含汞废水可研报告(编辑修改稿)内容摘要:

淀作用。 用 Na2S 处理的沉渣化学性质稳定,不易造成二次污染,便于处置。 总之,在 PH值 910 条件下,加入适量 FeSO4 用过量 Na2S 理论值 12倍,处理含汞废水不仅排放达标,且沉渣不易二次污染,便于处置。 综上所述,我厂以水碱洗碱液( PH 值 1011)含汞打至搅拌器与N a2S FeSO4 搅拌至澄清 桶沉淀达到处理汞的目的。 除汞项目配置设施明细表 设备名称 型号 单位 数量 备注 除汞器 1 φ 10m 7m( h) 台 1 内外防腐 除汞器 1 φ 8m 8m( h) 台 1 内外防腐 反应槽 φ 3m ( h) 台 1 内防腐 12 除汞泵 IJ100870160D 台 1 酸泵 FS5040140 台 1 汞渣泵 IJ10080160D 台 1 压滤机 XHFBS4/870u 台 1 空压机 L7/8 台 2 除汞器搅拌 台 1 除汞反应搅拌 台 1 硫化纳商位槽 台 1 内防腐 空气储气罐 GB1501998 台 1 盐酸储罐 φ 2m 3m( h) 台 1 盐酸高位槽 φ 1m( h) 台 1 工艺流程简述 (流程图附后) 该项目含汞废水进入除汞反应槽中,待液位达到要求时,开启除汞反应搅拌,同时加入盐酸控制 PH,调试 PH 后进行硫化钠溶液加入反应,待反应完全的废水溶液经除汞泵打入除汞器 1内,硫化汞沉淀,溢出清液后经除汞器 2进行再次沉淀,处理合格含汞废水进入乙 炔工段化电石用, 而除汞器内硫化汞物排出,经汞渣泵打入压滤机进行压滤,滤液送至乙炔化电石用,硫化汞物经空气吹凉后再进行出售。 4 公用工程及配套 生产 设施 、土建工程 研究范围及原则 ( 1)本项目包括霍家工业含汞废水处理工程中的全部电气配电、照明、防雷接地。 具体内容如下: 13 本项目工程包括:新增工业装置所涉及到的新增设备和装置的电气配电、照明、防雷接地,以及相关的变民所设计可行性研究。 ( 2) 研究原则 本工程是在原装置的基础上进行增设,故设计方案和设计原则与原装置保持一致。 使此增设工程的设计满足业主的要求。 电源状况 ( 1)正常电源 该项目装置用电负荷很小,无新增的高压用电设备,不会影响原装置设备正常运行。 因此原装置供电方案保持不变即可。 ( 2)事故电源 原生产装置保持不变。 用电计算负荷及负荷等级 本系统装机约 ,运行功率约 ,日耗电 169KW h。 用电负荷属三级负荷。 供电电源及可靠性 电源引自上级配电装置,单回路。 230/400V 50Hz。 供电电源容量:在正常运行方式下,应能满足 30KW 电动机直接启动的要求,在最小运行方式下,应满足采用塑壳断路器的瞬动脱 扣器兼接地保护时灵敏度要求。 低压电缆敷设方式。 节电措施 所有电气设备均采用节能电机。 防雷、防静电措施 14 ( 1)防雷措施 厂区内各建筑物和构筑物将根据 GB50057《建筑防雷设计规范》设置防雷保护系统。 防雷保护系统由避雷针(带)、引下线、接地板、试井、接地端子和接地极等组成。 防雷保护接地系统电阻不大于 10 欧姆。 如果有必要,本装置与原有接地网相连接。 ( 2)防静电措施 电气 系统工作接地、电气设备保护接地和工艺设备管道的静电接地共用接地系统,其接地电阻隔不大于 1 欧姆。 所有新增电气设备钨外壳都必须接地,并与原有的接地网相连接。 防雷接地、工作接地、保护接地及防静电接地共用一套接地装置,构成一个复合接地系统,总的冲击和工频接地电阻均不大于 4 欧姆。 所有电气装置正常不带电的 外露可导电部分、电缆铠装层、金属桥架、支架、配线钢管等均做可靠接地。 主要设备的选择 低压开关柜型式: MNS 型或同类抽屉开关柜; 低压开关柜内主要元器件(包括断路器、接触器、热继电器、电动机综合保护器)均采用国 产品牌产品; 塑壳断路器脱扣器型式:电磁式 /热磁式; 电动机综合保护器带漏电保护; 低压开关柜内进线及出线回路断路器的分断电流不小于 25kA。 现场电控箱及 PLC 柜断路器分断电流按 6kA 选择。 电动配线工程主要设计原则 15 电缆敷设方式:电缆线路主要采用电缆桥架及电缆沟敷设方式,局部采用电缆穿宇航局及直接埋地敷设。 电力电缆:爆炸危险场所选用 ,正常环境选用(有局部埋地敷设的电缆选用 )。 控制电缆:爆炸危险场所选用 ,正常环境选用。 至 PLC 柜的控制电缆选用。 加药装置、刮泥机、污泥脱水系统的现场电控箱由主设备制造厂家负责配套。 加药装置、刮泥机的现场电箱至其配电设备的电缆线路由设备制造厂家负责配套并安装。 所有潜水电动机的防水电缆及电缆接线盒均由主机厂成套提供。 现场操作柱上配置控制按钮及运行指示灯,参与 PLC 控制的电动机现场操作柱或电控箱上加配手 自动选择开关。 照明工程主要设计原则 控制方式:配电室、控制室、泵房及污泥脱水 间均采用照明开关控制。 室外照明在照明箱上集中控制。 设计采用的主要标准及规范 本项目所采用的标准规范按照中华人民共和国国家标准中的设计部分所有规定;中华人民共和国原化工设计标准中的相关规定。 16 所采用的主要标准如下: GB5005892 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50057 建筑防雷设计规范 GBJ6583 工业与民用电力装置的接地设计规范 HGJ2890 化工企业静电接地设计规定 GB5005394 10kV 及以下变电所设计规范 GB5006092 3110kV 高压配电装置设计规范 GB5006292 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 GB5005495 低压配电设计规范 GB5005295 供配电系统设计规范 GB5003492 工业企业照明设计标准 GB5021794 电力工程电缆设计规范 GB5022996 火力发电厂与变电所设计防火设计规范 GB5016092 石油化工企业防火规范 HG2150792 化工企业电力设计施工图内容深度统一规定 CD90A0685 化工企业腐蚀场所电力设计规定 土建工程 工程地质情况 霍家沟 地处太行山中部,海拔在 6001200m 左右,公司位于 郊区霍家沟 村。 该区地势平坦,交通便利。 根据地质资料,该公司所在地为第四纪全新沉积( Q4。
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