【m.dszypx.com武漢純水設備】水資源作為基礎性和戰略性的資源,對社會的可持續發展具有重要意義,國家對工業用水控制較為嚴格,所以,火力發電廠作為用
水大戶,對電廠內各級廢水的綜合利用顯得尤為重要。本文針對火力發電廠廢水梯級利用做一個較為全面的技術比較,尋求減少取用新鮮水的途徑,同時降低廢水排放量;既減少了水資源的消耗,又減少了廢水對環境的污染,對建設生態型環境可提供較大的貢獻。
1 火電廠主要廢水系統
火電廠主要廢水包括(輔機)循環水、排污水,鍋爐補給水處理系統根據其不同的工藝流程會產生懸浮性廢水、酸堿再生廢水及反滲透排濃水,凝結水精處理系統再生廢水,生活污水,含煤廢水及脫硫廢水等,
這些廢水根據工藝特點進行分類收集和分質回用,實現梯級利用。武漢工業純水處理設備通過水的梯級使用和循環利用,提高水的重復利用率,在對各類廢水分類
收集和分質回用的基礎上,提高廢水回收率,少量難以回用的末端廢水 進行蒸發結晶處理后進行回用,從而實現全廠廢水“零排放”。
2 全廠廢水梯級利用設計思路
通過對火電廠各類廢水的水質特點進行分析可知,全廠廢水主要可分為四大類,即懸浮性廢水、高含鹽量廢水、生活污水及脫硫廢水。懸浮性廢水主要包括鍋爐補給水處理系統過濾系統反洗排水、非經常性的空預器沖洗水、含煤廢水、凝結水精處理系統除鐵裝置反洗廢水等;高含鹽量廢水主要來自于(輔機)循環水排污水、鍋爐補給水處理系統反滲透排濃水及離子交換器再生廢水、凝結水精處理除鹽系統再生廢水非經常性鍋爐酸洗廢水等,生活污水主要是電廠生活用水排污水;懸浮
性廢水通過工業廢水集中處理系統經除濁處理后回用于循環水系統,高 含鹽廢水需除硬、脫鹽處理回用于循環水系統或調整 pH 值后用于對水
質要求較低的系統,如脫硫系統、渣倉沖洗水、灰場噴灑水等。脫硫 廢水的水質與脫硫工藝、煙氣成分、灰及吸收劑、脫硫工藝用水的水質 等多種因素有關,與電廠其他廢水差別較大,處理難度也較大,且處理
工藝中設備的設計條件和使用的藥品也不同,故宜單獨處理,且作為末 端處理。
3 脫硫廢水處理系統詳述
脫硫系統作為末端用水點,其廢水排放量直接關系全廠的廢水排放水平,脫硫廢水的消納在發電廠一般主要用于灰庫攪拌,但是,在干灰有綜合利用途徑時,脫硫廢水無法消納,或是由于廢水梯級利用后,水質逐漸惡化,后續工藝難以利用,或者是廢水本身水質較為惡劣,難以梯級利用,致使電廠還存在部分廢水需要進一步處理;對于濕冷機組,
因廢水排放量大,廢水幾乎不可能在廠內完全平衡,因而,脫硫廢水的處理就顯得尤為重要了,那么,脫硫廢水系統如何選擇,在技術性能滿 足的前提下,經濟性是系統選擇的關鍵。
目前國內的技術方案主要是預處理 + 預濃縮 + 深度濃縮 + 結晶。 脫硫廢水硬度含量高,總硬度有時可達上百毫摩爾每升,需要進行預處理軟化,將脫硫廢水主要陽離子為鈉、鎂、鈣混合的雜鹽體系轉化為陽離子以鈉離子為主的鈉鹽體系,鈉鹽的易溶性可有效防止后續濃縮處理
系統以及結晶設備結垢。脫硫廢水預處理一般可采用以下方案:石灰 - 碳酸鈉軟化 - 沉淀池 - 過濾器處理工藝;石灰 - 碳酸鈉軟化 - 管式微濾膜處理工藝。合肥純水處理設備預濃縮系統目前廣泛采用的是膜法,可采用電滲析工藝(ED)、 納濾 (NF)+ 反滲透工藝、高效反滲透工藝等,使廢水進一步濃縮,含鹽量達到 50000~60000mg/L。
