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電廠化學廢水綜合利用工程探討

2014-11-10 03:16:25王洪一
科技資訊 2014年14期

王洪一

摘 要:電廠化學廢水處理屬于一項系統而復雜的工程,在保持電廠正常運行方面發揮著十分重要的作用。對化學廢水進行必要的處理能夠有效減少設備的腐蝕,并且可以避免電力設備結垢,防止汽輪機等由于結鹽導致的動力下降等。電廠應該認真對待化學廢水凈化處理問題,以此保障各種電力設備的安全穩定運行。本文對電廠化學廢水綜合利用工程進行了研究和探討。

關鍵詞:電廠 化學廢水 綜合利用工程

中圖分類號:X703 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)05(b)-0049-01

電廠化學廢水處理屬于一項系統而復雜的工程,廢水處理工藝與監控技術有助于促進化學廢水處理技術的發展,在保持電廠正常運行方面也發揮著十分重要的作用。我國大部分電廠使用的機組容量較大,廢水的來源有鍋爐補給水、循環水等,在大機組中進行廢水凈化處理對于電力設備的正常運用十分關鍵[1]。我國很多老電廠在生產運營過程中,直接將一些廢酸、廢堿等進行中和處理,然后直接排放到鍋爐循環系統中,作為鍋爐的沖灰補給用水。其實這些廢水中還含有一些可以利用的資源,同時直接排放廢水也浪費了水資源,不符合節能減排的理念。因此,電廠應該認真對待化學廢水凈化處理問題,并且研究和推廣化學廢水綜合利用方案。本文結合某電廠的廢水綜合利用實際,對電廠化學廢水綜合利用工程進行了研究和探討。

1 化學廢水中需要重點處理的物質分析

1.1 堿類物質的處理

化學廢水中的堿類物質比較難處理,在處理過程中首先應該做預處理,然后在堿液中加入一定濃度的酸進行中和處理,調節溶液pH到合適的值。預處理和中和操作后,一般使用三種方式進行凈化處理:(1)超臨界水氧化處理方法。使用氧化劑和處理后的廢堿液混合在一起,然后加入到反應裝置中進行高溫高壓處理,經過這種方式處理的廢水變得十分清澈,并且其生化需氧量等指標可以達到一級排放標準;(2)濕式氧化處理方法。該方法反應速度十分迅速,氧化劑和處理后的廢堿液混合放入反應裝置后,兩者在高溫高壓下快速發生反應,出水的生化需氧量等指標可以達到二級排放標準;(3)膜分離的方法。該方法投資成本低,并且占地面積較小,廢堿液等經過超濾膜或者納米膜進行過濾,處理后的出水可以達到二級排放標準。

1.2 油類物質的處理

化學廢水中油污的存在狀態有懸浮、乳化和溶解三種[2]。懸浮的油污一般比較容易去除,一般使用物理方法處理。乳化油污是最難處理的,需要用到高級氧化處理技術,如使用超臨界水氧化處理的方法,將氧化劑和乳化油混合放入反應裝置中,在高溫高壓的條件下進行快速反應,經過處理的廢水變得十分清澈,可以達到一級排放標準。在處理過程中如果某些指標不合格,可以適當加入催化劑或者金屬氧化物。乳化油污也可以使用組合的方式進行處理,如組合運用混凝土和活性炭,在乳化油溶解后使用活性炭吸附處理。研究表明,活性炭吸附油類物質的能力很強,可以有效凈化水中的油污[3]。

1.3 磷類物質的處理

磷類物質是化學廢水中比較難處理的一種,可以將高價金屬離子加入廢水中,讓其與磷元素反應變為不溶于水的固體物質,或者添加明礬、石灰等讓磷元素轉化為沉淀析出。同時也可以使用生物的方法進行除磷,一般使用A2/O這種脫氮除磷生物工藝,以有效清除廢水中的磷元素。此外,活性污泥法也是除磷的有效方法,主要通過培養優勢菌群達到除磷的目的。

2 化學廢水綜合利用的改進方案

2.1 廢酸、廢堿的收集和輸送分離

該電廠中的化學廢水的排放并不是連續和均勻的,廢酸和廢堿等產生的時間也不同,產生的流量存在很大的差異。化學廢水排放的共用通道為連接廢液池的一條溝道,由于使用時間過久,目前腐蝕十分嚴重。由于電廠化學廢水的產生時間不確定,形成廢水的間斷性排放,直接影響到鍋爐沖灰水的調整。在使用過程中為了控制廢水泵的流量,一般會對廢液泵進行限流,這也在一定程度上影響到泵的使用安全。鑒于此種情況,可以在化學廠房和廢液池連接的地方,埋設一根PVC塑料管道排放廢堿液,并且處理溝道中的腐蝕情況,便于廢堿液排入廢液池,然后隔斷廢堿液和廢酸液連接的溝道,實現廢酸、廢堿的收集和輸送分離,改造完畢后處理幾個廢液池中的淤泥。

2.2 設置廢水排放的氣動和遠程控制裝置

電廠化學廢水的pH值受到很多因素的影響,并且處理起來有一定的難度,在廢水排放系統中必須設置遠程監控裝置,以保障廢水排放的準確和適用,在排放系統中設置必要的氣動和遠程控制裝置。使用氣動閥門替換廢酸和廢堿排放的總閥門,然后在廢酸、廢堿排放管道中設置旁路管,在循環管道設置氣動閥門進行連接,各種手動閥門也使用氣動閥門替換,在每個管道的進出口處設置氣動聯絡閥。之后在廢水排放中設置動力控制系統,將pH計等儀器安裝在廢酸和廢堿管道上,每個廢液池中安裝超聲波流量計,以此對排污系統進行實時監控。在化學控制系統中接入電子裝置,以此對排污過程進行遠程控制。

2.3 改造鍋爐系統

通過變頻的方式對電廠中的蓄水泵進行改造,添加一定數量的在線壓力表,在蓄水泵和高跌水井中設置前池圍堰,將超聲波液位計安裝在蓄水泵的前池上,根據液位的變化調節控制參數,通過對電機轉速進行調節控制蓄水泵的運行。在蓄水泵的前池中設置液位報警器,在灰場控制室中的合適位置安裝變頻器操作盤,以保障灰場中干凈的水被全部回收利用。這種方式也減少了加酸裝置的投入和使用,避免跌水井中發生溢流以及蓄水泵中打空的情況,保障排污系統中的沖灰水量充足,減少了額外的補水。回水泵中的調節方式為液壓力耦合式,回水泵控制參數的調節以出口壓力為準。

3 結語

電廠化學廢水處理中通過使用廢酸、廢堿收集和輸送分離的方式,并且設置了廢水排放的氣動和遠程控制裝置,可以實現對化學廢水的綜合利用,以此變廢為寶,符合節能減排的理念并能夠提高企業的經濟效益,應該在電廠廢水處理中大力推廣使用。

參考文獻

[1] 奚占新,胡月.電網穩控裝置在張家口發電廠的發展和應用[J].華北電力技術,2010(9).

[2] 馬福剛.淺談電廠化學水處理方法[J].黑龍江科技信息,2010(26).

[3] 房金祥.化學水處理程控系統的優化[J].江蘇電機工程,2012(1).endprint

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