关于火电厂脱硫废水零排放技术应用

(整期优先)网络出版时间:2022-06-30
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关于火电厂脱硫废水零排放技术应用

李伟雷

浙江菲达环保科技股份有限公司 浙江省 诸暨市 311800


摘要:不常产生的废弃污水就是在废水处理机组落实运行维护工作期间不定期排出的废弃污水。在现实的操作过程中,烟囱、除尘器、锅炉化学清洗废液以及空气预热器等方面排出的废弃污水,锅炉停炉湿保护后排出的废弃污水,凝汽器灌水查漏时排出废弃污水等。这类废弃污水中会携带较多组成要素繁杂的物质,如 COD 以及金属要素等,在处理工作进行期间会产生比较多的困难,同时,这种不常产生的废弃污水排出后,首要任务是在储蓄池内科学地保存,然后按程序、分层次的展开污水的处理操作。现实的处理工作可以运用调整 ph 数值、处理氧化、过滤以及凝聚等处置手段。

关键词:火电厂;脱硫废水;零排放

1 火电厂中废水的类型分析

常产生的废弃污水主要是指在整个工业生产流程中最后要进行排放的废弃污水。在现实的工作中,和凝结水精处置装置以及紧密相关的再生类的一种废弃性污水。经过这一系列装备产生的废弃污水的组成要素中,通常携带了部分酸碱性物质,只要简单地进行中和处置,进而使排除的废弃污水符合我国编制的排放标准也就是 pH 值在 6 ~ 9。预处置体系中涉及的废弃污水处理装备澄清仪器和过滤仪器等排出的废弃污水大都有较多的泥石和悬浮物,在处置这种类型的废水的时候,可运用澄清、凝聚等手段来进行。

2 火电厂废水零排放技术和投入运用

2.1 火电厂废水处理中废水减量排放的相关工艺

(1)火电厂废水处理中正渗透膜处理技术的运用。火电厂生产过程中出现的废弃污水,会从高水化学势区域通过挑选性渗透膜朝低水化学势区域输送。两种类型的水化学势区域在渗透压方面存在差异,正是这个渗透压差有效正渗透期间的有序落实。在运用火电厂废水处理中正渗透膜处理技术的过程中损耗的能量并不多,但是回收的水资源的成效佳同时数量大,并且不会产生结垢问题,这样才可以确保高浓盐水能够得到有效的处置。在出现废弃污水的过程中,把需要选择的汲取液放至低水化学势区域,要把要处理的废弃污水排放至高水化学势区域。然而,正渗透膜处置技术在实际使用的过程中操作起来有难度,在选择性渗透膜和汲取液的挑选方面,对前者要确保其具有高水通量,同时,具备比较好的耐酸碱性与机械功能,而后者要可以产生比较高强度的水通量与渗透压。

(2)火电厂废水处理中反渗透膜处理技术的运用。火电厂废水处理中,反渗透膜处理技术是借助渗透逆期间的理论,在挤压相关压力期间,让废弃污水溶液中留下的溶剂与溶质在半透膜的截留功能,进行分离。这类工艺有较好的净化效果,需要用的资金也较少,对环境污染小。目前,反渗透膜处理技术在普及推广使用,如在海水和苦咸水淡化纯水、工业以及处理生活废弃污水等方面。这种工艺并不是完美的也有局限之处,大多是在沉淀废弃污水杂质的期间,膜有很大可能会出现被污染与氧化的状况。

(3)火电厂废水处理中膜蒸馏处理技术的运用。在分离处置工艺中,膜蒸馏处理技术是一种现代的全新的技术,是借助疏水性微孔膜两边出现的蒸气压差当成传质推动力来分离膜的工作的工艺。这种工艺在实际运作过程中和其他膜过程相比,有很多的不同之处,可以从以下方面得知:与这种技术紧密相关的是膜,具体而言就是微孔膜;这种膜的材质十分独特,因此,要处理的液体不会浸透这种膜;膜孔中的毛细管不会产生冷凝现象,仅有蒸汽才可在膜孔间进行传质。这种类型的膜不会更改需要处置的液体内的组成要素之间构成的气液平衡;膜需要有一边或多边直接和需要处置的液体接触。对液体的组分而言,正是因为组分中的气相分压梯度带来的动力才能让膜蒸馏处理技术顺利地落实。膜蒸馏处理技术的优点有:作业简单方便、水的品质高、可以高效处置高浓度盐水、被污染的可能性比较小等。

