燃煤电厂末端废水零排放处理系统改造分析.doc
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1、燃煤电厂末端废水零排放处理系统改造分析【摘要】为响应国家水污染防治政策,彻底解决火电厂废水排放对环境的污染,论文重点针对火电厂的脱硫废水零排放处理系统改造工艺进行分析比较,主要分析了高温旁路烟道固化技术与主烟道低温干燥技术的优缺点,从2种工艺的适用范围、技术成熟度、运行可靠性、投资造价、运行费用等指标进行详细论述和对比,选择合适的技术方案及设计参数,分析了废水零排放工艺对电厂相关系统的影响等。1 末端废水处理现状电厂末端废水主要是经达标处理后的高氯高盐脱硫废水,现有传统物理沉降工艺可以降低脱硫废水中的重金属、悬浮物,但处理后的废水仍具有很高的含盐量和致垢性离子,腐蚀性较强,直接外排仍具有较大的
2、危害性。而现阶段,电厂并未建设末端高盐废水处理系统,盐废水通过雨水井或灰场外排,环保风险较高。脱硫系统将主要以锅炉补给水系统和循环水排污水处理系统所产生的RO浓水以及少量精处理再生废水等作为补水,通过适当控制脱硫系统排放废水氯离子含量,脱硫废水水量可基本稳定。2 末端废水水质、水量及总体改造思路2.1 水质电厂脱硫废水主要水质指标如表1所示。2.2 水量对全厂用、排水进行平衡试验,根据水平衡测试的结果,其脱硫废水量约为6m3/h,夏季满负荷工况条件下,水量将增大至8m3/h。2.3 总体改造思路根据最终固化处置工艺的不同,可分为旁路烟气蒸发工艺和蒸发结晶工艺。采用旁路烟气蒸发工艺,根据旁路烟气
3、蒸发中试验结果,在保证一次风温和空预器出口烟气温度满足系统运行要求的条件下,单台350MW机组旁路烟气蒸发系统最大处理脱硫废水量为4m3/h。由于电厂现安装2台350MW凝汽式汽轮发电机组,满负荷条件下2台机组的旁路烟气蒸发系统的最大处理量为8m3/h,满足水量处理要求。因而可不对废水集中减量,直接进入高温旁烟气干燥装置进行固化处置。常规固化处理工艺主要为蒸发结晶工艺,但该工艺一般需要对废水进行软化澄清处理,除去末端高盐废水的硬度、硅等结垢性成分。其整体工艺路线一般包括预处理、浓缩和蒸发固化3个阶段。重点对固化处置工艺段进行技术经济分析,确定最终的处理工艺路线。3 固化处置技术方案3.1 高温
4、旁路烟气固化高温旁路烟气固化技术是利用电厂尾部高温烟气余热,将脱硫高氯高盐废水喷入高温旁路固化塔内干燥,实现低能耗低成本的脱硫废水零排放工艺。该技术主要特点如下:相对直接烟道喷雾蒸发,高温旁路烟气固化能大大减少喷雾对除尘器安全运行的影响。利用烟气余热进行蒸发干燥,能够经济高效地处理脱硫废水,大大降低电厂废水零排放系统的投资建设费用和运行费用。废水蒸发成水蒸气,进入除尘器的烟气湿度相应增加,烟气比电阻增加有利于提升除尘器除尘效率。高温旁路烟道蒸发固化流程如图1所示。高温旁路烟气固化方案核心为烟气固化干燥塔。固干燥塔从锅炉尾部脱硝装置出口烟道接引出300350高温烟气,与脱硫高氯高盐废水在干燥塔内
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