燃煤电厂脱硫废水零排放工艺的应用进展.doc
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1、燃煤电厂脱硫废水零排放工艺的应用进展摘 要:现阶段,燃煤发电厂的烟气脱硫工艺主要为湿法脱硫,这种工艺会产生一定量的脱硫废水。文章介绍了脱硫废水的水质特性和处理流程,并针对膜法浓缩减量、蒸发浓缩结晶、主烟道蒸发和旁路烟道蒸发工艺等主流技术进行技术可行性分析以及经济性对比,对燃煤电厂脱硫废水零排放工艺的发展前景进行了展望。关键词:脱硫废水;浓缩减量;工艺比较随着国家环境保护要求与污染物排放标准的不断提高与碳达峰及碳中和发展目标的提出,推动了煤炭的清洁高效利用。由于中国的能源分布特征以及储备量,燃煤发电依然占据主要地位。燃煤发电厂的主流烟气脱硫工艺为湿法脱硫 1,脱硫塔内的氯离子浓度(20000mg
2、/L)是烟气二氧化硫排放达标(35mg/m3)的基础保障,因此,脱硫工艺中需要通过外排脱硫废水2-3进行调节。发电厂废水治理设计规范 DL/T 5046-2018的发布,规范了废水的排放要求,强化了处理技术,对实现零排放目标给予了充分保障。针对脱硫废水的排放要求,专家学者不断探索解决方案4-5,分析大量的电厂运行结果与处理技术研究现状6,提出几种主流的脱硫废水处理技术,但仍需进一步实践检验。1 脱硫废水水质特性脱硫废水因其水质较差,pH 较低,具有较强的腐蚀性; 含有较高浓度的悬浮物质; 硬度高,易结垢、有重金属;若处理不当,将造成严重的二次污染,所以选择合适的处理技术是关键。脱硫废水水质的指
3、标见表 17-8。燃煤电厂脱硫废水处理技术的选择,需要同时考虑处理效率与技术成熟度,充分评估一次性投资与长期运行费用,合理处理资金、资源等投入与节能减排的产出效益。脱硫废水处理系统需要与现有的脱硫、脱销、除尘等污染控制单体协同,提升系统综合处理效率,实现产物的无害化、资源化与轻量化,避免产生新的二次污染。在充分考虑电厂实际运行情况的基础上,对具体机组、煤炭类型及场地空间进行优化。2 脱硫废水主要处理工艺脱硫废水的处理工艺是技术交叉使用的过程,一般按照处理流程划分为不同工艺,在每一单元内运用专业的技术对废水进行特定方面的处理,从而使废水的水质在分步、分级的处理过程中逐渐接近目标水质。主要包含预处
4、理软化单元、浓缩减量单元和蒸发结晶单元三大工艺,如图 1 所示。其中,软化处理工艺较为成熟,基本实现国产化;浓缩减量单元则根据废水的水质,采用合适的工艺,对预处理后的脱硫废水进行浓缩,降低废水量,实现减量化。从工艺流程中可知,浓缩减量技术作为核心工艺,其对废水的处理处置效率将影响系统整体的能耗与经济性。2.1 预处理软化技术脱硫废水在经过三联箱处理工艺后2,9,其悬浮物、硬度以及 SiO2等离子浓度仍较高,加强软化预处理很是必要。预处理将脱除废水中大量的 Mg2+和 Ca2+,提升废水出水水质,减少下一个工艺的处理压力,最终达到浓缩和减量的目的。脱硫废水软化预处理的解决方案主要有以下两种:(1
5、)烧碱+碳酸钠软化工艺。该方法已在废水的软化处理中得到了广泛的应用,该工艺具有较高的稳定性与可靠性。消耗药剂量大和产生大量的污泥最终增加总体处理成本,是该工艺的不足。(2)石灰+碳酸钠软化+沉淀池+过滤器工艺。脱硫废水先后经过添加 Ca(OH)2和 Na2CO3 的两级反应器,废水中的 Mg2+和 Ca2+同加入的化学剂发生化学反应并产生沉淀,然后通入到沉淀池中进行固液分离。分离液体再经过滤和超滤过滤工艺,然后直接进入膜浓缩处理系统。加入石灰软化处理工艺流程如图 2 所示。但由于脱硫废水软化处理药剂及设备成本较高,工艺路线复杂,因此不管是从技术可行性和经济性而言,均需要进一步开发成本低、效率高
6、的无软化的脱硫废水处理技术。杜明生10通过分析脱硫废水的水质性质及特点以及废水零排放的预处理、浓缩、蒸发结晶的主流技术,发现旋转雾化蒸发技术在技术可行性与经济性上具有较好的应用价值;谢增孝等11研究发现,有机胺萃取剂可实现脱硫废水中高浓度氯离子的有效脱除且多次脱氯效率可达 95%以上;张娟等12提出石灰、芒硝、纯碱三级软化及重力沉降+管式膜两级分离的预处理工艺路线,将加药成本降低 41%,提高系统的抗冲击能力的同时实现污泥的综合利用;汪劲松等13通过电絮凝处理装置进行测试,其悬浮物脱除率高达 99.3%。由于传统的中和沉淀法无法对废水中的 Hg2+、Cu2+、Cd2+等离子进行有效脱除;张春意
7、14、王玉东等15基于化学沉淀法,分析酸碱度、反应时间等因素对废水中硫酸根离子脱除率的影响;来勇16发现随着 pH 值的上升,Na2S 对重金属的去除效率逐渐上升,当 pH 值达 8.5 时 Na2S对重金属的去除效率可达 95.0%,但硫化物沉淀法由于反应过程中易产生刺激性的 H2S 有毒气体、处理过的废水中硫离子含量超标等影响其在实际生产中的使用;孙凤娟等17基于离子交换法分析螯合基团对溶液吸附过程中酸碱度及 Mg2+、Ca2+、Cl-质量浓度的影响,建议在动态环境下吸附;梅玉倩18提出膜电解方法进行深度处理,可有效去除 Cl-,脱盐率高于 95%;石炎平19采用三维电解与吸附组合工艺对脱
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