4)预处理后经过膜浓缩,终端进行烟气或烟道蒸发进入粉煤灰,无需处置固体盐(该工艺需要商榷,目前试验结果问题较多)。
电厂废水零排放主要工艺技术路线如图2、图3 所示:
3.1废水预处理技术路线
电厂废水具有有机物含量高、浊度、硬度大等特点,为确保后续系统安全稳定运行,通常需要设置有机物预处理和除浊软化处理单元。
3.1.1 有机物预处理技术
有机物预处理技术包括:混凝处理工艺、电解絮凝处理工艺及高级氧化处理工艺;高级氧化由于投资和成本很高,大规模的工业处理极少采用。
1)目前国内大部分电厂采用常规混凝沉淀法处理(三联箱),经中和、絮凝、反应、沉淀、分离等方法对废水进行预处理,污泥进行压滤外运。但当循环水系统投加阻垢缓蚀杀菌剂等处理药剂后,常规混凝等物化工艺难以去除有机物,通常需要通过增加混凝剂投药量、改变混凝剂匹配或调整 pH 以实现强化混凝目的。该工艺系统较为复杂,药剂投加量大,处理出水存在腐蚀性,且运行效果不稳定。
2)电絮凝处理工艺是采用金属铁或铝及合金材料作为电极,电解出活性离子,与水中的OH-结合生成高活性絮凝核,吸附、捕捉水中胶体颗粒或悬浮物。该工艺可实现自动化运行,操作简单,占地面积小,但是会增加部分能耗,对水中TOC的去除效果较差。
3)高级氧化处理工艺包括臭氧氧化、Fenton 氧化、电化学氧化、光催化氧化、超临界水氧化等技术。高级氧化技术在化工行业特种废水、高有机废水的处理中应用较多,在电力行业则鲜有应用。
3.1.2除浊、软化处理单元
除浊、软化处理单元:一般通过投加化学药剂、离子交换、膜法分离或使用一体化设备实现。
1)投加化学药剂是指通过投加絮凝剂、助凝剂或石灰、碳酸钠等软化药剂,在水中形成絮凝核与水中的悬浮物胶体等吸附、絮凝、沉降,实现除浊与软化目的。该工艺通常需要设置反应、沉淀等辅助构筑物,药剂消耗量较大。
2)离子交换通常包括钠床、阴阳离子交换床、混床等装置,通过离子交换可有效去除水中的硬度离子,交换释放出的H+与OH-立即生成电离度很低的水分子,达到软化目的。该工艺预处理要求简单、工艺成熟,出水水质稳定、设备初期投入低,适用于含盐量较低的原水,但该工艺系统需要根据运行情况进行再生,而产生再生废液。
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