同:
- PAC(0.05%-0.1%)预处理细煤粉,PFS(0.1%-0.2%)强化絮凝,煤粉回收率>90%。
- 复配优势:降低单剂用量,避免PFS引起的色度问题。
4. 循环冷却水阻垢
- PAC的阻垢作用:
- 分散CaCO₃、CaSO₄微晶,抑制结垢,投加量0.5-2ppm可提升浓缩倍数1.5倍。
- PFS的局限:铁离子可能加剧腐蚀,需配伍缓蚀剂。
二、性能与适用性对比
指标 | 聚合氯化铝 (PAC) | 聚合硫酸铁 (PFS) |
---|---|---|
适用pH范围 | 5-9(灰水处理优势明显) | 4-11(酸性脱硫废水更佳) |
低温适应性 | 中等(>5℃有效) | 强(0℃仍保持活性) |
污泥产量 | 低(易脱水,含水率<75%) | 较高(含水率80%-85%) |
除砷效率 | >90%(依赖复配钙盐) | 70%-80%(需pH精准控制) |
二次污染风险 | 低(医药级Al³⁺残留<0.2mg/L) | 中(Fe²⁺色度/腐蚀风险) |
三、应用规范与风险控制
场景 | 药剂选择 | 浓度控制 | 关键措施 |
---|---|---|---|
脱硫废水 | PAC+钙盐 | PAC 0.2%-0.5% | 反应pH调至6-7,监测F⁻残留 |
高SS冲灰水 | PFS为主 | 0.1%-0.3% | 投加PAM(0.001%)强化絮体 |
含煤废水 | PAC/PFS复配 | 各0.05%-0.1% | 煤粉回收后尾水需除铁 |
循环冷却水 | PAC | ≤2ppm | 配伍有机阻垢剂防腐蚀 |
工艺警示:
- 脱硫废水处理中,PFS需严格控量(≤0.3%),否则Fe³⁺可能氧化为Fe²⁺加剧腐蚀。
- 工业级PAC(杂质>50ppm)严禁使用,否则导致重金属超标。
四、技术趋势与效益
- 增效技术:
- PAC改性:纳米硅负载提升除氟容量,试验阶段除氟率已达98%。
- PFS复配:与聚硅酸复配降低污泥含水率5%,成本节省15%。
- 经济效益:
- PAC处理冲灰水成本为0.8元/吨,PFS处理含煤废水为1.2元/吨,复配方案可降本20%。
- 市场需求:2025年发电厂水处理PAC/PFS用量预计超15万吨,年增速12%。