摘要:隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,在我國國民經(jīng)濟中火電廠的作用日益重要。但是燃煤電廠在其運行中嚴(yán)重地破壞了生態(tài)環(huán)境,尤其是排放的工業(yè)廢水。因為為了改善這一現(xiàn)狀,火電廠只有采取有效措施實現(xiàn)廢水“零排放”目標(biāo)。在新形勢下,我國火電廠水資源利用技術(shù)比較落后,不容樂觀,希望本文的分析對行業(yè)發(fā)展與研究有參考價值。
隨著我國現(xiàn)代工業(yè)的快速發(fā)展,環(huán)境問題不斷凸顯,大氣、水及土壤等污染事件屢禁不止。受水資源短缺問題的影響,廢水零排放備受關(guān)注。在工業(yè)發(fā)展中,不同以犧牲環(huán)境來獲得經(jīng)濟利益,國家環(huán)保部門倡導(dǎo)工業(yè)企業(yè)嚴(yán)格實施脫硫廢水技術(shù),實現(xiàn)零排放目標(biāo)。
1 概述
由于脫硫廢水的水質(zhì)硬度比較高、水質(zhì)穩(wěn)定性差,含有大量重金屬與高氯根,因此其結(jié)垢且腐蝕性比較強,這也是廢水處理的技術(shù)難點。就目前國內(nèi)工業(yè)廢水與脫硫零排放技術(shù)工藝的應(yīng)用,對比各工藝系統(tǒng)。依照常規(guī)300MW火電廠機組的運行參數(shù),在增加脫硫廢水零排放處理的基礎(chǔ)上,分析其經(jīng)濟效益。目前該處理技術(shù)方案主要有3種:(1)、脫硫廢水蒸發(fā)處理技術(shù);(2)、噴霧煙氣蒸發(fā)處理技術(shù);(3)、含鹽高廢水蒸發(fā)膜處理技術(shù)。
2 脫硫廢水排放特征及處理難點
2.1 排放特征
工藝補水量及水質(zhì)、石灰石質(zhì)量、鍋爐煙氣飛灰含量及脫硫吸收塔中C1-漿液的濃度等直接決定了石灰石-石膏法脫硫廢水排放量。在火電廠實際運行中,其廢水排放量一般會采用控制其脫硫塔中的C1-漿液的濃度來確定。比如某600MW發(fā)電機組,如果其漿液C1-濃度為20kg/立方米,則脫硫廢水排放量為每小時17.3立方米。如果工藝水質(zhì)量不高,亦或是C1-漿液的濃度要求更低,那么其排放量就會上升。
脫硫廢水中含有的污染物種類及其含量,在一定程度上受煤種、脫硫工藝及方式、煙氣含塵量、石灰石質(zhì)量及脫水效果、脫氮氨揮發(fā)率等因素制約,即使同一發(fā)電機組其脫硫廢水水質(zhì)也是大不相同的。
某電廠600MW機組三聯(lián)箱脫硫廢水出水水質(zhì)
2.2 處理難點
一般情況下,燃煤品種、脫硫工藝、補水水質(zhì)及排放周期等因素直接影響到廢水污染成分,不同區(qū)域火電廠存在較大的差異,排放時段不同,同一電廠的排放也是不同的。脫硫廢水屬于間斷性排放,水量波動不穩(wěn)定;廢水硬度高,極易形成蒸發(fā)結(jié)構(gòu);漿液C1-濃度比較高,對系統(tǒng)造成腐蝕。
盡管脫硫廢水處理系統(tǒng)已經(jīng)將進入深度處理系統(tǒng)中的水質(zhì)做了處理,降低了懸浮物與鈣硬度,但由于水質(zhì)鈣硬度尤其是鎂物質(zhì)的硬度過高。同時,漿液中C1-與SO42-的固體溶解性非常高,離子濃度高,導(dǎo)致深度處理系統(tǒng)極易出現(xiàn)結(jié)垢與腐蝕,不利于系統(tǒng)運行的穩(wěn)定與安全性。
3 脫硫廢水回用現(xiàn)狀
在進行脫硫廢水處理中,經(jīng)常采用的處理工藝為脫硫廢水,其中這種工藝一般氯離子濃度以及含鹽量較高,在進行中水回用中,容易出現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象和一些結(jié)垢現(xiàn)象,這種情況嚴(yán)重地阻礙了脫硫后的廢水的再次利用效果,在國內(nèi)電廠中,脫硫廢水的利用效率仍舊是一個短板。
(1)一般用于水力沖灰或者灰場噴灑時,采用水力沖灰系統(tǒng)的燃煤電廠,經(jīng)過一些處理可以將水用于沖灰使用。(2)對于排渣系統(tǒng)的水力出渣或者濕式除渣系統(tǒng)燃煤電廠中,采用脫硫廢水進行補水的使用。這種途徑受到排渣系統(tǒng)閉式循環(huán)水量的限制,容易引起系統(tǒng)堵塞以及設(shè)備管道腐蝕的現(xiàn)象,從而影響系統(tǒng)的運行可靠性。因此這種脫硫廢水在利用時也有很大的限制。
4 廢水“零排放”應(yīng)用技術(shù)
4.1 蒸發(fā)工藝
通過蒸發(fā)工藝技術(shù),溶液得到濃縮,得到一定的固體溶質(zhì)與純凈溶劑,其廣泛應(yīng)用于化工、海水淡化及食品等行業(yè)。在實際蒸發(fā)中,汽化熱所需量比較大,因此這一過程也是大量熱消耗的過程。現(xiàn)階段,化工行業(yè)主要通過多效蒸發(fā)技術(shù)提高其加熱蒸汽使用效率,傳熱條件得到改善,減少了單元能耗。
