火力发电厂废水零排放工艺综述.doc
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1、 火力发电厂废水零排放工艺综述本文对目前火力发电厂废水“零排放”的相关工艺进行了简要综述,其内容包括节水工艺的发展历程、目前正在试验研究的“零排放”工艺路线、“零排放”工艺中的分盐技术等,因其相关工艺仍在试验研究和完善中,因此文中提及的工艺仅供借鉴参考。1 火力发电厂废水的来源火力发电厂废水的来源主要有两部分,其一是生活废水,其二是生产废水。生活废水就是厂区人员生命活动所需排放的各种废水,这部分废水其排放有两种途径,若电厂附近有社会公用污水管网,可将本部分废水排入污水管网系统中,由污水综合处理厂进行处理,若厂区附近无污水管网或不允许自排到公用污水系统,电厂需自建污水处理装置进行生化处理,要求处
2、理后的水质达到水质排放标准。电厂工业污水的来源主要有三部分,其一,化学补给水处理系统的废水,如生水预处理产生的废水、反渗透排放的浓缩水、树脂再生需排放的废水、设备清洗排放的废水、厂区地面冲洗产生的废水等;其二,循环水排污水;其三,脱硫废水。除上述生活、工业废水外,电厂还有一部分排水,即雨(雪)水,一般将其纳入电厂生活污水处理系统。2 电厂废水零排放的必要性及节水工艺的发展历程随着国家环保政策、法规的逐步实施,对火电厂水质排放要求日益严格,实现废水“零”排放已成为当下火电厂面临的迫切问题。为了减少电厂废水排放量,目前电厂已在节水工作中采取了很多有效措施,主要措施有:1)用空冷机组代替水冷机组,在
3、减少生产用水的同时,降低冷却水排水量。2)将处理后的生活污水(含雨水)作脱硫用水或循环水补充水。3)提高循环水浓缩倍率,同时将排污水处理后作为脱硫用水或进行“零”排放处理。4)循环水排污水经反渗透处理后,其淡水作为化学补给水进水或循环水补充水,浓水进行“零”排放处理。5)将工业废水(循环水排污水除外)处理后作脱硫用水(化学除盐再生废水进行“零”排放处理)。6)部分生活污水处理后作为厂区除尘和煤场喷洒、喷淋、除渣、绿植浇灌用水等。火力发电厂废水“零”排放的发展历程见图1。根据电厂水平衡测试结果,电厂节水工艺一般设计如下:生产和生活污水除少部分作为电厂煤场、厂区喷洒,除渣用水和绿植浇灌用水外,大部
4、分废水最后归宿是作为脱硫用水(部分废水直接进行“零”排放处理,如化学除盐再生废水),其排放的总废水量通过减量排放后控制在小于或等于脱硫用水量。因脱硫废水的含盐量直接与脱硫效率和石膏品质有关(脱硫废水的含盐量来源于烟气和脱硫用水),因此脱硫系统的水的含盐量浓缩到一定值后必须排放,由于脱硫废水含盐量极高(10000mg/L以上),若直接排放到自然界必将导致环境污染,因此实现电厂废水“零”排放已成为当下火电厂面临的迫切问题。3 当前电厂“零”排放研究的工艺路线废水“零”排放是指厂内水除蒸发、风吹等自然损失外,在厂内通过循环使用和各种物理、化学处理方法,不向厂外排放任何废水,废水中的盐类以固定废物形式
5、被处置。目前电厂脱硫废水“零”排放研究的技术路线主要如下:1)无软化处理采用晶种法进行蒸发结晶,产物为混盐;2)软化预处理后进行蒸发结晶,产物为混盐;3)软化预处理后经过膜处理,进行蒸发结晶,可实现分盐;4)预处理后经过膜浓缩,终端进行烟气或烟道蒸发进入粉煤灰,无需处置固体盐(该工艺需要商榷,目前试验结果问题较多)。电厂废水零排放主要工艺技术路线如图2、图3 所示:3.1废水预处理技术路线电厂废水具有有机物含量高、浊度、硬度大等特点,为确保后续系统安全稳定运行,通常需要设置有机物预处理和除浊软化处理单元。3.1.1 有机物预处理技术有机物预处理技术包括:混凝处理工艺、电解絮凝处理工艺及高级氧化
6、处理工艺;高级氧化由于投资和成本很高,大规模的工业处理极少采用。1)目前国内大部分电厂采用常规混凝沉淀法处理(三联箱),经中和、絮凝、反应、沉淀、分离等方法对废水进行预处理,污泥进行压滤外运。但当循环水系统投加阻垢缓蚀杀菌剂等处理药剂后,常规混凝等物化工艺难以去除有机物,通常需要通过增加混凝剂投药量、改变混凝剂匹配或调整 pH 以实现强化混凝目的。该工艺系统较为复杂,药剂投加量大,处理出水存在腐蚀性,且运行效果不稳定。2)电絮凝处理工艺是采用金属铁或铝及合金材料作为电极,电解出活性离子,与水中的OH-结合生成高活性絮凝核,吸附、捕捉水中胶体颗粒或悬浮物。该工艺可实现自动化运行,操作简单,占地面
7、积小,但是会增加部分能耗,对水中TOC的去除效果较差。3)高级氧化处理工艺包括臭氧氧化、Fenton 氧化、电化学氧化、光催化氧化、超临界水氧化等技术。高级氧化技术在化工行业特种废水、高有机废水的处理中应用较多,在电力行业则鲜有应用。3.1.2除浊、软化处理单元除浊、软化处理单元:一般通过投加化学药剂、离子交换、膜法分离或使用一体化设备实现。1)投加化学药剂是指通过投加絮凝剂、助凝剂或石灰、碳酸钠等软化药剂,在水中形成絮凝核与水中的悬浮物胶体等吸附、絮凝、沉降,实现除浊与软化目的。该工艺通常需要设置反应、沉淀等辅助构筑物,药剂消耗量较大。2)离子交换通常包括钠床、阴阳离子交换床、混床等装置,通
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