国产激情一区二区三区,精品欧美一区二区在线观看,日本不卡一区二区三区

火電廠廢水水質監測和脫硫廢水零排放改造

2019-07-30 09:17  來源:《防護工程》  瀏覽:  

針對燃煤火力發電站,分析廢水排放方式、水質監測和末端含鹽脫硫廢水零排放改造的關鍵技術,通過分質、分量收集廢水,對廢水綜合梯級利用,實現廢水資源化。結果表明全廠廢水水質、水量及原處理方式存在的問題包括未能充分做到廢水的分質分量回用;循環水排污水外排水量巨大;各類廢水混合復用,復用水的品質受到影響等。廢水零排放系統的改造,使高品質排水直接回水利用,低品質排水經處理后重復利用,劣品質排水經收集后用作脫硫補充水,末端高含鹽脫硫廢水零排處理后產生淡水回用,達到全廠廢水零排放的目的,實現節約用水和固廢回收利用。需深度處理的末端廢水為高含鹽量的脫硫廢水,通過軟化預處理+膜法分鹽+膜濃縮+蒸發結晶干燥的工藝,使高含鹽的脫硫廢水中的水分與鹽分分離,回收利用水份,產生具有工業品質的固態鹽。通過實施全廠廢水零排放改造,每年可減少外排廢水約29萬m3;脫硫提效改造后,以每年運行5500 h計算,每年可節約中水約15萬m3,經濟效益、社會效益顯著,同時也滿足了國家環保標準的要求。

引言:目前,各燃煤火力發電站的全廠水務管理日益嚴格,外排廢水日益減少,同時不可回用的含鹽廢水的稀釋用水也減少[1-3]。電廠原有廢水排放存在諸多問題,影響回用水的品質[2-4]。未經處理的脫硫廢水由石膏攜帶進行消納,導致石膏含水率過高、重金屬含量超標等,影響了石膏品質[3-5]。因此,有必要提高對火電廠耗水和廢水排放指標的要求,改變火電廠原有水資源利用方式,提高水資源利用率。

本研究針對燃煤火力發電站,分析廢水排放方式、水質監測和末端含鹽脫硫廢水零排放改造的關鍵技術,通過分質、分量收集廢水,對廢水綜合梯級利用,實現廢水資源化。本文的分析有助于了解廢水排放的運行方式和存在問題,通過對高品質排水、低品質排水、劣品質排水和末端高含鹽脫硫廢水綜合回收利用,實現廢水零排放和低碳、節能、環保的火電廠可持續發展目的。

一、廢水水質監測及處理方式分析

外排的高鹽廢水的危害包括:(1)腐蝕金屬管道和設備,影響廢水輸送和處理設施的壽命;(2)沖擊污水生化處理系統,致使污水處理設施不能正常運行;(3)影響中水的進一步回用;(4)影響水體生態環境,引起土壤鹽漬化,污染地下水。這基本決定了高鹽廢水的不可復用性。部分電廠采用排入水沖灰,渣水系統和干灰調濕的方法處理高鹽廢水,但這種方法的局限性很大,干灰調濕吸納不了廢水量,影響了排放。

火電廠廢水水質、水量及原處理方式,存在的問題包括:

(1)全廠廢水,除了生活污水、預處理泥水、脫硫廢水及外排的循環水排污水外,均進入復用水池進行回用,未能充分做到廢水的分質分量回用,影響回用水的品質。

(2)循環水排污水排至事故泵房,僅少量回用,大部分進行廠外排放,外排水量巨大,影響周邊水體環境。

(3)部分可回收使用的設備冷卻水、疏水等作為事故排水進行外排,未做到對廢水的分質回用。

(4)工業廢水集中處理站出水,煤水處理站出水,以及反滲透濃排水均被排入復用水池。各類廢水混合復用,復用水的品質受到影響。經復用水泵房升壓,供給煤灰雜用水,包括卸煤溝及道路沖洗水、煤倉間除塵器用水、煤場噴灑用水、皮帶及棧橋沖洗和灰庫攪拌機用水及脫硫用水。未能充分做到廢水的分質分量回用,影響回用水的品質。

(5)生活污水原設計為經生化處理后,與污水處理廠的中水混合后,作為電廠原水使用。現生活污水處理站生化處理失效,生活污水處理站懸浮物及COD超標,回收至中水調節池,影響中水水質,因而定期外排生活污水。

