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火电厂的节水途径包括采用空冷技术、提高循环水浓缩倍率、开展废水回用等。其中,空冷具有耗水量少的优点,但热效率低,只能用于北方严重缺水的地区。废水回用是火电厂节水减排的重要途径,通过废水回用,可以替代火电厂30% 以上的新鲜水,节水潜力巨大;同时又可以减少电厂的废水外排量,减轻对环境的污染。因此,对废水综合利用,实现废水资源化,已成为火电厂实现可持续发展的必由之路。
1 火电厂废水的特点和分类
1.1 废水的特点
与化工、造纸等工业废水相比,火电厂的废水有以下特点:
(1)废水的种类很多,水质水量差异很大。电厂主要的废水包括循环水排污水、灰渣废水、工业冷却水排水、机组杂排水、含煤废水、油库冲洗水、化学水处理工艺废水、生活污水等。
(2)废水中的污染成分以无机物为主。在生产过程中进入水体的有机污染物主要是油,其他有机成分很少。
(3)间断性排水较多。
表1为火电厂几种主要废水的特点分析
对废水进行合理的分类是废水综合利用的基础,同一类废水可以采用同一类处理工艺实现回用。目前,火电厂废水的分类主要是按照废水的来源确定的,种类很多,与回用没有直接的关系。根据火电厂各类废水的水质水量特点,以处理回用为目标,可以将火电厂的废水分为以下几类:
1.2 废水的分类
(1)不需要脱盐处理即可回用的低含盐量废水。这类废水包括机组杂排水、工业冷却水系统排水、生活污水等。这部分水的共同特点是在使用过程中含盐量没有明显的升高,回用处理系统不考虑脱盐,处理后的水质可以达到或接近工业水的水质标准,甚至可以替代新鲜水源。这类水的深度处理成本相对较低,因此目前在电厂中回用的比例较高。
(2)需要脱盐处理才能回用的高含盐量废水。这类废水的特点是水在使用过程中因为浓缩或者加入了酸、碱、盐而使含盐量大幅度升高,一般含盐量可达工业水的数倍以上。典型的例子有反渗透浓排水、离子交换设备再生废水、循环水排污水等。
(3)循环使用的废水。这类废水包括含煤废水、冲灰除渣废水。这部分废水的水质比较特殊,通常悬浮物很高。含煤废水的悬浮成分主要是煤粉,灰水则主要是灰粒。另外,灰渣废水的含盐量和pH都比较高(以前的水膜除尘系统灰水的pH较低,现在已比较少)。由于组分比较特殊,因此通常不与其他废水混合处理,而是单独处理后循环使用;处理工艺以沉淀为主,目的是除去水中的悬浮物。
(4)脱硫废水。脱硫废水含盐量高,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。处理典型工艺有采用碟管式反渗透DTRO进行高倍浓缩后进行蒸发处理
2 废水的收集问题
(1)因为各排水点的分布比较复杂,不可能将每种废水单独收集,但可以尽量地按照废水处理工艺的异同来收集。
(2)电厂的废水一般是无压水,其收集主要通过沟道完成。废水收集沟道的泄漏是普遍存在的问题。在南方地区,因为地下水位高,地基软,沟道容易因不均匀沉降而发生开裂,导致废水外溢或内渗。外溢对地下水的水质有污染,而且废水在收集过程中损耗过大,不利于水量的平衡;内渗水则会影响废水的水质。如果地下水含盐量比废水的高,则有可能影响废水的回用。如在有些滨海电厂,浅层地下水的含盐量很高,即使少量渗入也会使废水的含盐量很高,影响其使用。地下水的水位还受海潮潮位的影响:涨潮时,地下水位升高,内渗严重;落潮时,地下水位降低,废水外溢。有废水需要处理的单位,也可以到污水宝项目服务平台咨询具备类似污水处理经验的企业。
(3)在用海水冷却凝汽器的电厂,海水会因隔离不完善而混入废水收集系统。因海水的含盐量极高,往往少量的泄漏也会使废水的水质劣化,使收集的废水失去使用价值。常见的泄漏发生在主厂房废水收集系统。
(4)某些欲回收的间断性废水的收集系统有时需要改造。如循环水排污水的瞬时水流量很大,如果处理回用,则必须将其改为连续排污,从循环水泵出水管道引出连续水流进行处理。
3 废水的回用方式
3.1 低含盐量废水的处理回用
这类废水因含盐量不高,比较容易进行回用。在电厂最典型的是主厂房排水。这类水通常是通过混凝澄清、过滤等工艺除去水中的悬浮物、油类和有机物等杂质后,补入电厂的循环冷却水系统。
如果废水中不含生活污水,一般直接采用混凝沉淀或气浮、过滤处理后,水质即可达到工业水系统的水质要求。但大多数电厂的废水中含有一定比例的生活污水,因此,为了降低氨氮的含量和BOD,在深度处理系统中要加进生物处理单元。
有些电厂的生活区与生产区在一起,而且生活污水的量比较大,因此可以通过污水深度处理系统将其处理后回用。这方面的工程实例已经很多,如山东齐鲁石化热电厂、山东黄台电厂、华能北京热电厂等。已有的工程实例证明,生活污水经过严格处理后,可以用于循环水系统。
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