2.2 蒸发处理技术

运用在火电厂脱硫废水中的蒸发处置技术,现阶段主要是蒸发结晶方法以及烟道气蒸发方法。蒸发结晶方法是运用蒸汽对废水展开蒸发浓缩,利用结晶器或者喷雾干燥来蒸发,可以按照具体情况规划成多效蒸发或者机械蒸汽压缩技术,现阶段,这种技术在我国以及世界范围内都有使用,在各类难以处置的废水中得到使用,但是这种处置技术的处置期间蒸汽与电能损耗比较大,占用的空间比较大,建设维护所需的经费较多,并且假如水质变化大或者变化频繁,运作调控较多。

2.3 废水末端的处置技术

(1)蒸发塘处理工艺。这种技术与目前国内强调的绿色、健康的原则相符合。在现实的运作期间,蒸发塘处理工艺,能够高效运用太阳能在高温高湿状况中蒸发了地表大部分的高浓度盐水,让高浓度盐水浓缩达到饱和,并在这个前提下构成结晶析盐。这种技术可以普遍运用在西北干旱少雨的地方,同时体现出运作经费较少、运作与维修比较简单便捷、运用期限比较与抗冲击性能强等优点。但原浓水要有极易发挥的物质,这也很容易污染大气,因此,要执行好相应的防渗透和防溢流处理策略,这项工艺也不能回收使用淡水。这项工艺在自然蒸发的成效比较低同时极易导致满塘风险,有关的研究者在此前提下开发出了机械雾化蒸发处理技术,在蒸发塘中安排多座机械雾化蒸发仪器,进而提升塘中水分的蒸发速度,大幅度提高了蒸发成效。

(2)多级闪蒸处置工艺。这项工艺海水淡化方面运用得比较多。将需要处理的海水加热到一定的温度后,根据相关的流程、分级别地把它引到扫压力逐渐下降的闪蒸室中,在处置降温期间,热盐水会产生浓缩现象,在温度下降到自然海水温度的时候,蒸汽在冷凝理论的影响下会产生出需要的淡水。多级闪蒸处置工艺的运用效率较高,阻拦污垢的成效佳,可以在大规模的企业中普及使用。然而,因为处置的海水会加快装备的腐蚀速度,也会进一步提高效能,同时,这种技术存在传热效率较低、操作的弹性小等局限,所以不适合在中小规模的企业中投入运用。

(3)火电厂废水处理中多效蒸发结晶处置工艺的运用。这种技术的规划、研究与开发的理论都是紧紧依靠单效蒸发处置技术的,可以把这种技术分成低温、高温情况中的多效蒸发。低温状态中,要维持处置期间的盐水最高蒸发温度不大于 70℃,这种技术的运作组成状况就是将垂直管或水平管和膜蒸发器有机地融合在仪器,然后划分成很多小组。多效蒸发结晶处置技术的理论,是在构成装备中多次蒸发与冷凝蒸汽后,得到比高温状况中多效蒸发处置技术更多的蒸汽。因为低温多效蒸发结晶处置的技术的运作不需较高的温度,所以运用期间要有效运用电厂的低温废热现象,通常而言,50 ~ 70℃的低品位蒸汽均可以当成具体作业期间最佳的热源。与此同时,这类工艺的热成效比较高,同时动力消耗比较低。

3 结语

总而言之,废水零排放工艺路线要按照电厂的生产特征挑选。预处理技术和运作指数,是脱硫废水零排放处置的前提。浓缩减量能够高效缩减蒸发固化段处理的负荷,确保后期系统的有效蒸发,是达到脱硫废水零排放的关键之处;膜法浓缩装置简单,能耗比较小。可以有效运用废水减量化方面的处置技术、蒸发处理技术以及废水末端的处置技术等技术。

参考文献

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