(6)部分有壓排水與無壓排水混合排放,觀察井內經常冒汽且水質被污染。

(7)脫硫裝置采用降低吸收塔內氯離子的濃度(控制在<10000 mg/L)、排放廢水至石膏皮帶脫水機的方式維持塔內平衡。未經處理的脫硫廢水由石膏攜帶進行消納,石膏含水率過高、重金屬含量超標,影響了石膏品質。

(8)深度減排脫硫提效改造后,排放的高含鹽量脫硫廢水未妥善處理。

(9)給水、排水系統存在的問題包括輔機循環水補水量大、濃縮倍率低、排污量大。

(10)反滲透回收率方面存在除鹽水處理過程中,反滲透產水率偏低的問題,實際運行產水率約53%,低于設計值60%。

(11)凝結水精處理的問題包括由于凝結水精處理系統進水含鐵量較高,經精處理系統處理后的水質含鐵指標達不到設計要求,致使目前鍋爐排污量偏大,造成水資源的浪費。

(12)生活污水處理系統的問題包括生活污水處理站因廢水收集口無格柵清污機,大的雜質進入生活污水處理設施,造成污堵,影響生物反應效果。目前,生活污水處理站長期間斷運行,系統生化處理功能已失效,廢水間斷性地通過事故水池外排。

(13)脫硫廢水處理系統問題包括由于現場布置場地及設計方面的原因,運行不暢,系統出水水質不穩定,不能滿足后續零排放處理的需要,而且不能達到脫硫廢水處理系統設計處理能力16 m3/h。

廢水零排放系統改造的技術路線

根據電廠用水及廢水特性,電廠全廠廢水零排放的技術路線按照圖1的原則進行。

圖1的廢水零排放技術路線通過分質、分量收集廢水,實現廢水的梯級利用減量,包括:

(1)高品質排水直接回水利用。根據現場調研,可直接回收利用的排水有:1)鍋爐排污水,2)脫硝尿素水解疏水及伴熱疏水,3)取樣排水,4)機組啟動排水,5)煤倉間及輸煤汽暖疏水。這類廢水在使用過程中水質未發生大的變化,可通過集中收集至工業回收水池,并經自清洗過濾器過濾后送至清水池。

(2)水質較好的或低含鹽量的低品質排水如預處理超濾濃水、化學取樣水、生活污水等,不經處理或進行簡單處理,用于對水質要求不高的下一級系統或自身系統內循環使用,達到節水的目的。

(3)污染較嚴重的或稍高含鹽量的劣品質排水,針對其水質特性,增加相應的前置處理設施,用做脫硫系統吸收塔補充水。根據現場調研,高含鹽量的劣品質廢水包括循環水排污水以及反滲透濃排水。該類排水經收集后可用作脫硫補充水。

(4)末端高含鹽量的脫硫廢水同零排放處理后產生淡水回用,達到全廠廢水零排放的目的,同時節約用水,固廢回收利用。需深度處理的末端廢水為高含鹽量的脫硫廢水。

末端高含鹽脫硫廢水零排放處理是指通過軟化預處理+膜法分鹽+膜濃縮+蒸發結晶干燥的特殊工藝,使高含鹽的脫硫廢水中的水份與鹽份分離,回收利用水份,產生具有工業品質的固態鹽,達到節約用水,固廢回收利用的目的。

電廠通過實施全廠廢水零排放技術,每年可減少外排廢水約29萬m3,在脫硫提效項目改造后,全廠廢水零排放項目實施前后相比,以年運行5500 h計,每年可節約中水取水約15萬 m3。廢水零排放改造的經濟效益顯著,同時社會效益和滿足國家環保標準方面的意義也是重大的。

結論:針對燃煤火力發電站,分析廢水排放方式、水質監測和末端含鹽脫硫廢水零排放改造的關鍵技術,通過分質、分量收集廢水,對廢水綜合梯級利用,實現廢水資源化。結果表明:

(1)全廠廢水水質、水量及原處理方式的存在問題包括未能充分做到廢水的分質分量回用;循環水排污水外排水量巨大;各類廢水混合復用,復用水的品質受到影響;生活污水處理站生化處理失效,導致定期外排生活污水;高含鹽量脫硫廢水未妥善處理;給水、排水系統存在的問題包括輔機循環水補水量大、濃縮倍率低、排污量大。

