火力发电厂脱硫废水“零排放”工艺及案例比照.docx
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1、火力发电厂脱硫废水“零排放”工艺及案例比照由于火电厂脱硫废水水质复杂、波动较大,对其他设备产生严重的腐蚀,实现脱硫废水“零排放”具有重要的现实意义。本文综述了脱硫废水“零排放”的处理工艺,结合我国火电厂成功实现脱硫废水“零排放”工程案例,全面分析并比照了其处理效果、经济效益和优缺点等,对火电厂实现脱硫废水“零排放”具有一定指导意义。1概述火电作为用水、排水大户,用水占工业总量的20%,从经济运行和环境保护出发,节约发电用水,提高循环水的复用率,实现火电厂废水“零排放”意义重大。传统电厂废水处理可轻易实施各种层次的梯级应用,各废水通过传统成熟的工艺得以解决,但是最高浓度最复杂也最难处理的废水是脱
2、硫废水,由于其成分的特殊性、复杂性和强腐蚀性,其处理成为制约火电厂废水零排放的关键因素。电力企业实现脱硫废水零排放的需求越来越迫切,即将成为日后必然趋势。2脱硫废水特性脱硫废水一般具有以下几个特点:1)水质呈弱酸性;2)悬浮物含量高(石膏颗粒、二氧化硅、铝和铁的氢氧化物);3)氟化物、化学需氧量、重金属超标,其中包括我国严格限制排放的第1类污染物,如汞、种、铅等;4)硬度离子高,含有大量的镁、钙等离子;5)盐分高,含有大量的氯离子、硫酸根离子、亚硫酸根等离子,其中6)氯离子浓度高达1200020000mgl;7)氨氮含量超标;8)水质、水量差异大。图2-1调研电厂脱硫废水水质参数表由上表看出,
3、脱硫废水盐分含量高(氯离子尤为显著),导致下游系统设备、管道等腐蚀严重,回收利用非常困难,是火电厂中最复杂、最“脏”的一股水。3零排放技术主要路线目前市场通用零排放技术均采用“预处理单元+减量浓缩单元+固化单元”技术系统。3.1 预处理单元预处理为整个脱硫废水零排放的根底,该部分采用各种技术,将废水中所含污染物质分离去除、回收利用,或将其转化为无害物质,净化水质。脱硫废水处理技术,按原理可分为如下两种:物理法:利用物理作用分离废水中悬浮状态的固体污染物质,有筛滤法、沉淀法、气浮法、过滤等;化学法:利用化学反应,分离废水中各种形态的污染物质(包括悬浮物、溶解物、胶体等),有中和、混凝、电解、氧化
4、复原、萃取、吸附等。以上的二种方法,以二级沉淀软化最为常用,主要通过投加石灰乳、碳酸钠和液碱等药剂,去除水中硬度离子、悬浮物等,保证系统运行过程中不产生无机垢类。3.2 减量单元减量浓缩单元为成熟工艺,根据后续固化单元水量,确定减量浓缩单元工艺。目前,废水减量化处理手段主要为膜浓缩处理工艺。常用的膜浓缩处理工艺有反渗透、正渗透、电渗析和膜蒸偏等工艺。(1)反渗透反渗透是渗透的逆过程,在压力推动下,借助半透膜截留作用,使溶液中的溶剂与溶质分开。其具有净化率高、成本低和环境友好等优点,在近几十年的时间里发展非常迅速,广泛应用于海水和苦咸水淡化纯水和超纯水制备、工业或生活废水处理等领域。其缺点在于废
5、水中杂质沉积致使膜污染、氧化,膜的截留性能也需进一步提高。近年来,陆续出现了几种针对高含盐量的废水浓缩反渗透膜技术,如SWRo技术和DTRO技术等。1) SWRO技术因脱硫废水含盐量极高,约为30000mgL,与海水含盐量相当,采用海水反渗透(SWRO)技术开展脱盐,一般回收率至4045%,经软化处理后回收率可提至50%。为满足进入RO系统水质,预处理后的脱硫废水需进一步除浊,根据水质特点,可选择管式膜过滤系统(简称TMF)作为RO预处理。TMF是一种耐强性和耐化学腐蚀性较高的膜过滤系统。由于其膜丝接近于超滤过滤孔径,可高效去除废水中污染物,同时因其独特构造,使含有污泥颗粒的废水进入膜系统时可
6、直接固液分离,省去沉淀池、多介质过滤,砂滤、碳滤及超滤等环节。2) DTRO技术DTRO是一种特殊的反渗透形式,专门用于处理高盐浓度废水。其核心技术是碟管式膜片膜柱,将反渗透膜片和水力导流盘叠放在一起,用中心拉杆和端板开展固定,然后置入耐压套管中,形成一个膜柱。DTRO技术最早主要用于垃圾渗滤液处理,国内一些垃圾填埋场和焚烧厂多年前就有应用,如*阿苏卫填埋场、*长生桥填埋场、*御桥垃圾焚烧厂等。近几年来,DTRO开始在脱硫废水深度处理中得到应用。(2) Fo膜技术正渗透(FO)膜技术属于膜分离过程。水从高水化学势区通过选择性渗透膜向低水化学势区开展转移。选择性渗透膜分隔的高水化学势区(FS)和
7、低水化学势区(DS)所存在的渗透压差是正渗透过程的驱动力。正渗透技术具有能耗低、水通量和回收率较高、不易结垢和耐高浓盐水等优点。其技术难点在于水通量高、耐酸碱性和机械性能好的渗透膜和能产生较高渗透压及水通量的汲取液的选择。图3-1正渗透工艺流程鉴于正渗透处理吨/小时投资较高,为了减少投资和运行成本,一般采用反渗透膜工艺将软化过滤后的淡盐水浓缩至61500mgL以上,再采用FO浓缩技术。将正渗透膜系统与汲取液回收系统相结合,可实现更低能耗浓缩淡盐水。正渗透膜系统产水含盐量大约5000mgL,与电渗析一样在电厂中无法直接回用,一般将正渗透产水作为反渗透处理系统的进水,开展回收利用。FO投资和运行成
8、本较高,需要配套汲取液蒸发系统、冷凝系统,能耗高,工艺流程长,存在氨泄漏可能性,运行维护复杂,没有大规模及长期运行验证。由于浓水中有机物和硅酸盐浓度高,在蒸发结晶过程中会堵塞蒸发器、结晶器和管道等,存在一定运行风险。(3)电渗析技术该技术核心为离子交换膜,其在直流电场作用下对溶液中阴阳离子具有选择透过性,即阴膜仅允许阴离子透过,阳膜只允许阳离子透过。通过阴阳离子膜交替排布形成浓淡室,从而实现物料的浓缩与脱盐。相较于反渗透,电渗析为电场驱动,其进水要求相对较低,仅对进水悬浮物含量和强氧化物、有机溶剂等有所限制,预处理过程简单。然而,电渗析运行过程中产生的钙、镁碳酸盐垢和有机物、胶体等的聚积会堵塞
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