新研發(fā)出的機械蒸汽再壓縮技術(shù),可以有效降低蒸汽耗損量。該技術(shù)是通過機械驅(qū)動壓縮機壓縮絕熱將二次蒸汽壓縮送入加熱蒸發(fā)器,經(jīng)過壓縮后,二次蒸汽的溫度不斷升高,與蒸發(fā)器內(nèi)的沸騰液體之間出現(xiàn)熱溫差,因此可以將其作為加熱劑使用,在這種情況下,補充足夠的壓縮功力,就可以充分利用二次蒸汽中的潛在熱能量。
4.2 煙道處理技術(shù)
該技術(shù)主要是指對煙道內(nèi)的廢水通過噴霧蒸發(fā)技術(shù)進行處理,其廣泛應(yīng)用于食品與化工等行業(yè),在廢水處理中卻沒有得到廣泛應(yīng)用。在脫硫廢水中,通過煙道蒸發(fā)技術(shù),首先選用噴射技術(shù)霧化脫硫廢水并將其引入到除塵前的煙道內(nèi),經(jīng)過高溫?zé)煔饧訜岷蟮男∫旱涡问降膹U水快速蒸發(fā),其含有的懸浮物與可溶性固體會轉(zhuǎn)為細小的固體顆粒,在夾帶作用下流入除塵器并得到去除,實現(xiàn)脫硫廢水零排放工藝目標(biāo)。
4.3 脫硫廢水與飛灰技術(shù)有機結(jié)合
在火電廠運行中,填埋處理飛灰,而脫硫廢水對飛灰具有一定的增濕效果,因此在運輸中可以降低粉塵的容積。如果在制磚或水泥添加劑中使用飛灰,對Cl?含量要求比較低。同時,通過該技術(shù),將廢水中含有的重金屬轉(zhuǎn)嫁至飛灰中,則會影響其利用效果。
4.4 建立人工濕地
構(gòu)建人工濕地,通過濕地中植物、土壤及微生物等的作用下,降低廢水中金屬、營養(yǎng)成分及懸浮顆粒物的含量濃度。人工濕地包含多個植物與細菌成分,火電廠可以根據(jù)其自身污染物處理情況合理選擇成分。人工濕地必須在確保氯含量低的情況下,才能有效降低廢水中金屬、營養(yǎng)成分及懸浮顆粒物的含量濃度。
4.5 蒸汽濃縮技術(shù)
該技術(shù)是通過將廢水蒸發(fā)濃縮形成一定的蒸餾與濃縮水,通過結(jié)晶器或噴霧干燥器將濃縮不斷蒸發(fā),從而形成蒸餾水與固體廢棄物,可回收或填埋處理此部分形成的物質(zhì)。為了預(yù)防蒸發(fā)器出現(xiàn)結(jié)垢,要預(yù)處理廢水水質(zhì),將其含有的鈣鎂離子清除掉。
5 工藝設(shè)計方案
火電廠在運行中,根據(jù)其對水質(zhì)的實際要求,利用合理的回用技術(shù)滿足其廢水排放要求。循環(huán)利用廢水,提高其回用效率,降低廢排量,盡可能保護新水資源。根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定中火電廠供排水整體規(guī)劃,合理回用排廢水,提高中水回用使用效率,引導(dǎo)系統(tǒng)自身盡最大可能實現(xiàn)水供給自給自足,節(jié)省現(xiàn)有水資源,降低用水需求量。
根據(jù)用水水質(zhì)需求,利用冷卻水循環(huán)實現(xiàn)不同用途的用水,提高循環(huán)使用效率。從長遠角度出發(fā),樹立節(jié)水意識,不是單純考慮火電廠運行安全,企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)還要加強節(jié)水宣傳。
從火電廠發(fā)展角度出發(fā),火電廠現(xiàn)有主要污水處理系統(tǒng)包含工業(yè)廢水與生活污水處理站?,F(xiàn)階段,工農(nóng)業(yè)污水處理站主要是工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中制造的污水進行收集并處理,符合排放標(biāo)準(zhǔn)后方可再次排放,分離或絮凝沉淀等工藝處理其他企業(yè)生產(chǎn)中形成的含油與鍋爐酸等形式的廢水,有效控制廢水中各類物質(zhì)含量并將其保持在國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定以下,如果超過國家排放標(biāo)準(zhǔn),可將廢水用于火電廠循環(huán)利用系統(tǒng),從而提高其利用效率。
因此,對于電廠企業(yè)而言,可以根據(jù)企業(yè)自身水質(zhì)需求,分別采用生活污水、含油廢水及脫硫廢水等污水處理系統(tǒng)中,對企業(yè)生產(chǎn)中形成的所有廢水進行針對性的處理凈化,爭取再循環(huán)使用,以實現(xiàn)廢水零排放目標(biāo)。
6 結(jié)語
綜上所述,隨著環(huán)境污染日益加劇,環(huán)境保護得到社會各界的重視,火電廠在其運行過程中,必須貫徹落實脫硫廢水回用技術(shù)。在實際操作中,不但要確保蒸發(fā)能耗得到降低,還要重視降低污泥外排量,盡可能不使用化學(xué)品。經(jīng)過大量實踐證明,在預(yù)防薄膜結(jié)垢技術(shù)中,振動膜效果顯著,提濃技術(shù)具有一定的可行性與經(jīng)濟價值,推動國家實現(xiàn)“零排放”目標(biāo)。
來源:《熱力發(fā)電》 作者:劉秋生
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