探討火力發電廠廢水處理方法和工藝
一、火力發電廠廢水的主要來源
火力發電廠廢水的主要來源火力發電廠的廢水主要來源是灰場廢水、生活用水和工業用水三種,工業廢水的處理是本文的重點探討對象。工業廢水又被分為持續性廢水和非持續性廢水。
持續性廢水是指在火力發電廠一天的運轉當中,這種類型的廢水會進行持續性排放,如工業水預處理裝置產生的廢水、鍋爐排污誰以及實驗室排水等都屬于持續性廢水。而非持續性廢水主要來自檢修時產生的廢水或者是沒有規律產生的廢水。如對設備進行化學性清洗產生的廢水、油區的含油廢水等。
針對節能減排、保護環境的當前形勢,目前廢水處理工作中較為重要的是脫硫廢水的處理與合理排放。脫硫廢水是電廠使用以濕式石灰石和石膏進行脫硫工藝而產生的工業廢水。脫硫廢水和電廠其它種類的廢水相比,水中的污染物含量較高,含有各種無機鹽和重金屬,對環境的損傷較大,目前主要的脫硫廢水處理工藝對脫硫廢水的治理起到了一定作用,但是脫硫廢水所產生的潛在污染問題仍未解決。
二、火力發電廠廢水的處理方式
火力發電廠可以根據當地的實際情況對廢水進行分散處理或是集中處理。分散處理是當前各大電廠使用較多的處理方式,電廠可以根據廢水的污染情況進行及時處理,但是針對的廢水污染種類較為單一,也不能很好地起到處理廢水的效果。在小型火力發電廠,分散處理的實用性較強,但是在大型火力發電廠以及未來火力發電廠處理的趨勢當中,集中對廢水進行處理將會是廢水處理的重要方式。
1 、廢水集中處理系統簡介
廢水集中處理系統是根據電廠產生廢水的不同種類進行處理的一種方式,針對不同污染的廢水采用不同的工藝進行集中處理,使其達到處理標準。廢水集中處理系統對于大型火力發電機組來說尤為重要。廢水集中處理的基本工藝包括氧化分解工藝、酸堿中和工藝、過濾工藝、凝聚澄清工藝和污泥濃縮脫水工藝等。
廢水集中處理需要對整體的廢水處理地點進行規劃,以A市某大型火力發電站為例,在進行廢水集中處理的時候,一般根據廢水種類將廢水集中到以下幾個地點:凝結水精處理車間和鍋爐補給水處理產生的廢水要通過酸堿中和的方式進行就近處理;主廠房產生的廢水要通過鍋爐房周圍的排水槽進行集中收集和處理;煤場的廢水要進行沉淀處理,一些廢料通過恰當的回收處理方式可以實現再利用;工業預處理設施的廢水要通過凝聚澄清工藝進行處理。根據當地的一些實際情況,要對廢水集中處理的模式和工藝進行一定改進。
三、脫硫廢水處理工藝
脫硫廢水由于其污染嚴重的特點,一般采用多種廢水處理的工藝進行綜合處理,如凝聚澄清工藝和酸堿中和工藝相結合等。脫硫廢水一方面要注重廢水廢料處理是否達標,另一方面也要注重整體pH 值中和。脫硫廢水中主要的污染成分是大量的硫化物和鹽類以及懸浮顆粒物,所以針對脫硫廢水的處理要分為幾個不同的工序:
首先,對廢水進行酸堿中和處理,脫硫廢水的pH 值大概是4~6,經過中和反應箱能將pH 值升高到9. 5,在這個處理過程中重金屬會和氫氧化鈣結合形成沉淀物。
其次,對廢水進行沉降工藝處理,主要是針對金屬離子和氫氧離子形成的氫氧化物進行沉淀,氫氧化物具有高溶解度的特性,所以還要添加適當濃度的硫化物,將金屬離子做進一步的沉淀。需要注意的是,硫化物本身具有高污染性的特征,要嚴格按照火力發電廠的操作規范進行廢水處理,防止硫化物使用不當產生更加嚴重的廢水污染。A市某大型火力發電廠在這個階段使用型號為TM T15的硫化物進行作業,將其濃度控制在5%。緊接著要對廢水進行絮凝工藝處理,絮凝工藝是指使用PAC溶液將廢水析出的小晶體固化,使其更加容易被沉淀。PAC溶液的選用十分重要,要根據廢水處理的工藝進行準確處理。在必要的情況下還可以使用助凝劑讓晶體沉淀更加迅速。澄清工藝是最后的處理方式,將以上處理過后的廢水放入澄清設備,將廢水中的固體和液體分離,通過對pH 值的測定判斷廢水處理是否符合相關標準。在脫硫廢水處理的過程中,藥品添加系統和污泥處理是工業廢水處理容易被忽視的地方。
藥品添加系統不作為廢水處理中的獨立系統存在,而是作為廢水處理系統的重要支撐。在上文的處理系統中我們可以得知在廢水處理的多個階段都需要藥品作為輔助。脫硫廢水處理中的藥品添加系統主要分為石灰乳添加系統、PAC添加系統、硫化物添加系統和助凝劑添加系統等。藥品添加系統的運作要注重藥品的濃度控制和容量控制,在合適的情況下對藥品進行添加工作。
污泥處理是廢水處理之后留下的高污染性污泥處理步驟,污泥存在于澄清工藝的最后一個步驟中,將澄清設備底部的污泥進行采集后使用離心脫水機或板框壓濾機進行脫水作業,將脫水作業后的污泥運輸到合適的加工處理場地,視情況進行回收再利用或者丟棄。
四、結 語
廢水處理是當前火力發電廠的重點工作,本文通過對廢水治理方法和脫硫廢水處理工藝在火力發電廠中的應用簡單介紹,探討了廢水處理可以在怎樣的方向進行優化,從而為火電廠廢水處理成本進一步降低,技術得到進一步創新做出貢獻。
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