深度濃縮技術主要有膜法及熱法,膜法有電滲析工藝(ED)、正滲透(FO)、碟管式反滲(DTRO)、納濾 (NF) 等,熱法主要有蒸發塘、 煙道霧化蒸發、多效強制循環蒸發系統(MED)、蒸汽機械再壓縮蒸發(MVR)、低溫常壓蒸發技術(NED)等,使廢水的鹽分濃縮至約 100000~150000mg/L 左右,進入結晶器進行固液分離。
3.1 膜法濃縮技術論述
正滲透處理技術的進水濃度一般大于 5%,進水濃度太低則經濟性較差。正滲透處理技術雖然具有一定的優勢,但是其仍受制于具有選擇
透過性的膜和高滲透壓的驅動溶液這兩個重要因素,正滲透膜兩側產生的滲透壓差是正滲透過程能得以持續進行的驅動力,而汲取液的滲透壓是決定這種驅動力大小的關鍵因素。理想的汲取液應具有高的滲透
壓、能方便地與水分離、可以循環利用、無毒、高的穩定性等特點。
汲取液主要有兩個類型:無機汲取液和有機汲取液。無機汲取液主要為 NH4HCO3。NH4HCO3在水中具有高的溶解度,可產生較高的滲透壓,
獲得較高的產水率。將稀釋后的汲取液加熱到
上述各類膜在零排放系統中均不是獨立運行,需要結合水質條件組 合或串聯運行。
3.2 熱法濃縮技術論述
熱法蒸發技術是用加熱的方法使溶液中的一部分溶劑汽化,從而提高溶液的濃度,或使溶液濃縮飽和而析出溶質的過程。加熱蒸發用于廢水處理的目的就是加熱廢水,使水分大量汽化,將廢水濃縮減量或使其
溶質結晶析出,蒸發后的冷凝水回用。蒸發減量技術主要有蒸發塘、煙道霧化蒸發、多效強制循環蒸發系統(MED)、蒸汽機械再壓縮蒸發
(MVR)、低溫常壓蒸發技術(NED)等。
多效蒸發技術是將蒸汽熱能進行循環并多次重復用,以減少熱能消耗,降低運行成本。在多效蒸發工藝中,為了保證加熱蒸氣在每
一效的傳熱推動力,各效的操作壓力必須依次降低,由此使得各效的蒸 汽沸點和二次蒸汽壓強依次降低。末端廢水在多個串聯的蒸發器中的加 熱蒸氣的作用下逐漸蒸發,利用前一效蒸發產生的二次蒸汽,作為后一
效蒸發器熱源。由于后一效廢水沸點溫度和壓力比前一效低,效與效之 間的熱能再生利用可以重復多次。由于加熱蒸汽溫度隨著效數逐漸降低, 多效蒸發器一般只做到四效,四效后蒸發效果就很差。
雖然多效蒸發把前效產生的二次蒸汽作為后效的加熱蒸汽,但第一 效仍然需要不斷補充大量新鮮蒸汽。多效蒸發過程需要消耗大量的蒸汽,
蒸發處理 1t 水大約需要消耗 0.5~1.5 t 蒸汽
3.3 膜系統與熱法濃縮系統小結
如何選擇濃縮系統成為零排放處理的關鍵,熱法由于其靜態投資較多而使其應用受到了限制,膜法作為廢水的濃縮環節是目前水處理零排放的主要技術路線,經預處理、膜法深度濃縮處理后的濃縮廢液含鹽量
達 150000 mg/L 后進入后續蒸發結晶系統。
但是,不可回避的問題是,膜法(尤其是反滲透膜)由于其對進水的要求苛刻,不僅需去除結垢性
物質如鈣、鎂、硅等,還需去除有機物、懸浮物等,因而所需要的預處 理流程長,且加藥量較大,會導致運行費用增加,且會增加污泥排放量;另外,膜系統由于其特有的結構,正常使用壽命約為 5 年左右,處理高含鹽廢水的膜運行壽命可能會更短,使用 3 年左右可能會出現膜元件的無法恢復而更換,那么,在壽命期膜的更換費用也會相當可觀。
熱法濃縮根據現已有廢水零排放的運行成果來看(神華榆林能源化工廢水零排 放),濃縮可以達將近30倍,在進水含鹽量約為 20000mg/L左右的情況下,濃縮廢液含鹽量可高 150000mg/L,目前運行效果較好;據有關資料介紹,熱法濃縮進水含鹽量在高于 50000mg/L時,可直接進蒸發系統,無須進 行預濃縮,蒸發濃縮倍率10倍以上效果較好,而結晶系統的濃縮倍率不宜太大,宜為 2-3 倍。