或在膜浓缩段前增加纳滤膜,对浓盐水中的一价盐、二价盐进行分离,最终结晶干燥的产物是达到工业二级盐标准的工业盐,NaCl含量>98%,实现了水、盐的多种资源回收再利用。适用于当地环保要求严格,不允许有任何形式污染物外排的电厂,尤其是周围有工业盐用户的电厂。以国电某电厂为例,电厂末端综合废水经过蒸发结晶全膜法工艺路线处理后,主要处理指标,见表1。
表1主要性能指标
4.2.2
蒸发结晶全膜法工艺路线与烟气余热利用工艺路线比选。烟气余热利用废水零排放是近来比较热的技术,经常拿来跟蒸发结晶式零排放工艺相提并论,但它不能实现水资源和盐资源的回收和再利用。2种工艺路线比较结果,见表2。
表2 2种工艺比较结果
4.3电解制氯废水零排放路线
电解制氯废水零排放技术路线:预处理+分盐+膜浓缩+电解制氯,预处理和膜浓缩与2.1节工艺相同。采用开式冷却水系统的电厂往往要向循环水系统中加大量杀菌灭藻剂—次氯酸钠,这种电厂在选择废水零排放工艺时,可以考虑采用电解制氯废水零排放技术:经过预处理软化的废水,通过纳滤分盐或膜浓缩后的浓盐水中氯化钠含量较高,采用电解方法提取水中的氯根,制成次氯酸钠,可用于开式循环冷却水的消毒剂,或可因地制宜进入市场化销售。该项技术不仅系统造价低,还可达到脱硫废水的资源化利用,实现零排放的循环经济模式。适用于沿海、沿江、开式循环冷却系统的电厂。
5结论与建议
高适应性燃煤电厂末端废水零排放工艺路线,主要分为:预处理段+浓缩段+浓盐水处理段。可根据电厂需求和水质不同,进行选择。简化膜法工艺路线适用于当地环保要求不严格,预算不多的电厂。蒸发结晶全膜法工艺路线适用于当地环保要求严格,不允许有任何形式污染物外排的电厂,尤其是周围有工业盐用户的电厂。电解制氯废水零排放路线适用于沿海、沿江、开式循环冷却系统的电厂。
这3种电厂末端废水零排放工业路线,可因地制宜,涵盖了所有类型的燃煤电厂,提供了工程依据。
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