劉濤
【摘要】隨著社會經濟的快速發展,電能對社會發展的促進作用越來越顯著。與此同時,電力系統也在快速發展。作為一個水量大的組織,電廠可以有效合理地利用其產生的廢水,這對水資源的有效利用具有重要意義。此外,它對于社會經濟的可持續發展也具有非常重要的意義。本文首先討論了電廠產生廢水的特點,然后討論了廢水處理技術。
【關鍵詞】電廠;廢水處理;回用技術
一、電廠廢水所具有的特殊性質
一般情況下,電廠會產生各種各樣的廢水,主要是冷卻水,運行過程中產生的酸堿廢水,清潔發電設施產生的廢水,沖洗煤產生的廢水和高濃度廢水反滲透。設備冷卻水只受到熱污染,水質沒有大的變化;生產工業中產生的廢水水量,冷卻水量,懸浮物含量高,水中污染物濃度高,主要是石油類、揮發酚類、無機鹽等,廢水量較大。
二、電廠廢水的處理技術
(一)膜技術處理電廠廢水
1.微濾—納濾膜技術
微濾膜是含有均勻多孔膜而且運用靜壓作為用于別離的過濾介質的驅動力的多孔膜。厚度一般在90~150μm,粒徑在0.025~10μm,可接受的工作壓力為0.01~0.1Mpa。跟著膜技能的發展,在反滲透的基礎上開發了一種新式的濾膜納濾膜。其單價離子和小分子保存較差,首要用于多價離子和高分子有機物,其反滲透與超濾膜之間的保存性,膜粒徑為0.1nm~1nm,壓力為0.5Mpa~1Mpa。火力發電廠發生的廢水量較大,首要污染物為SS,鹽類和有機物。假如不能直接高效排放,將形成很多水資源糟蹋,污染周邊生態環境。它可以運用微濾—超濾技能進行處理,然后重復運用。首先,運用微濾膜除去懸浮顆粒、有機物、氨氮、磷等,以及廢水中的細菌數量,進一步調理pH值以去除廢水中的CO2,然后通過去除鹽分納濾膜,可作為回用水持續運用。
2.超濾反滲透技術
超濾膜作為高分子膜,受水質影響較大,如原水、高分子有機物、無機鹽、原水流量、膜壓、溫度等。在大量的實踐中,超濾膜對原水的凈化別離作用很好,能有效去除污水中的膠體物質、細菌、有機物等,水質安穩,水通量高。與超濾膜技能比較,反滲透膜技能必須在壓力下對水溶液中的某些物質進行選擇性過濾,然后對廢水進行脫鹽和濃縮。反滲透膜技能能夠捕集分子量大于100的可溶性鹽和有機物。它具有能耗低,設備簡略,易于自動化的長處。在實際使用中,超濾膜技能一般用作反滲透技能的預處理,首要處理廢水中大部分有機物、氨氮、磷等,然后經過反滲透膜進一步去除無機鹽。
3.電驅動膜分離技術
電驅動膜技術是一種新型的膜處理技術,在電廠、化工、環保等行業有很多應用。它利用電勢差作為分離離子的驅動力,然后利用膜的選擇性、滲透性來分離廢水中的離子,這是膜技術的一個新興應用。其結構由陰極和陽極驅動膜、隔膜和電極組成。由分離器劃分的通道是水流的通道。淡水通過的隔室稱為淡化室,濃縮水通過隔室濃縮室。在實際應用中,往往是多個這樣的器件重復串聯,從而構成電動膜分離系統。電驅動膜分子裝置能有效處理電廠廢水,并能有效分離和稀釋廢水中的鹽分。
(二)氣浮—V型濾池工藝
發電廠產生的廢水主要用于冷卻水系統的再利用,但需要關注水質問題。一是水中的雜質離子,主要是氯離子,否則會腐蝕再利用系統的管道。二是減少生物污泥,阻塞和腐蝕再利用系統的銅管。污水中也有硫化物。另外,在實際應用中,發電廠回用的廢水也應加入殺菌劑。在對電廠水質進行研究后,浮空式V型過濾器工藝可以有效處理廢水,同時也可以滿足回用水的水質要求。
三、電廠廢水的回用方式
(一)低含鹽量廢水的處理回用
在電廠中,主廠房主要排放鹽度低。這類廢水中的鹽量不高,處理起來相對容易。常規的處理方法是澄清和過濾,以去除污水中的懸浮物、有機物等,然后進入電廠的循環水系統。然而,一般的廢水將含有一部分生活污水,而不僅僅是混凝、氣浮和過濾的過程。需要進一步處理以降低污水中的氨氮,COD等,并且可以通過該步驟實現再利用的目的。
(二)高鹽量廢水處理回用
隨著發電廠技術的發展,發電廠中高鹽度水的使用越來越少,大部分高鹽水在使用前需要進行深度處理。高鹽水中含有大量的無機離子,在回收系統中容易結垢,造成管道損壞。高鹽度水處理比較困難,不僅需要考慮污水中的懸浮固體、有機物和膠體,還要減少水中的不溶性鹽類如碳酸鹽和硅酸鹽。目前所使用的處理方法主要是預處理和使用反滲透膜技術進行深度處理以達到再利用的要求。這個過程很可能會造成膜污染,因此治療成本相對較高。
四、結語
我國城市的發展速度很快,但環保基礎設施落后,特別是水資源短缺。而且,煤炭在中國資源結構中仍然占有重要地位,火電廠較多,用水量較大。發電廠應加強污水處理技術并設定明確的目標。廢水處理技術和工藝需要科學嚴謹的研究和設計。根據不同類型的發電廠,符合實際情況的工藝技術需要經濟合理,不僅需要考慮當前的需求,還需要以后再予以確認。
參考文獻
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