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火电厂废水回用的方式及技术要点

2018-01-19 14:43来源:《电力设备》作者:杨宝红关键词:废水回用火电厂废水综合利用收藏点赞

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3.2 高含盐量废水的处理回用

在各种高含盐量废水中,循环水系统的排污水量很大,对全厂的水平衡影响也最大,循环水的浓缩倍率的大小直接影响着发电水耗的高低。在干除灰电厂中,循环水排污水占电厂废水总量的75% 以上。从水量上讲,只有将这些废水进行回收利用才能实现全厂废水的高回用率。

对于水力冲灰的电厂,高含盐废水不经处理便直接用来冲灰和除渣。随着干除灰技术的发展,电厂的水平衡发生了重大的变化,高含盐废水可直接使用的场合很少。除了煤场喷淋、干灰调湿、水力除渣等能消耗掉少量的水之外,剩余的高含盐量废水必须经过脱盐处理后才具有使用价值。除了含盐量高外,这些废水大部分经过浓缩,水中致垢的无机离子 (如Ca¨ 、HCO;等)已经达到过饱和,具有强烈的结垢倾向,容易在用水系统中结垢,所以这种废水的处理系统很复杂,除了考虑除去对反渗透膜有污染的悬浮物、有机物、胶体等杂质外,还要降低碳酸钙、硅酸盐等难溶盐的过饱和度,以避免在水处理系统中析出沉淀物。

对于循环水排污水,已有的回用方式是通过反渗透脱盐处理后,将淡水补充到锅炉补给水处理车间做原水,排出的浓盐水用于除渣、输煤系统。由于循环水的水质复杂,很容易对反渗透膜造成污染,因此这种回用方式的处理成本较高。

3.3 脱硫废水的处理与回用

pH为6~9,COD 为90mg/L,TDS 的质量浓度高达25~40 g/L,不能回用。水质中钙、镁、氟等离子处于过饱和状态,具有严重的结垢倾向,同时水中还含有大量重金属。通常,脱硫废水处理系统采用中和+ 絮凝+ 沉降+ 澄清等常规处理工艺,以降低脱硫废水的浊度、重金属和部分硬度,但废水的含盐量没有明显降低,处理后无法回用,排放后对生态影响较大。脱硫废水零排放系统主要包括4 个处理单元,即脱硫废水预处理单元、盐水浓缩单元、结晶单元和固体废弃物处置。

在电厂零排放的难点技术中,浓缩减量以降低蒸发成本的技术,成为关键技术,而通过高压反渗透膜技术DTRO技术正是该对应技术,在于其他技术对比中,具有明显优势。

3.4 其他废水的回用

(1)含煤废水的回用。含煤废水是电厂悬浮物含量最高的废水,主要来自电厂输煤皮带喷淋、输煤栈桥地面冲洗、煤场排水等。其含有的主要污染物为煤微粒、胶体、油。采用的处理工艺:含煤废水收集池一煤泥沉淀池(初沉淀)一澄清器一石英砂过滤一煤系统补充水池。含煤废水中的煤粉微粒很难直接沉降,混凝处理后形成的絮体强度较差,在澄清设备中絮体容易被破碎而上浮,所以需要的澄清分离面积较大。国内近年来也有采用微滤工艺技术处理含煤废水的工程实例,如上海杨树浦电厂。微滤的优点是出水水质更好,悬浮物含量可以小于1 mg/L,系统也比沉淀、过滤工艺简单;缺点是滤元的更换费用较高。

(2)冲灰、除渣废水的回用。冲灰水的水质特点是悬浮物、pH、含盐量都比较高(灰场返回的清水因为经过长时间沉淀,悬浮物很低,其用途与含煤废水相似,也只能回用于原系统。冲灰水的回用需要解决回水管道的结垢问题。冲灰水在以前曾是火电厂最多的废水,灰场清水的回用曾经是节水技术领域的热点。但近年来新建的电厂大多采用干除灰系统,很多老电厂也进行了干灰综合利用改造;在干灰旺销季节基本上不再使用水力除灰,因此近年来对冲灰水的关注明显减少。但是,当干灰销售不畅时,由于没有干灰贮存场地,这些电厂仍还要采用水力除灰。同时可以查看中国污水处理工程网更多技术文档。

4 废水综合利用的技术要点

废水的综合利用就是充分、合理地利用电厂的各类废水资源,以达到节水和废水减排的目的。废水综合利用的第一步是在全厂水平衡优化的框架内制订方案。

在进行废水综合利用时,首先要减少上游废水量,这是十分重要的。对于采用水力冲灰的循环冷却型电厂,循环冷却水系统和冲灰水系统是2个最大的水系统,也是对全厂水平衡影响最大的2个水系统。要实现节水,循环水系统的排水量与冲灰用水量相匹配是很重要的,因为用循环水排污水、酸碱废水等高含盐废水冲灰是最经济的。水力冲灰的循环冷却型电厂的节水要点是:

(1)提高冲灰系统的灰水比。灰水比越高,需要的冲灰水量越小,从而可以降低冲灰系统的耗水量。

(2)在废水的使用中,要避免废水的降级使用。例如,尽量使用高含盐量废水来冲灰,省下低含盐量废水可用于其他水质要求高的场合。因为冲灰系统对含盐量没有要求,水中的过饱和盐分在与灰浆混合的过程中会沉淀。大部分沉淀会吸附在灰颗粒上。因此回用成本相对较低。对于循环水排污水、水处理系统排出的酸碱废水、反渗透浓排水等高含盐量废水,冲灰系统是其理想的受纳体。尽管各种废水的补入会增加冲灰水系统结垢的可能性,但是从节水和全厂的水平衡优化来讲这是值得的。

(3)通过技术经济分析,在提高冲灰系统灰水比的情况下,根据冲灰系统的耗水量和其他高含盐量废水的产生量,综合考虑水质、凝汽器管材等因素,确定循环水合理的浓缩倍率,使得高含盐量废水的水量与冲灰系统的补水量相匹配。因此,对于水力冲灰电厂来讲,循环水浓缩倍率、冲灰系统的灰水比是水平衡优化的关键,而这些参数需要根据电厂的实际情况(如循环水水质、水系统材质、灰量、灰浆泵型式)来确定。

5 结论

(1)火电厂的废水种类很多,需要分类处理、分类回用。

(2)按照分类处理的需要,可以将废水分为低含盐量废水、高含盐量废水、循环使用的废水脱硫废水、和不能回用的极差废水5类。同类废水可以收集在一起处理。

(3)对于高含盐量废水,因工艺复杂。处理成本高,为了降低投资和运行成本,首先要从源头上尽量降低废水的产生量,以减小废水处理系统的规模。另外,高含盐量废水的处理难度较大,其回用处理技术和经验还没有达到成熟应用的阶段,因此在很多情况下,工程前期的研究工作是必不可少的。

(4)废水综合利用的关键是在提高灰水比(水力除灰电厂)和循环水浓缩倍率的基础上,使得高含盐量废水的水量与冲灰系统的补水量相匹配。

延伸阅读:

讲讲电厂的那些废水及处理技术

【干货】火电厂脱硫废水零排放技术分析

原标题:火电厂废水回用的方式及技术要点
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