(2)廢水零排放系統的改造,使高品質排水直接回水利用,低品質排水經處理后用于對水質要求不高的下一級系統或自身系統內循環重復利用,劣品質排水經收集后用作脫硫補充水,末端高含鹽脫硫廢水零排處理后產生淡水回用,達到全廠廢水零排放的目的,實現節約用水和固廢回收利用。

(3)需深度處理的末端廢水為高含鹽量的脫硫廢水,脫硫廢水零排放處理工藝為軟化預處理+膜法分鹽+膜濃縮+蒸發結晶干燥。通過實施全廠廢水零排放改造,每年可減少外排廢水約29萬m3,每年可節約中水約15萬m3。

免責聲明:本網轉載自合作媒體、機構或其他網站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。本網所有信息僅供參考,不做交易和服務的根據。本網內容如有侵權或其它問題請及時告之,本網將及時修改或刪除。凡以任何方式登錄本網站或直接、間接使用本網站資料者,視為自愿接受本網站聲明的約束。
相關推薦
碳中和并不意味著化石燃料的完全退出,或助力火電估值修復

碳中和并不意味著化石燃料的完全退出,或助力火電估值修復

未來20 年新能源和火電仍將相互依存,電力公司或迎來盈利和估值雙修復。參考國家2060 年碳中和目標,未來20 年并未提及退出火電。而最近的電荒表明,清潔能源受制于時間和空間限制,并不能支撐冬季電力的缺口。因此,我們認為“十四五”乃至“十五五”期間,火電或仍將承擔基礎電源和輔助調峰電源的作用,不僅不該關,還應該增加機組,否則冬季電荒還會重來。
哈薩克斯坦計劃到2025年將清潔能源發電量提升一倍

哈薩克斯坦計劃到2025年將清潔能源發電量提升一倍

哈薩克斯坦總理馬明出席議會下院“祖國之光”黨團擴大會議時表示,良好的自然環境是改善人民生活質量的重要組成部分。哈政府計劃到2025年,將清潔能源發電量提升一倍,總裝機容量達到3000兆瓦,為此將建設13座水電站、34座風能電站和12座光伏電站。
哈爾濱電氣集團有限公司:超高效率 超低排放,引領世界循環流化床燃燒技術發展

哈爾濱電氣集團有限公司:超高效率 超低排放,引領世界循環流化床燃燒技術發展

哈電集團積極承擔央企責任,完成超臨界循環流化床(CFB)鍋爐整體布置、關鍵技術研究、新材料應用研究和焊接工藝研究,開發出超高效率、超低排放、超低能耗的660MW高效超超臨界循環流化床鍋爐,加大了煤炭入選比例,實現變廢為寶和煤炭清潔高效利用,助力國家能源結構進一步優化,繼續引領世界循環流化床燃燒技術發展,并獲得國家高度認可,神華國能彬長低熱值煤660MW超超臨界CFB發電項目被列為國家電力示范項目。
云簽約!中國能建簽署越南2×1060兆瓦清潔燃煤電站項目!

云簽約!中國能建簽署越南2×1060兆瓦清潔燃煤電站項目!

1月22日,中國能建投資公司與馬來西亞東洋創投控股有限公司以視頻方式,簽署越南后江二期2×1060兆瓦清潔燃煤電站項目投資開發協議。
塞爾維亞礦能部長:塞的能源未來在于提高利用效率及建設中大型水力發電廠

塞爾維亞礦能部長:塞的能源未來在于提高利用效率及建設中大型水力發電廠

塞爾維亞礦業和能源部長米哈伊洛維奇當日表示,塞爾維亞的能源未來在于提高能源效率以及建設中大型水力發電廠和燃氣發電廠。

推薦閱讀

熱文

關于我們 | 廣告服務 | 聯系我們 | 免責聲明
京ICP備16023390號-2 Copyright © 能源界 服務臺:010-63990880
      1. 主站蜘蛛池模板: 金昌市| 宁阳县| 四子王旗| 凌海市| 教育| 综艺| 麦盖提县| 西华县| 泌阳县| 景洪市| 汶上县| 聂拉木县| 和平区| 隆安县| 玉龙| 蓬安县| 巩义市| 中牟县| 保靖县| 高淳县| 嵩明县| 淮阳县| 广宗县| 安龙县| 佛冈县| 海门市| 周至县| 瑞安市| 个旧市| 开原市| 迁西县| 丹东市| 富阳市| 连云港市| 剑川县| 汝州市| 高平市| 台北市| 安顺市| 冷水江市| 湖口县|